摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
英文符号与缩略语 | 第15-18页 |
第1章 绪论 | 第18-30页 |
1.1 课题研究背景 | 第18-22页 |
1.1.1 太阳能电池的发展 | 第18-19页 |
1.1.2 聚合物太阳能电池的工作原理及性能参数 | 第19-22页 |
1.2 聚合物给体材料的研究进展 | 第22-28页 |
1.2.1 聚合物给体材料的发展 | 第22-25页 |
1.2.2 侧链对聚合物给体材料性能的影响 | 第25-27页 |
1.2.3 D-A共聚物光电转换过程的研究现状 | 第27-28页 |
1.3 本课题的研究目的和意义 | 第28-29页 |
1.4 课题的研究内容 | 第29-30页 |
第2章 一维D-A共聚物PBDTTT的溶液构象和光生电荷动力学 | 第30-60页 |
2.1 引言 | 第30-32页 |
2.2 PBDTTT溶液的制备与光谱测量方法 | 第32-36页 |
2.3 稳态光谱特性 | 第36-42页 |
2.3.1 稳态吸收和发光光谱特性 | 第36-42页 |
2.3.2 PBDTTT溶液极化子吸收的特征光谱 | 第42页 |
2.4 (BDT-TT)n单体到四聚体的构型 | 第42-44页 |
2.5 PBDTTT溶液极化子吸收在毫秒时间内的复合过程 | 第44-46页 |
2.6 飞秒时间分辨吸收光谱 | 第46-59页 |
2.6.1 715nm波长激发时三个激发态产物的原初动力学 | 第46-53页 |
2.6.2 440nm波长激发时三个激发态产物的原初动力学 | 第53-55页 |
2.6.3 激发态产物与分子构型的关系 | 第55-59页 |
2.7 本章小结 | 第59-60页 |
第3章 PBDTTT纯膜与PBDTTT:PC61BM共混膜的光生电荷动力学 | 第60-84页 |
3.1 引言 | 第60-62页 |
3.2 PBDTTT固态膜的制备和形貌、稳态光谱测量 | 第62页 |
3.3 PBDTTT器件的伏安曲线与外量子产率 | 第62-63页 |
3.4 形貌和稳态光谱特性 | 第63-67页 |
3.5 纯PBDTTT薄膜的飞秒时间分辨吸收光谱 | 第67-73页 |
3.5.1 700nm激发时PBDTTT纯膜激子和极化子的原初动力学 | 第67-70页 |
3.5.2 490nm激发时PBDTTT纯膜激子和极化子的原初动力学 | 第70-72页 |
3.5.3 侧链和过剩激发能对纯聚合物薄膜电荷产生机制的影响 | 第72-73页 |
3.6 PBDTTT:PC61BM共混膜飞秒时间分辨吸收光谱 | 第73-82页 |
3.6.1 700nm激发时PBDTTT:PC61BM膜ICT与CS的原初动力学 | 第73-77页 |
3.6.2 490nm激发时PBDTTT:PC61BM膜ICT与CS的原初动力学 | 第77-78页 |
3.6.3 侧链和过剩能对聚合物共混膜光生电荷动力学的影响 | 第78-82页 |
3.7 本章小结 | 第82-84页 |
第4章 二维D-A共聚物PF(S)DCN在液相和固相中的光生电荷动力学 | 第84-117页 |
4.1 引言 | 第84-86页 |
4.2 PF(S)DCN溶液与固态膜的制备 | 第86页 |
4.3 PFSDCN在液相中的激发态动力学 | 第86-98页 |
4.3.1 稳态光谱特性 | 第86-88页 |
4.3.2 PF(S)DCN单重态激子的衰减动力学 | 第88-90页 |
4.3.3 PFDCN溶液相激发态的原初动力学 | 第90-93页 |
4.3.4 PFSDCN溶液相激发态的原初动力学 | 第93-96页 |
4.3.5 侧链对PF(S)DCN溶液相的激发态性质影响 | 第96-98页 |
4.4 PF(S)DCN纯膜和PF(S)DCN:PC71BM共混膜的超快光生电荷动力学 | 第98-115页 |
4.4.1 稳态光谱和形貌特性 | 第98-101页 |
4.4.2 PFDCN和PFDCN纯膜激子和极化子的原初动力学 | 第101-107页 |
4.4.3 PF(S)DCN与PC70BM共混膜激子和极化子的原初动力学 | 第107-111页 |
4.4.4 侧链对PF(S)DCN固相的光生电荷动力学影响 | 第111-115页 |
4.5 本章小结 | 第115-117页 |
结论 | 第117-118页 |
创新点 | 第118页 |
展望 | 第118-119页 |
参考文献 | 第119-131页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其他成果 | 第131-134页 |
致谢 | 第134-136页 |
个人简历 | 第136页 |