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D-A共聚物PBDTTT和PF(S)DCN的超快光生电荷动力学

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

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