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稠环小分子受体与聚合物的设计合成及光伏性能

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-31页
    1.1 引言第9-11页
    1.2 有机太阳电池的器件结构第11-12页
    1.3 有机太阳能电池原理第12-14页
        1.3.1 光吸收产生激子第13页
        1.3.2 激子扩散第13页
        1.3.3 激子解离第13-14页
        1.3.4 电荷传输第14页
        1.3.5 电荷收集第14页
    1.4 电池器件表征的基本参数第14-17页
        1.4.1 开路电压(Open Circuit Voltage)第15页
        1.4.2 短路电流密度(Short Circuit Current)第15-16页
        1.4.3 填充因子(FillFactor)第16页
        1.4.4 能量转换效率(Power Conversion Effective)第16页
        1.4.5 量子效率(QE)第16-17页
    1.5 有机太阳能电池的近展史第17-29页
        1.5.1 有机太阳电池给体材料研究进展第18-19页
        1.5.2 富勒烯(PCBM)受体材料第19-20页
        1.5.3 非富勒烯苝二酰亚胺(PDI)类受体材料第20-21页
        1.5.4 萘二酰亚胺(NDI)类受体材料第21-22页
        1.5.5 其它酰亚胺类受体材料第22-26页
        1.5.6 稠环电子受体(FREA)材料第26-29页
    1.6 本论文选题依据及主要内容第29-31页
        1.6.1 本论文的选题依据第29-30页
        1.6.2 本论文的主要内容第30-31页
第二章 器件制备第31-37页
    2.1 引言第31页
    2.2 反式太阳电池制备第31-33页
    2.3 单载流子器件的制备第33页
        2.3.1 空穴传输器件第33页
        2.3.2 电子传输器件第33页
    2.4 激子解离与复合器件第33-34页
        2.4.1 激子解离可能性第33-34页
        2.4.2 激子复合第34页
    2.5 活性层形貌优化方法第34-35页
        2.5.1 给受体重量比第34页
        2.5.2 活性层膜厚第34-35页
        2.5.3 添加剂的选择第35页
        2.5.4 热退火与溶剂退火第35页
    2.6 器件性能表征方法第35-37页
第三章 基于碳-氧桥的窄带隙非富勒烯受体材料的光伏性能研究第37-65页
    3.1 引言第37页
    3.2 实验部分第37-44页
        3.2.1 实验试剂、仪器第37-39页
        3.2.2 实验合成部分第39-44页
    3.3 结果与讨论第44-64页
        3.3.1 各类中间体与受体CO_i6IC、CO_i6FIC、CO_i6DFIC的合成与表征第44-45页
        3.3.2 核磁共振图谱(~1H NMR)和(~(13)C NMR)第45-52页
        3.3.3 受体材料CO_i6IC、CO_i6FIC、CO_i6DFIC的分子结构第52页
        3.3.4 CO_i6IC、CO_i6FIC和CO_i6DFIC的紫外-可见吸收特性第52-54页
        3.3.5 CO_i6IC、CO_i6FIC和CO_i6DFIC的循环伏安特性第54-55页
        3.3.6 CO_i6IC、CO_i6FIC和CO_i6DFIC有机太阳能电池光伏性能第55-60页
        3.3.7 CO_i6IC、CO_i6FIC和CO_i6DFIC电池电荷传输性能第60-61页
        3.3.8 CO_i6IC、CO_i6FIC和CO_i6DFIC电池的解离与复合第61-63页
        3.3.9 CO_i6IC、CO_i6FIC和CO_i6DFIC电池的薄膜形貌第63-64页
    3.4 本章小结第64-65页
第四章 基于环吖庚因-2,7-二酮稠环聚合物给体的器件制备与光伏性能第65-76页
    4.1 引言第65-66页
    4.2 实验结果第66-74页
        4.2.1 PTTABDT与PBTTABDT的分子结构第66-67页
        4.2.2 PTTABDT和PBTTABDT的热稳定特性第67页
        4.2.3 PTTABDT和PBTTABDT的紫外-可见吸收特性第67-68页
        4.2.4 PTTABDT和PBTTABDT的循环伏安特性第68-69页
        4.2.5 PTTABDT与PBTTABDT的光伏性能第69-71页
        4.2.6 PTTABDT与PBTTABDT的电池电荷传输性能第71页
        4.2.7 PTTABDT与PBTTABDT电池的解离与复合第71-72页
        4.2.8 PTTABDT与PBTTABDT电池的薄膜形貌第72-74页
        4.2.9 PTTABDT与PBTTABDT电池薄膜的XRD第74页
    4.3 本章小结第74-76页
第五章 结论与展望第76-77页
参考文献第77-87页
致谢第87-90页
攻读学位期间发表的学术论文第90页

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