摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 DSSC的发展历程和研究现状 | 第10-14页 |
1.3 本论文的研究意义 | 第14-16页 |
1.3.1 研究意义 | 第14页 |
1.3.2 研究内容 | 第14-16页 |
第二章 DSSC的机理和性能表征 | 第16-21页 |
2.1 DSSC的机理和结构 | 第16-18页 |
2.1.1 DSSC的机理 | 第16-17页 |
2.1.2 DSSC器件的组成部件 | 第17-18页 |
2.2 DSSC的性能参数 | 第18-20页 |
2.3 本章小结 | 第20-21页 |
第三章 新型基于吩噻嗪DSSC纯有机染料的合成与表征 | 第21-32页 |
3.1 材料CBPTZ1和CBPTZ2的合成与表征 | 第21-26页 |
3.1.1 主要试剂及仪器 | 第21页 |
3.1.2 CBPTZ1的合成路线及步骤 | 第21-23页 |
3.1.3 CBPTZ2的合成路线及步骤 | 第23-25页 |
3.1.4 染料CBPTZ1和CBPTZ2的红外表征 | 第25-26页 |
3.2 新材料CBPTR1和CBPTR2的合成与表征 | 第26-30页 |
3.2.1 CBPTR1的合成路线及反应步骤 | 第26-28页 |
3.2.2 CBPTR2的合成路线及反应步骤 | 第28-29页 |
3.2.3 染料CBPTR1和CBPTR2的红外表征 | 第29-30页 |
3.3 本章小结 | 第30-32页 |
第四章 基于CBPTZ1和CBPTZ2的DSSC器件研究 | 第32-48页 |
4.1 染料CBPTZ1和CBPTZ2的光物理性质及电化学性质表征 | 第32-35页 |
4.1.1 实验仪器和实验试剂 | 第32页 |
4.1.2 液体紫外-可见吸收光谱 | 第32-33页 |
4.1.3 循环伏安法测定电位 | 第33-35页 |
4.2 染料CBPTZ1和CBPTZ2的高斯理论计算 | 第35-37页 |
4.2.1 染料分子的结构优化及轨道电子云分布 | 第35-36页 |
4.2.2 CBPTZ1和CBPTZ2的模拟紫外吸收 | 第36-37页 |
4.3 DSSC器件的制备及性能研究 | 第37-41页 |
4.3.1 DSSC器件的制备 | 第37-40页 |
4.3.2 染料CBPTZ1和CBPTZ2的DSSC的J-V曲线 | 第40-41页 |
4.4 DSSC器件的实验条件优化 | 第41-43页 |
4.5 染料在光阳极的吸附量 | 第43-44页 |
4.5.1 实验仪器及试剂 | 第43页 |
4.5.2 实验结果与讨论 | 第43-44页 |
4.6 电化学阻抗的研究 | 第44-46页 |
4.6.1 实验仪器及试剂 | 第44页 |
4.6.2 测试方法 | 第44页 |
4.6.3 实验结果与讨论 | 第44-46页 |
4.7 单色光光电转化效率测试(IPCE) | 第46页 |
4.8 本章小结 | 第46-48页 |
第五章 基于CBPTR1和CBPTR2的DSSC器件研究 | 第48-56页 |
5.1 染料CBPTZ1和CBPTZ2的光物理性质表征 | 第48-49页 |
5.1.1 实验仪器及实验试剂 | 第48页 |
5.1.2 液体紫外-可见吸收光谱 | 第48-49页 |
5.2 染料CBPTR1和CBPTR2的理论计算 | 第49-52页 |
5.2.1 染料分子的结构优化及轨道电子云分布 | 第49-51页 |
5.2.2 CBPTR1和CBPTR2的模拟紫外吸收 | 第51-52页 |
5.3 DSSC器件的制备及性能研究 | 第52-53页 |
5.3.1 DSSC器件的制备 | 第52页 |
5.3.2 染料CBPTR1和CBPTR2的DSSC的J-V曲线 | 第52-53页 |
5.4 电化学阻抗的研究 | 第53-55页 |
5.4.1 实验仪器及试剂 | 第53页 |
5.4.2 测试方法 | 第53-54页 |
5.4.3 实验结果与讨论 | 第54-55页 |
5.5 本章小结 | 第55-56页 |
第六章 总结与展望 | 第56-58页 |
6.1 总结 | 第56页 |
6.2 创新点 | 第56-57页 |
6.3 展望 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-67页 |
附录1 材料的核磁共振谱图 | 第67-73页 |
附录2 攻读硕士学位期间撰写的论文 | 第73-74页 |
附录3 攻读硕士学位期间申请的专利 | 第74-75页 |
附录4 攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第75-76页 |
致谢 | 第76页 |