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有机太阳能电池D-A型供受体材料的理论研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一节 选题的背景第10-18页
    1.1 有机太阳能电池国内外的研究现状第10页
    1.2 有机太阳能电池的结构第10-11页
    1.3 有机太阳能电池工作的原理第11页
    1.4 有机太阳能电池活性层的构成第11-13页
        1.4.1 供体材料第12-13页
        1.4.2 受体材料第13页
    1.5 选题的意义第13-15页
    参考文献第15-18页
第二节 理论基础第18-26页
    2.1 密度泛函理论第18-20页
        2.1.1 基本原理第19-20页
    2.2 含时密度泛函理论(TD-DFT)第20-21页
    2.3 Marcus电荷转移理论第21-23页
    参考文献第23-26页
第三节 从理论上研究在新型梯型结构上引入不同的取代基对D-A共聚物性能的影响第26-42页
    3.1 引言第26-27页
    3.2 计算详情第27-29页
    3.3 结果与讨论第29-36页
        3.3.1 基态结构性质第29页
        3.3.2 前线分子轨道第29-32页
        3.3.3 吸收光谱第32-33页
        3.3.4 怎样设计才能使聚合物分子具有低的HOMO能级和窄的带隙第33-34页
        3.3.5 载流子迁移性质第34页
        3.3.6 太阳能电池的性能第34-36页
    3.4 结论第36-38页
    参考文献第38-42页
第四节 从理论上研究在联噻吩桥上引入不同的取代基对D-π-A共聚物性能的影响第42-60页
    4.1 引言第42-43页
    4.2 计算详情第43-44页
    4.3 结果和讨论第44-53页
        4.3.1 基态结构的性质第44-45页
        4.3.2 前线分子轨道能级第45-48页
        4.3.3 理论表征有机太阳能电池三个重要的参数(V_(oc),J_(sc)和FF)第48-51页
        4.3.4 电荷转移性质第51-52页
        4.3.5 电池的性能第52-53页
    4.4 结论第53-55页
    参考文献第55-60页
第五节 理论设计新型蒽和吡啶并[2,3-g]喹啉二酰亚胺类n-型共聚物用于有机太阳能电池第60-80页
    5.1 引言第60-61页
    5.2 计算详情第61-63页
    5.3 结果和讨论第63-74页
        5.3.1 基态结构的性质第63页
        5.3.2 前线分子轨道能级第63-66页
        5.3.3 光吸收第66-70页
        5.3.4 受体捕获电子的能力第70页
        5.3.5 受体在分子间电子转移的性能第70-72页
        5.3.6 供受体活性层光吸收性质第72-74页
    5.4 结论第74-75页
    参考文献第75-80页
附录 硕士期间已完成的论文第80-82页
致谢第82页

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