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理论研究染料敏化太阳能电池中分子设计和定域电场效应

中文摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第12-24页
    1.1 太阳能电池的研究背景第12-13页
    1.2 太阳能电池的发展第13-14页
    1.3 染料敏化太阳能电池的基本结构及工作原理第14-16页
    1.4 影响染料敏化太阳能电池效率的因素第16-19页
        1.4.1 入射单色光子-电子转化效率第16-17页
        1.4.2 I-V曲线第17页
        1.4.3 DSSC中的光电压及能量损失第17-18页
        1.4.4 染料敏化太阳能电池的稳定性第18-19页
    1.5 提高DSSC光电转换效率的方向第19-20页
    1.6 染料敏化太阳能电池中染料敏化剂分子设计策略第20-21页
        1.6.1 提升JSC的染料设计思路第20页
        1.6.2 提升VOC的染料设计思路第20-21页
        1.6.3 染料分子共敏化第21页
    1.7 本文研究的意义和内容第21-24页
第二章 理论基础与计算方法第24-48页
    2.1 引言第24-25页
    2.2 量子力学基础理论第25-28页
        2.2.1 薛定谔方程第25-26页
        2.2.2 Born-Openheimer近似第26-27页
        2.2.3 单电子近似第27页
        2.2.4 Hartree-Fock方法第27-28页
    2.3 量子化学计算方法第28-34页
        2.3.1 单组态相互作用方法(CIS)第28-31页
        2.3.2 微扰理论第31-34页
    2.4 密度泛函理论(DFT)第34-45页
        2.4.1 Thomas-Fermi模型第34-35页
        2.4.2 Hohenberg-Kohn定理第35-36页
        2.4.3 Kohn-Sham方程第36-38页
        2.4.4 DFT的近似:交换相关泛函第38页
        2.4.5 含时密度泛函(TD-DFT)理论方法第38-44页
        2.4.6 DFT的优缺点第44-45页
    2.5 基组的选择第45-48页
        2.5.1 劈裂基组第46页
        2.5.2 极化函数第46-47页
        2.5.3 弥散函数第47页
        2.5.4 赝势基组第47-48页
第三章 关于染料敏化太阳能电池中噻吩基三吡咯RU(II)敏化剂吸附于二氧化钛模型体系的设计和理论研究第48-70页
    3.1 引言第48-51页
    3.2 计算方法第51页
    3.3 结果与讨论第51-69页
        3.3.1 结构特征第51-53页
        3.3.2 染料分子吸收光谱第53-60页
        3.3.3 染料吸附体系的吸收光谱第60-69页
    3.4 本章小结第69-70页
第四章 关于卟啉衍生物的光学性质在染料敏化太阳能电池应用的理论研究第70-94页
    4.1 引言第70-72页
    4.2 理论背景第72-74页
    4.3 计算方法第74页
    4.4 结果与讨论第74-93页
        4.4.1 分子结构和吸收光谱第74-81页
        4.4.2 染料吸附TiO_2表面第81-87页
        4.4.3 非线性光学性质第87-88页
        4.4.4 光电学性质第88-91页
        4.4.5 光诱导电子转移机理第91-93页
    4.5 本章小结第93-94页
第五章 理论研究定域电场对染料敏化太阳能电池效率的影响第94-120页
    5.1 引言第94-96页
    5.2 研究方法第96-98页
        5.2.1 密度泛函选择第96页
        5.2.2 理论背景第96-98页
    5.3 结果与讨论第98-118页
        5.3.1 分子几何结构第98-99页
        5.3.2 染料分子单体的吸收光谱第99-108页
        5.3.3 染料吸附体系的吸收光谱性质第108-115页
        5.3.4 静电势与自然键轨道分析第115-116页
        5.3.5 电池中电场对染料影响的理论理解第116-118页
    5.4 本章小结第118-120页
参考文献第120-134页
作者简介第134-136页
攻读学位期间的学术论文情况第136-138页
致谢第138页

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