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含噻吩或噻吩稠环单元的有机光伏材料的合成及其性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第13-54页
    1.1 有机太阳能电池的发展历程第13-16页
    1.2 有机太阳能电池的工作原理第16页
    1.3 有机太阳能电池的器件结构第16-17页
    1.4 有机太阳能电池的性能表征第17-18页
    1.5 有机光伏材料第18-36页
        1.5.1 有机光伏给体材料的分子设计策略第18-19页
        1.5.2 典型有机光伏给体材料介绍第19-34页
        1.5.3 典型有机光伏受体材料介绍第34-36页
    1.6 论文的设计思想与主要研究内容第36-38页
        1.6.1 本论文的设计思想:第36-37页
        1.6.2 本论文的创新点:第37页
        1.6.3 本论文的主要研究内容:第37-38页
    参考文献第38-54页
第2章 基于苯并二噻吩和喹喔啉单元的D-A型窄带隙聚合物给体材料的合成及其性能研究第54-72页
    2.1 引言第54-55页
    2.2 实验部分第55-62页
        2.2.1 实验原料及试剂第55-56页
        2.2.2 材料测试及表征第56-57页
        2.2.3 聚合物合成第57-62页
    2.3 结果与讨论第62-69页
        2.3.1 聚合物的合成、表征及其热稳定性能的研究第62-63页
        2.3.2 聚合物的紫外可见吸收光谱性能第63-64页
        2.3.3 聚合物的电化学性能第64-65页
        2.3.4 聚合物的光伏性能第65-68页
        2.3.5 聚合物的电荷传输性能第68-69页
    2.4 本章小结第69-70页
    参考文献第70-72页
第3章 基于苯并二噻吩和异靛蓝单元的D-A型聚合物给体材料的合成及其性能研究第72-84页
    3.1 引言第72页
    3.2 实验部分第72-75页
        3.2.1 实验原料及试剂第72页
        3.2.2 材料测试及表征第72-73页
        3.2.3 聚合物合成第73-75页
    3.3 结果与讨论第75-81页
        3.3.1 聚合物的合成及表征第75-76页
        3.3.2 聚合物理论计算下的最优模型及其HOMO、LUMO能级轨道图第76-77页
        3.3.3 聚合物的紫外可见吸收光谱性能及电化学性能第77-78页
        3.3.4 聚合物的光伏性能第78-81页
    3.4 本章小结第81-82页
    参考文献第82-84页
第4章 基于二噻吩基噻吩并噻吩和吡咯并吡咯二酮单元的D-A型二维共轭聚合物给体材料的合成及其性能研究第84-99页
    4.1 引言第84-85页
    4.2 实验部分第85-91页
        4.2.1 实验原料及试剂第85-86页
        4.2.2 材料测试及表征第86页
        4.2.3 聚合物合成第86-91页
    4.3 结果与讨论第91-97页
        4.3.1 聚合物的合成及表征第91-92页
        4.3.2 聚合物理论计算下的最优模型第92页
        4.3.3 聚合物的紫外可见吸收光谱性能及电化学性能第92-94页
        4.3.4 聚合物的光伏性能第94-96页
        4.3.5 聚合物的电荷传输性能第96-97页
    4.4 本章小结第97页
    参考文献第97-99页
第5章 基于引达省并二噻吩和喹喔啉单元的D-A型窄带隙聚合物给体材料的合成及其性能研究第99-111页
    5.1 引言第99-100页
    5.2 实验部分第100-103页
        5.2.1 实验原料及试剂第100页
        5.2.2 材料测试及表征第100页
        5.2.3 聚合物的合成第100-103页
    5.3 结果与讨论第103-109页
        5.3.1 聚合物的合成及表征第103-104页
        5.3.2 聚合物的紫外可见吸收光谱性能及电化学性能第104-105页
        5.3.3 聚合物理论计算下的最优模型第105-106页
        5.3.4 聚合物的光伏性能第106-109页
    5.4 本章小结第109-110页
    参考文献第110-111页
第6章 基于引达省并二噻吩和喹喔啉单元的D-A-A型窄带隙聚合物给体材料的合成及其性能研究第111-123页
    6.1 引言第111-112页
    6.2 实验部分第112-115页
        6.2.1 实验原料及试剂第112页
        6.2.2 材料测试及表征第112页
        6.2.3 聚合物的合成第112-115页
    6.3 结果与讨论第115-121页
        6.3.1 聚合物的合成、表征及其热稳定性能第115-116页
        6.3.2 聚合物的紫外可见吸收光谱性能第116-117页
        6.3.3 聚合物的电化学性能第117-118页
        6.3.4 聚合物的光伏性能第118-120页
        6.3.5 聚合物的电荷传输性能第120-121页
    6.4 本章小结第121页
    参考文献第121-123页
第7章 基于噻吩单元、异靛蓝单元和喹喔啉单元的D-A1-D-A2型窄带隙聚合物给体材料的合成及其性能研究第123-133页
    7.1 引言第123-124页
    7.2 实验部分第124-126页
        7.2.1 实验原料及试剂第124页
        7.2.2 材料测试及表征第124-125页
        7.2.3 聚合物的合成第125-126页
    7.3 结果与讨论第126-131页
        7.3.1 聚合物的合成、表征及其热稳定性能第126页
        7.3.2 聚合物的紫外可见吸收光谱性能和薄膜堆积性能第126-128页
        7.3.3 聚合物的电化学性能第128-129页
        7.3.4 聚合物的光伏性能第129-131页
    7.4 本章小结第131页
    参考文献第131-133页
第8章 基于噻吩稠环单元和联噻吩单元的D1-D2型聚合物给体材料的合成及其性能研究第133-145页
    8.1 引言第133-134页
    8.2 实验部分第134-136页
        8.2.1 实验原料及试剂第134页
        8.2.2 材料测试及表征第134-135页
        8.2.3 聚合物的合成第135-136页
    8.3 结果与讨论第136-142页
        8.3.1 聚合物的合成、表征第136页
        8.3.2 聚合物的热稳定性能及其理论计算下的最优模型第136-137页
        8.3.3 聚合物的紫外可见吸收光谱性能和电化学性能第137-139页
        8.3.4 聚合物的电荷传输性能第139-140页
        8.3.5 聚合物的光伏性能第140-142页
    8.4 本章小结第142-143页
    参考文献第143-145页
第9章 基于噻吩稠环单元与苯并噻二唑单元的D-A型小分子给体材料的合成及其性能研究第145-161页
    9.1 引言第145-147页
    9.2 实验部分第147-151页
        9.2.1 实验原料及试剂第147页
        9.2.2 材料测试及表征第147页
        9.2.3 FT1、FT2和FT3的合成第147-151页
    9.3 结果与讨论第151-159页
        9.3.1 FT1、FT2和FT3的合成、表征及其理论计算第151-152页
        9.3.2 FT1、FT2和FT3的热稳定性能及结晶性能第152-154页
        9.3.3 FT1、FT2和FT3的紫外吸收性能和电化学性能第154-156页
        9.3.4 FT1、FT2和FT3的光伏性能和电荷传输性能第156-159页
    9.4 本章小结第159页
    参考文献第159-161页
结论与展望第161-164页
    结论第161-163页
    展望第163-164页
致谢第164-165页
附录A攻读博士学位期间发表论文情况第165-167页
附录B有机中间体、聚合物单体和目标化合物的谱图第167-198页

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