摘要 | 第5-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第15-56页 |
1.1 具有光电功能的共轭配合物概述 | 第15-18页 |
1.1.1 配合物光电功能材料简介 | 第15-16页 |
1.1.2 共轭配合物的构筑 | 第16-18页 |
1.1.3 共轭配合物的应用前景 | 第18页 |
1.2 配合物电荷传输材料 | 第18-35页 |
1.2.1 电荷传输材料简介 | 第18页 |
1.2.2 电荷载流子迁移率及测量方法 | 第18-22页 |
1.2.3 配合物场效应管材料 | 第22-28页 |
1.2.4 配合物太阳能电池材料 | 第28-33页 |
1.2.5 有机电荷传输材料理论研究简介 | 第33-35页 |
1.3 双光子吸收和配合物双光子吸收材料 | 第35-44页 |
1.3.1 双光子吸收材料简介 | 第35-36页 |
1.3.2 双光子吸收材截面值及测量方法 | 第36-38页 |
1.3.3 典型有机双光子吸收材料总结 | 第38-40页 |
1.3.4 金属卟啉及金属卟啉类化合物 | 第40-42页 |
1.3.5 金属诱导双光子增强的配合物 | 第42-43页 |
1.3.6 其它共轭配合物 | 第43-44页 |
1.4 本论文的设计思想和主要内容 | 第44-46页 |
1.5 参考文献 | 第46-56页 |
第二章 金属-Salen配合物的合成和电荷传输性能研究 | 第56-77页 |
2.1 引言 | 第56-57页 |
2.2 实验部分 | 第57-63页 |
2.2.1 试剂与仪器 | 第57-58页 |
2.2.2 化合物的合成 | 第58-63页 |
2.3 结果与讨论 | 第63-73页 |
2.3.1 化合物的合成与表征 | 第63-64页 |
2.3.2 化合物的热学性质 | 第64页 |
2.3.3 化合物的紫外-可见吸收光谱 | 第64-65页 |
2.3.4 化合物的电化学性质 | 第65-66页 |
2.3.5 化合物的电荷传输性能 | 第66-69页 |
2.3.6 化合物薄膜的形貌研究 | 第69-70页 |
2.3.7 理论计算研究 | 第70-73页 |
2.4 本章小结 | 第73页 |
2.5 参考文献 | 第73-77页 |
第三章 基于镍-二硫纶配合物的合成和电荷传输性能研究 | 第77-99页 |
3.1 引言 | 第77-78页 |
3.2 实验部分 | 第78-82页 |
3.2.1 试剂与仪器 | 第78页 |
3.2.2 化合物的合成 | 第78-82页 |
3.3 结果与讨论 | 第82-96页 |
3.3.1 化合物的合成与表征 | 第82-83页 |
3.3.2 化合物的热学性质 | 第83页 |
3.3.3 化合物Bu_4N~+[Ⅲ-3]~-的单晶结构及分析 | 第83-87页 |
3.3.4 化合物的紫外-可见-近红外吸收光谱 | 第87-88页 |
3.3.5 化合物的电化学性质 | 第88-89页 |
3.3.6 理论计算研究 | 第89-91页 |
3.3.7 化合物的场效应管性能研究 | 第91-93页 |
3.3.8 化合物薄膜的形貌研究 | 第93-96页 |
3.4 本章小结 | 第96页 |
3.5 参考文献 | 第96-99页 |
第四章 具有三维空间结构的钼-二硫纶配合物的合成和半导体性能探索 | 第99-117页 |
4.1 引言 | 第99-100页 |
4.2 实验部分 | 第100-104页 |
4.2.1 试剂与仪器 | 第100-101页 |
4.2.2 化合物的合成 | 第101-104页 |
4.3 结果与讨论 | 第104-113页 |
4.3.1 化合物的合成与表征 | 第104-106页 |
4.3.2 化合物的热学性质 | 第106页 |
4.3.3 化合物的紫外-可见-近红外吸收光谱 | 第106-107页 |
4.3.4 化合物的电化学性质 | 第107-108页 |
4.3.5 理论计算研究 | 第108-110页 |
4.3.6 化合物薄膜的形貌研究 | 第110页 |
4.3.7 化合物的电荷传输性能 | 第110-111页 |
4.3.8 化合物的太阳能电池性能初探 | 第111-113页 |
4.4 本章小结 | 第113页 |
4.5 参考文献 | 第113-117页 |
第五章 若干三维结构的钼-二硫纶配合物的合成和双光子吸收性能研究 | 第117-129页 |
5.1 引言 | 第117-118页 |
5.2 实验部分 | 第118-122页 |
5.2.1 试剂与仪器 | 第118-119页 |
5.2.2 化合物的合成 | 第119-122页 |
5.3 结果与讨论 | 第122-126页 |
5.3.1 化合物的合成与表征 | 第122-123页 |
5.3.2 化合物的热学性质 | 第123页 |
5.3.3 化合物的紫外-可见-近红外吸收光谱 | 第123-124页 |
5.3.4 化合物的双光子吸收性能 | 第124-126页 |
5.4 本章小结 | 第126-127页 |
5.5 参考文献 | 第127-129页 |
第六章 二亚胺-铂-二炔化物的合成和双光子吸收性能研究 | 第129-151页 |
6.1 引言 | 第129-130页 |
6.2 实验部分 | 第130-140页 |
6.2.1 试剂与仪器 | 第130-131页 |
6.2.2 化合物的合成 | 第131-140页 |
6.3 结果与讨论 | 第140-147页 |
6.3.1 化合物的合成与表征 | 第140-142页 |
6.3.2 化合物的热学性质 | 第142页 |
6.3.3 化合物的单光子吸收和荧光光谱 | 第142-143页 |
6.3.4 化合物的双光子吸收性能 | 第143-145页 |
6.3.5 理论计算研究 | 第145-147页 |
6.4 本章小结 | 第147页 |
6.5 参考文献 | 第147-151页 |
第七章 若干以吡啶为端基的化合物以及相关的铂配位高分子的合成和双光子吸收性能研究 | 第151-171页 |
7.1 引言 | 第151-152页 |
7.2 实验部分 | 第152-160页 |
7.2.1 试剂与仪器 | 第152-153页 |
7.2.2 化合物的合成 | 第153-160页 |
7.3 结果与讨论 | 第160-167页 |
7.3.1 化合物的合成与表征 | 第160-163页 |
7.3.2 高分子的热学性质 | 第163页 |
7.3.3 化合物的单光子吸收和荧光光谱 | 第163-165页 |
7.3.4 化合物的双光子吸收性能 | 第165-167页 |
7.3.5 高分子薄膜的形貌研究 | 第167页 |
7.4 本章小结 | 第167-168页 |
7.5 参考文献 | 第168-171页 |
总结 | 第171-173页 |
附录 作者在攻读博士学位期间发表论文情况 | 第173-174页 |
致谢 | 第174-175页 |