摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-29页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 聚合物太阳电池 | 第11-15页 |
1.2.1 聚合物太阳电池的研究意义及进程 | 第11页 |
1.2.2 聚合物太阳电池的工作机理及器件结构 | 第11-14页 |
1.2.3 聚合物太阳电池的性能参数 | 第14-15页 |
1.3 聚合物场效应晶体管 | 第15-16页 |
1.3.1 聚合物场效应晶体管的研究意义及进程 | 第15页 |
1.3.2 聚合物场效应晶体管的器件结构和工作原理 | 第15-16页 |
1.3.3 聚合物场效应晶体管的性能指标 | 第16页 |
1.4 DPP在有机半导体材料方面的应用 | 第16-27页 |
1.4.1 基于DPP的共轭聚合物在太阳能电池方面的应用 | 第17-24页 |
1.4.2 基于DPP的共轭聚合物在场效应晶体管方面的应用 | 第24-27页 |
1.5 本论文的研究内容及创新之处 | 第27-29页 |
1.5.1 本论文的研究内容 | 第27-28页 |
1.5.2 本论文的创新之处 | 第28-29页 |
第二章 2-吡啶基取代苯基对吡咯并吡咯二酮共轭聚合物的光电性能影响 | 第29-44页 |
2.1 引言 | 第29页 |
2.2 实验部分 | 第29-35页 |
2.2.1 原料和试剂 | 第29-30页 |
2.2.2 表征仪器和设备 | 第30-31页 |
2.2.3 聚合物太阳电池器件的制备 | 第31页 |
2.2.4 聚合物场效应晶体管器件的制备 | 第31页 |
2.2.5 单体及聚合物的设计合成 | 第31-35页 |
2.3 结果与讨论 | 第35-43页 |
2.3.1 聚合物的合成与表征 | 第35-36页 |
2.3.2 聚合物的热稳定性能 | 第36页 |
2.3.3 聚合物的光物理性能 | 第36-37页 |
2.3.4 聚合物的电化学性能 | 第37-38页 |
2.3.5 聚合物的理论计算 | 第38-39页 |
2.3.6 聚合物的场效应性能研究 | 第39-40页 |
2.3.7 聚合物的光伏性能 | 第40-42页 |
2.3.8 聚合物与PC61BM的共混形貌分析 | 第42-43页 |
2.4 本章小节 | 第43-44页 |
第三章 吡啶基取向对吡咯并吡咯二酮共轭聚合物的光电性能影响 | 第44-59页 |
3.1 引言 | 第44页 |
3.2 实验部分 | 第44-50页 |
3.2.1 原料和试剂 | 第44-45页 |
3.2.2 表征仪器和设备 | 第45页 |
3.2.3 聚合物场效应晶体管器件的制备 | 第45-46页 |
3.2.4 单体及聚合物的设计合成 | 第46-50页 |
3.3 结果与讨论 | 第50-58页 |
3.3.1 聚合物的合成与表征 | 第50-51页 |
3.3.2 聚合物的热稳定性能 | 第51页 |
3.3.3 聚合物的光物理性能 | 第51-52页 |
3.3.4 聚合物的电化学性能 | 第52-53页 |
3.3.5 聚合物的理论计算 | 第53-54页 |
3.3.6 聚合物的场效应性能 | 第54-57页 |
3.3.7 聚合物的表面形貌分析 | 第57-58页 |
3.4 本章小节 | 第58-59页 |
第四章 给体单元共轭长度的控制对DPP共轭聚合物光电性能的影响 | 第59-68页 |
4.1 引言 | 第59页 |
4.2 实验部分 | 第59-62页 |
4.2.1 原料和试剂 | 第59-60页 |
4.2.2 表征仪器和设备 | 第60页 |
4.2.3 聚合物场效应晶体管器件的制备 | 第60页 |
4.2.4 单体及聚合物的设计合成 | 第60-62页 |
4.3 结果与讨论 | 第62-67页 |
4.3.1 聚合物的合成与表征 | 第62页 |
4.3.2 聚合物的热稳定性能 | 第62页 |
4.3.3 聚合物的光物理性能 | 第62-63页 |
4.3.4 聚合物的电化学性能 | 第63-64页 |
4.3.5 聚合物的理论计算 | 第64-65页 |
4.3.6 聚合物的场效应性能 | 第65-67页 |
4.4 本章小节 | 第67-68页 |
结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-78页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
答辩委员会对论文的评定意见 | 第80页 |