首页--工业技术论文--电工技术论文--独立电源技术(直接发电)论文--光电池论文--太阳能电池论文

聚合物太阳能电池的新型给体光伏材料和阴极界面材料研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-50页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 聚合物太阳能电池简介第13-16页
        1.2.1 聚合物太阳能电池结构第13-14页
        1.2.2 聚合物太阳能电池工作机理第14-15页
        1.2.3 聚合物太阳能电池性能参数第15-16页
    1.3 聚合物太阳能电池给体光伏材料第16-23页
        1.3.1 对苯撑乙烯和噻吩类给体材料第16-18页
        1.3.2 苯并二噻吩和噻吩并噻吩类给体材料第18-19页
        1.3.3 苯并二噻吩二酮类给体材料第19-20页
        1.3.4 苯并噻二唑类给体材料第20-21页
        1.3.5 苯并三唑类给体材料第21-22页
        1.3.6 内酰胺类给体材料第22-23页
    1.4 聚合物太阳能电池受体光伏材料第23-32页
        1.4.1 富勒烯受体材料第23-25页
        1.4.2 苝酰亚胺(PDI)型受体材料第25-27页
        1.4.3 A-D-A型小分子受体材料第27-32页
    1.5 聚合物太阳能电池界面材料第32-37页
        1.5.1 阳极界面材料第32-34页
        1.5.2 阴极界面材料第34-37页
    1.6 本论文的研究思路和主要内容第37-39页
    参考文献第39-50页
第二章 基于新型内酰胺受体单元TIQ的D-A共聚物给体材料的合成及其在高效厚膜聚合物太阳能电池中的应用第50-80页
    2.1 前言第50-51页
    2.2 实验部分第51-59页
        2.2.1 原料与试剂第51页
        2.2.2 合成部分第51-58页
        2.2.3 器件制备第58-59页
        2.2.4 测试与表征第59页
    2.3 结果与讨论第59-76页
        2.3.1 聚合物PDTP4TFBT,PTIQ4TFBT和PPN4TFBT的合成与结构表征第60-65页
        2.3.2 聚合物PDTP4TFBT,PTIQ4TFBT和PPN4TFBT的热稳定性第65页
        2.3.3 聚合物PDTP4TFBT,PTIQ4TFBT和PPN4TFBT白的吸收光谱第65-67页
        2.3.4 聚合物PDTP4TFBT,PTIQ4TFBT和PPN4TFBT的电化学特性第67-69页
        2.3.5 聚合物PDTP4TFBT,PTIQ4TFBT和PPN4TFBT的光伏性能第69-70页
        2.3.6 聚合物PDTP4TFBT,PTIQ4TFBT和PPN4TFBT的共混膜形貌第70-73页
        2.3.7 聚合物PDTP4TFBT,PTIQ4TFBT和PPN4TFBT的载流子迁移率第73-75页
        2.3.8 厚膜器件第75-76页
    2.4 本章小结第76-77页
    参考文献第77-80页
第三章 基于内酰胺受体单元DTP的宽带隙共聚物给体材料的合成及其在高效非富勒烯聚合物太阳能电池中的应用第80-100页
    3.1 前言第80-81页
    3.2 实验部分第81-85页
        3.2.1 原料与试剂第81-82页
        3.2.2 合成部分第82-84页
        3.2.3 器件制备第84页
        3.2.4 测试与表征第84-85页
    3.3 结果与讨论第85-96页
        3.3.1 聚合物PBD和PBD2T的合成与结构表征第85-89页
        3.3.2 聚合物PBD和PBD2T的热稳定性第89页
        3.3.3 聚合物PBD和PBD2T的吸收光谱第89-90页
        3.3.4 聚合物PBD和PBD2T的电化学特性第90-91页
        3.3.5 聚合物PBD和PBD2T的光伏性能第91-93页
        3.3.6 聚合物PBD和PBD2T的共混膜形貌第93-94页
        3.3.7 聚合物PBD和PBD2T的载流子迁移率第94-96页
    3.4 本章小结第96-97页
    参考文献第97-100页
第四章 咪唑功能化的富勒烯衍生物的合成及作为自组装阴极界面层应用于反型三元聚合物太阳能电池第100-128页
    4.1 前言第100-101页
    4.2 实验部分第101-103页
        4.2.1 原料与试剂第101页
        4.2.2 合成部分第101-102页
        4.2.3 器件制备第102-103页
        4.2.4 测试与表征第103页
    4.3 结果与讨论第103-121页
        4.3.1 C_(60)-IMZ的合成与结构表征第103-106页
        4.3.2 C_(60)-IMZ的电化学特性第106-107页
        4.3.3 C_(60)-IMZ的热稳定性第107-108页
        4.3.4 C_(60)-IMZ作为自组装阴极界面层的器件性能第108-112页
        4.3.5 C_(60)-IMZ对活性层形貌的影响第112-113页
        4.3.6 C_(60)-IMZ作为自组装阴极界面层对器件的影响机理第113-120页
        4.3.7 C_(60)-IMZ掺杂器件的稳定性第120-121页
    4.4 本章小结第121-123页
    参考文献第123-128页
第五章 总结与展望第128-131页
    5.1 全文总结第128-129页
    5.2 展望第129-131页
致谢第131-133页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第133-134页

论文共134页,点击 下载论文
上一篇:酸性环境下黄土结构的演变及其本构模型研究
下一篇:磁性表面增强拉曼散射纳米复合材料的制备及其传感应用