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氮杂环锌/镉配合物的构筑与发光和DSSC光敏性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第16-34页
    1.1 配位化学概述第16-17页
    1.2 配合物的发展第17-21页
    1.3 配合物发光材料的应用第21-25页
    1.4 锌和镉配合物概况第25-32页
    1.5 本论文研究的目的意义和主要研究内容第32-34页
        1.5.1 本论文研究的目的和意义第32页
        1.5.2 本论文的主要研究内容第32-34页
第2章 实验材料及研究方法第34-41页
    2.1 实验仪器和试剂第34-35页
        2.1.1 实验仪器及测试方法第34页
        2.1.2 实验试剂第34-35页
    2.2 主要的表征和测试方法第35-38页
        2.2.1 单晶结构解析第35页
        2.2.2 元素分析第35页
        2.2.3 红外光谱分析第35-36页
        2.2.4 核磁氢谱分析第36页
        2.2.5 热稳定性分析第36页
        2.2.6 X-射线粉末衍射分析第36页
        2.2.7 紫外光谱测试第36页
        2.2.8 稳态光谱测试第36页
        2.2.9 瞬态光谱测试第36-37页
        2.2.10 量子产率测试第37页
        2.2.11 循环伏安性质测试第37页
        2.2.12 电化学交流阻抗测试第37页
        2.2.13 单色光光电转化效率测试第37-38页
        2.2.14 暗电流测试第38页
    2.3 共敏化太阳能电池的组装及性能测试第38-39页
        2.3.1 共敏化太阳能电池的组装第38-39页
        2.3.2 共敏化太阳能电池的光电性能测试第39页
    2.4 主要研究方法第39-41页
第3章 晶型转变合成含氮六元环镉配合物及发光性能第41-61页
    3.1 引言第41-42页
    3.2 配合物 1–3 的合成第42-43页
    3.3 配合物 1–3 的合成讨论第43页
    3.4 配合物 1–3 的核磁氢谱分析第43-44页
    3.5 配合物 1–3 的红外吸收第44-45页
    3.6 配合物 1–3 的晶体结构第45-52页
        3.6.1 配合物1的晶体结构第46-48页
        3.6.2 配合物2的晶体结构第48-50页
        3.6.3 配合物3的晶体结构第50-52页
    3.7 配合物 1–3 的紫外吸收第52-53页
    3.8 配合物 1–3 的发光性能研究第53-58页
        3.8.1 配合物 1–3 固态发光性能第54-55页
        3.8.2 配合物 1–3 溶液中的发光性能第55-58页
    3.9 配合物 1–3 的纯度和热稳定性研究第58-60页
    3.10 本章小结第60-61页
第4章 含氮六元并环镉配合物的合成及发光和光敏性能第61-74页
    4.1 引言第61页
    4.2 配合物4的合成第61-62页
    4.3 配合物4的红外吸收第62页
    4.4 配合物4的晶体结构第62-65页
    4.5 配合物4的发光性能研究第65-67页
        4.5.1 配合物4固态发光性能第65页
        4.5.2 配合物4溶液中的发光性能第65-67页
    4.6 配合物4的纯度和热稳定性研究第67-68页
    4.7 配合物4在DSSCs中的应用第68-73页
        4.7.1 配合物4的紫外-可见吸收第68-69页
        4.7.2 配合物4的电化学性能第69-70页
        4.7.3 配合物4的共敏化太阳能电池的性能第70-71页
        4.7.4 配合物4的共敏化太阳能电池的单色光光电转化效率第71页
        4.7.5 配合物4的共敏化太阳能电池的电化学交流阻抗谱第71-73页
    4.8 本章小结第73-74页
第5章 含两氮五六元环镉配合物的合成及发光和光敏性能第74-91页
    5.1 引言第74页
    5.2 配合物5和 6 的合成第74-75页
    5.3 配合物5和 6 的红外吸收第75-76页
    5.4 配合物5和 6 的晶体结构第76-79页
    5.5 配合物5和 6 发光性能研究第79-83页
        5.5.1 配合物5和 6 固态发光性能第79-81页
        5.5.2 配合物5和 6 溶液中的发光性能第81-83页
    5.6 配合物5和 6 的纯度和热稳定性研究第83-84页
    5.7 配合物5和 6 在DSSCs中的应用第84-90页
        5.7.1 配合物5和 6 的紫外-可见吸收第84-85页
        5.7.2 配合物5和 6 的电化学性能第85-86页
        5.7.3 配合物5和 6 的共敏化太阳能电池的性能第86-88页
        5.7.4 配合物5和 6 的共敏化太阳能电池的单色光光电转化效率第88页
        5.7.5 配合物5和 6 的共敏化太阳能电池的电化学交流阻抗谱第88-90页
    5.8 本章小结第90-91页
第6章 三氮唑五六元环镉配合物的合成及发光和光敏性能第91-120页
    6.1 引言第91页
    6.2 配体 4-(1,2,4-三氮唑基甲基)苯甲氰和配合物 7–12的合成第91-93页
    6.3 配合物 7–12的合成讨论第93-95页
    6.4 配合物 7–12的红外吸收第95-96页
    6.5 配合物 7–12的晶体结构第96-105页
        6.5.1 配合物7的晶体结构第96-98页
        6.5.2 配合物8的晶体结构第98-99页
        6.5.3 配合物9的晶体结构第99-101页
        6.5.4 配合物10的晶体结构第101页
        6.5.5 配合物11和 12的晶体结构第101-105页
    6.6 配合物 7–12的发光性能研究第105-111页
        6.6.1 配合物 7–12固态发光性能第105-108页
        6.6.2 配合物 7–12溶液中的发光性能第108-111页
    6.7 配合物 7–12的纯度和热稳定性研究第111-114页
    6.8 配合物7和 10在DSSCs中的应用第114-119页
        6.8.1 配合物7和 10的紫外-可见吸收第114-115页
        6.8.2 配合物7和 10的电化学性能第115-116页
        6.8.3 配合物7和 10的共敏化太阳能电池的性能第116-117页
        6.8.4 配合物7和 10的共敏化太阳能电池的单色光光电转化效率第117-118页
        6.8.5 配合物7和 10的共敏化太阳能电池的电化学交流阻抗谱第118-119页
    6.9 本章小结第119-120页
第7章 含四氮柔性配体锌/镉配合物的合成及发光性能第120-143页
    7.1 引言第120-121页
    7.2 配合物 13–21的合成第121-123页
    7.3 配合物 13–21的合成讨论第123-126页
    7.4 配合物 13–21的红外吸收第126-127页
    7.5 配合物 13–21的晶体结构第127-136页
        7.5.1 配合物13的晶体结构第127-128页
        7.5.2 配合物14的晶体结构第128-129页
        7.5.3 配合物15的晶体结构第129-130页
        7.5.4 配合物16的晶体结构第130-131页
        7.5.5 配合物17和 18的晶体结构第131-133页
        7.5.6 配合物19的晶体结构第133-135页
        7.5.7 配合物20的晶体结构第135页
        7.5.8 配合物21的晶体结构第135-136页
    7.6 配合物 13–21的发光性能第136-139页
    7.7 配合物 13–21的纯度和热稳定性研究第139-141页
    7.8 本章小结第141-143页
结论第143-145页
创新点第145-146页
展望第146-147页
参考文献第147-162页
附录第162-172页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第172-175页
致谢第175-177页
个人简历第177页

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