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以萘及氟萘为端基的二酮吡咯并吡咯类小分子光伏性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-36页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 有机太阳电池的基本原理、性能参数及其影响因素第13-16页
        1.2.1 有机太阳电池的基本原理第13-14页
        1.2.2 有机太阳电池的性能参数第14-15页
        1.2.3 有机太阳电池的发展简要介绍第15-16页
    1.3 可溶液加工分子型体异质结太阳电池研究进展第16-29页
        1.3.1 寡聚噻吩类第16-19页
        1.3.2 并苯类第19-22页
        1.3.3 三苯胺类第22-26页
        1.3.4 染料类第26-29页
    1.4 吡咯并吡咯二酮类可溶液加工小分子第29-34页
    1.5 本论文的研究内容和创新之处第34-36页
        1.5.1 本论文的研究内容第34-35页
        1.5.2 本论文的创新之处第35-36页
第二章 基于萘及氟萘为端基的四联噻吩光电性能初探第36-59页
    2.1 引言第36-37页
    2.2 实验部分第37-45页
        2.2.1 原料与试剂第37页
        2.2.2 材料的表征设备与仪器第37-38页
        2.2.3 中间体合成第38-42页
        2.2.4 目标产物的合成第42-45页
    2.3 结果与讨论第45-58页
        2.3.1 化合物的合成与表征第45-55页
        2.3.2 光学性能第55-56页
        2.3.3 热学性质分析第56-58页
        2.3.4 空穴传输性能第58页
    2.4 本章小结第58-59页
第三章 基于萘及氟萘为端基的二酮吡咯并吡咯类小分子光伏性能研究第59-82页
    3.1 引言第59-60页
    3.2 实验部分第60-64页
        3.2.1 原料与试剂第60页
        3.2.2 材料的表征设备与仪器第60-61页
        3.2.3 目标化合物的合成第61-64页
    3.3 结果与讨论第64-81页
        3.3.1 目标产物的合成与表征第64-67页
        3.3.2 光学性能第67页
        3.3.3 电化学性能第67-68页
        3.3.4 热学性能第68-70页
        3.3.5 化合物的薄膜形貌特征第70-74页
        3.3.6 化合物的空穴传输性能研究第74-75页
        3.3.7 光伏性能第75-77页
        3.3.8 化合物 EQE 曲线测试第77-78页
        3.3.9 化合物 X 射线衍射分析第78-79页
        3.3.10 化合物 UPS 测试分析第79-80页
        3.3.11 化合物理论计算研究第80-81页
    3.4 本章小结第81-82页
第四章 以 2-丁基辛基为 N 取代基的基于萘及氟萘为端基的二酮吡咯并吡咯类小分子光伏性能研究第82-103页
    4.1 引言第82-83页
    4.2 实验部分第83-88页
        4.2.1 原料与试剂第83页
        4.2.2 材料的表征设备与仪器第83-84页
        4.2.3 目标化合物的合成第84-86页
        4.2.4 有机太阳电池器件的制备第86-88页
    4.3 结果与讨论第88-101页
        4.3.1 目标产物的合成与表征第88-89页
        4.3.2 光学性能第89-90页
        4.3.3 电化学性能第90-91页
        4.3.4 热学性能第91-92页
        4.3.5 光伏性能第92-94页
        4.3.6 化合物的空穴传输性能研究第94-95页
        4.3.7 活性层形貌对太阳电池性能影响的微电池理论模型构建第95-101页
    4.4 本章小结第101-103页
结论第103-105页
参考文献第105-115页
攻读博士学位期间取得的研究成果第115-117页
致谢第117-118页
附件第118页

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