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苝酰亚胺多倍体的合成及光伏性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
主要符号表第30-31页
1 绪论第31-51页
    1.1 研究背景与意义第31页
    1.2 有机半导体材料的研究进展第31-49页
        1.2.1 有机半导体材料的简介与分类第31-32页
        1.2.2 有机半导体材料的应用第32-34页
        1.2.3 电子受体材料的分类第34-35页
        1.2.4 非富勒烯电子受体材料的研究进展第35-42页
        1.2.5 苝酰亚胺类受体材料的研究进展第42-49页
    1.3 研究思路第49-51页
2 不同连接方式的苝酰亚胺二倍体的合成及光伏性能研究第51-120页
    2.1 引言第51-52页
    2.2 双芳炔桥连苝酰亚胺二倍体的合成及光伏性能研究第52-77页
        2.2.1 双芳炔桥连苝酰亚胺二倍体的分子设计第52-53页
        2.2.2 化合物diPDIB、diPDIT、diPDIC、diFPDIC、diPDIF和diFPDIF的合成路线第53-55页
        2.2.3 实验部分第55-67页
            2.2.3.1 仪器与原料第55页
            2.2.3.2 化合物diPDIB和diPDIT的合成第55-59页
            2.2.3.3 化合物diPDIC、diFPDIC、diPDIF和diFPDIF的合成第59-63页
            2.2.3.4 测试方法第63-67页
        2.2.4 结果与讨论第67-75页
            2.2.4.1 化合物diPDIB、diPDIT、diPDIC、diFPDIC、diPDIF和diFPDIF的合成方法第67页
            2.2.4.2 化合物diPDIB、diPDIT、diPDIC、diFPDIC、diPDIF和diFPDIF的光谱性质第67-70页
            2.2.4.3 化合物diPDIB、diPDIT、diPDIC、diFPDIC、diPDIF和diFPDIF的电化学性质第70-71页
            2.2.4.4 化合物diPDIB、diPDIT、diPDIC、diFPDIC、diPDIF和diFPDIF的热稳定性第71-72页
            2.2.4.5 化合物diPDIB、diPDIT、diPDIC、diFPDIC、diPDIF和diFPDIF的有机太阳能电池性能第72-73页
            2.2.4.6 化合物diPDIB、diPDIT、diPDIC、diFPDIC、diPDIF和diFPDIF的载流子迁移性能第73-75页
        2.2.5 本节小结第75-77页
    2.3 氧醚桥连苝酰亚胺多倍体的合成及光伏性能研究第77-96页
        2.3.1 氧醚桥连苝酰亚胺多倍体的分子设计第77-78页
        2.3.2 化合物bo-diPDIO、oo-diPDIO、bb-diPDIO和ooo-triPDIO的合成路线第78-79页
        2.3.3 实验部分第79-85页
            2.3.3.1 仪器与原料第79页
            2.3.3.2 化合物bo-diPDIO、oo-diPDIO、bb-diPDIO和ooo-triPDIO的合成第79-85页
        2.3.4 结果与讨论第85-95页
            2.3.4.1 化合物bo-diPDIO、oo-diPDIO、bb-diPDIO和ooo-triPDIO的合成方法第85-86页
            2.3.4.2 化合物bo-diPDIO、oo-diPDIO、bb-diPDIO和ooo-triPDIO的光谱性质第86-88页
            2.3.4.3 化合物bo-diPDIO、oo-diPDIO、bb-diPDIO和ooo-triPDIO的电化学性质第88-90页
            2.3.4.4 化合物bo-diPDIO、oo-diPDIO和bb-diPDIO的热稳定性第90-91页
            2.3.4.5 化合物bo-diPDIO、oo-diPDIO、bb-diPDIO和ooo-triPDIO的有机太阳能电池性能第91-92页
            2.3.4.6 化合物bo-diPDIO、oo-diPDIO、bb-diPDIO和ooo-triPDIO的载流子迁移性能第92-95页
        2.3.5 本节小结第95-96页
    2.4 不同连接位置苝酰亚胺二倍体的合成及光伏性能研究第96-119页
        2.4.1 不同连接位置苝酰亚胺二倍体的分子设计第96-97页
        2.4.2 化合物bb-diPDI、oo-diPDI和bo-diPDI的合成路线第97-98页
        2.4.3 实验部分第98-100页
            2.4.3.1 仪器与原料第98页
            2.4.3.2 化合物bb-diPDI、oo-diPDI和bo-diPDI的合成第98-100页
        2.4.4 结果与讨论第100-117页
            2.4.4.1 化合物bb-diPDI、oo-diPDI和bo-diPDI的合成方法第100-101页
            2.4.4.2 化合物PDI、bb-diPDI、oo-diPDI和bo-diPDI的光谱性质第101-103页
            2.4.4.3 化合物PDI、bb-diPDI、oo-diPDI和bo-diPDI的电化学性质第103-104页
            2.4.4.4 化合物bb-diPDI、oo-diPDI和bo-diPDI的热稳定性第104-105页
            2.4.4.5 化合物PDI、bb-diPDI、oo-diPDI和bo-diPDI的量子化学计算第105-106页
            2.4.4.6 化合物bb-diPDI、oo-diPDI和bo-diPDI的有机太阳能电池性能第106-115页
            2.4.4.7 化合物bb-diPDI、oo-diPDI和bo-diPDI的载流子迁移性能第115-117页
        2.4.5 本节小结第117-119页
    2.5 本章小结第119-120页
3 不同单体结构的苝酰亚胺二倍体的合成及光伏性能研究第120-155页
    3.1 引言第120-121页
    3.2 不同单体结构的苝酰亚胺二倍体的分子设计第121-122页
    3.3 化合物oo-diPDIE、oo-diPDIES、oo-diPMI、oo-diPMIS、oo-diPDIA、oo-diPDIAS和oo-diPDIOO的合成路线第122-124页
    3.4 实验部分第124-135页
        3.4.1 仪器与原料第124页
        3.4.2 化合物oo-diPDIE和oo-diPDIES的合成第124-127页
        3.4.3 化合物oo-diPMI和oo-diPMIS的合成第127-129页
        3.4.4 化合物oo-diPDIA、oo-diPDIAS和oo-diPDIOO的合成第129-135页
    3.5 结果与讨论第135-153页
        3.5.1 化合物oo-diPDIE、oo-diPDIES、oo-diPMI、oo-diPMIS、oo-diPDIA、oo-diPDIAS和oo-diPDIOO的合成方法第135页
        3.5.2 化合物PDITE、oo-diPDIE、oo-diPDIES、PMI、oo-diPMI和oo-diPMIS的光谱性质第135-138页
        3.5.3 化合物PDIA、oo-diPDIA、oo-diPDIAS、PDIOO和oo-diPDIOO的光谱性质第138-140页
        3.5.4 化合物PDITE、oo-diPDIE、oo-diPDIES、PMI、oo-diPMI和oo-diPMIS的电化学性质第140-141页
        3.5.5 化合物PDIA、oo-diPDIA、oo-diPDI[AS、PDIOO和oo-diPDIOO的电化学性质第141-143页
        3.5.6 化合物PDITE、oo-diPDIE、oo-diPDIES、PDIA、oo-diPDIA、oo-diPDIAS和oo-diPDIOO的热稳定性第143-144页
        3.5.7 化合物oo-diPDIE、oo-diPDIA和oo-diPDIOO的有机太阳能电池性能第144-151页
        3.5.8 化合物PDITE、oo-diPDIE、PDIA、oo-diPDIA、PDIOO和oo-diPDIOO的载流子迁移性能第151-153页
    3.6 本章小结第153-155页
4 苝酰亚胺三倍体的合成及光伏性能研究第155-189页
    4.1 引言第155-156页
    4.2 苝酰亚胺三倍体的分子设计第156-157页
    4.3 化合物bo-diPDI7、bb-diPDI7、obo-triPDI7和bbb-triPDI7的合成路线第157-158页
    4.4 实验部分第158-163页
        4.4.1 仪器与原料第158页
        4.4.2 化合物bo-diPDI7和bb-diPDI7的合成第158-162页
        4.4.3 化合物obo-triPDI7和bbb-triPDI7的合成第162-163页
    4.5 结果与讨论第163-187页
        4.5.1 化合物bo-diPDI7、bb-diPDI7、obo-triPDI7和bbb-triPDI7的合成方法第163-164页
        4.5.2 化合物bo-diPDI7、bb-diPDI7、obo-triPDI7和bbb-triPDI7的光谱性质第164-166页
        4.5.3 化合物bo-diPDI7、bb-diPDI7、obo-triPDI7和bbb-triPDI7的电化学性质第166-168页
        4.5.4 化合物bo-diPDI7、bb-diPDI7、obo-triPDI7和bbb-triPDI7的热稳定性第168-169页
        4.5.5 化合物bo-diPDI7、obo-triPDI7和bbb-triPDI7的量子化学计算第169-170页
        4.5.6 化合物bo-diPDI7、obo-triPDI7和bbb-triPDI7的有机太阳能电池性能第170-185页
        4.5.7 化合物bo-diPDI7、bb-diPDI7、obo-triPDI7和bbb-triPDI7的载流子迁移性能第185-187页
    4.6 本章小结第187-189页
5 苝酰亚胺四倍体的合成及光伏性能研究第189-220页
    5.1 引言第189-190页
    5.2 苝酰亚胺四倍体的分子设计第190-191页
    5.3 化合物obbo-tetraPDI7S、obbo-tetraFPDI7S、bb-tetraFPDI5S和bb-tetraFFPDI5S的合成路线第191-192页
    5.4 实验部分第192-196页
        5.4.1 仪器与原料第192页
        5.4.2 化合物obbo-tetraPDI7S和obbo-tetraFPDI7S的合成第192-194页
        5.4.3 化合物bb-tetraFPDI5S和bb-tetraFFPDI5S的合成第194-196页
    5.5 结果与讨论第196-218页
        5.5.1 化合物obbo-tetraPDI7S、obbo-tetraFPDI7S、bb-tetraFPDI5S和bb-tetraFFPDI5S的合成方法第196-197页
        5.5.2 化合物obbo-tetraPDI7S和obbo-tetraFPDI7S的光谱性质第197-199页
        5.5.3 化合物diFPDI5、bb-tetraFPDI5S和bb-tetraFFPDI5S的光谱性质第199-202页
        5.5.4 化合物obbo-tetraPDI7S和obbo-tetraFPDI7S的电化学性质第202-203页
        5.5.5 化合物diFPDI5、bb-tetraFPDI5S和bb-tetraFFPDI5S的电化学性质第203-204页
        5.5.6 化合物obbo-tetraPDI7S、obbo-tetraFPDI7S、diFPDI5、bb-tetraFPDI5S和bb-tetraFFPDI5S的热稳定性第204-205页
        5.5.7 化合物obbo-tetraPDI7S和obbo-tetraFPDI7S的有机太阳能电池性能第205-215页
        5.5.8 化合物obbo-tetraPDI7S和obbo-tetraFPDI7S的载流子迁移性能第215-217页
        5.5.9 化合物diFPDI5、bb-tetraFPDI5S和bb-tetraFFPDI5S的载流子迁移性能第217-218页
    5.6 本章小结第218-220页
6 结论与展望第220-223页
    6.1 结论第220-221页
    6.2 创新点第221页
    6.3 展望第221-223页
参考文献第223-232页
附录A 目标化合物的核磁氢谱、碳谱和高分辨质谱第232-275页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第275-277页
致谢第277-278页
作者简介第278页

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