首页--数理科学和化学论文--化学论文--物理化学(理论化学)、化学物理学论文

新型铜基二亚胺染料敏化剂的理论设计

摘要第5-7页
abstract第7-9页
论文创新点摘要第10-14页
第一章 前言第14-35页
    1.1 太阳能电池第14-20页
        1.1.1 太阳能第14-16页
        1.1.2 太阳能电池的发展第16-20页
    1.2 染料敏化太阳能电池第20-26页
        1.2.1 染料敏化太阳能电池概述第20-21页
        1.2.2 染料敏化太阳能电池的结构第21-23页
        1.2.3 染料敏化太阳能电池的工作原理第23-25页
        1.2.4 染料敏化太阳能电池的性能评价指标第25-26页
    1.3 染料敏化太阳能电池的染料敏化剂第26-34页
        1.3.1 敏化剂材料的要求第26页
        1.3.2 敏化剂材料的分类及研究进展第26-34页
    1.4 论文选题依据及主要研究内容第34-35页
第二章 理论基础及计算方法第35-45页
    2.1 密度泛函理论第35-39页
        2.1.1 多体系薛定谔方程第36页
        2.1.2 Hartree-Fock近似第36-37页
        2.1.3 Hohenberg-Kohn定理第37页
        2.1.4 Kohn-Sham体系第37-38页
        2.1.5 交换关联杂化函数第38-39页
    2.2 含时密度泛函理论第39-41页
        2.2.1 Runge-Gross定理第39-40页
        2.2.2 含时Kohn-Sham方程第40-41页
        2.2.3 线性响应TD-DFT第41页
    2.3 基组第41-42页
        2.3.1 标准基组第41-42页
        2.3.2 混合基组第42页
    2.4 自然键轨道理论第42-43页
    2.5 溶剂化效应第43页
    2.6 研究方法及技术路线第43-45页
        2.6.1 研究方法第43页
        2.6.2 技术路线第43-45页
第三章 2,9-二甲基-1,10-邻二氮杂菲修饰的 6,6'-二甲基-4,4'-二羧酸-2,2'-联吡啶Cu(Ⅰ)基敏化剂研究第45-58页
    3.1 引言第45-46页
    3.2 计算方法第46页
    3.3 研究结果第46-57页
        3.3.1 分子结构第46-48页
        3.3.2 分子轨道和电子结构第48-51页
        3.3.3 电子激发和吸收光谱第51-55页
        3.3.4 结构优化和光谱特性第55-57页
    3.4 本章小结第57-58页
第四章 二羧酸联吡啶/邻二氮杂菲与功能化发色团修饰的杂配Cu(Ⅰ)基染料敏化剂研究第58-85页
    4.1 引言第58-59页
    4.2 计算方法第59页
    4.3 计算结果第59-83页
        4.3.1 分子结构第60-63页
        4.3.2 分子轨道和电子结构第63-69页
        4.3.3 电子激发和吸收光谱第69-79页
        4.3.4 光捕获效率第79-81页
        4.3.5 分子内电子转移第81-83页
    4.4 本章小结第83-85页
第五章 功能化受体对Cu(Ⅰ)基染料敏化剂的作用机理研究第85-100页
    5.1 引言第85页
    5.2 计算方法第85-86页
    5.3 计算结果第86-99页
        5.3.1 分子几何构型第86-88页
        5.3.2 分子轨道和电子结构第88-91页
        5.3.3 吸收光谱和电子激发第91-98页
        5.3.4 分子内电子转移第98-99页
    5.4 本章小结第99-100页
第六章 Cu(Ⅰ)基染料敏化剂分子界面处电子转移及还原再生驱动力研究第100-106页
    6.1 引言第100页
    6.2 计算方法第100-101页
    6.3 供体对铜基染料敏化剂分子界面电子注入及还原再生影响第101-103页
    6.4 受体对铜基染料敏化剂分子界面电子注入及还原再生的影响第103-104页
    6.5 本章小结第104-106页
结论第106-109页
参考文献第109-133页
攻读博士学位期间取得的研究成果第133-137页
致谢第137-138页
作者简介第138页

论文共138页,点击 下载论文
上一篇:基于聚丙烯晴基碳纤维的高强度超级电容的设计与制造
下一篇:利用烯键和炔键连接单元有效调控DPP类小分子给体材料的结构与光伏性能