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水醇溶性有机光电材料与受体悬挂式共轭聚合物的合成与性能研究

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水醇溶性有机光电材料与受体悬挂式共轭聚合物的合成与性能研究
论文目录
 
摘要第1-7页
ABSTRACT第7-10页
目录第10-15页
第一章 绪论第15-41页
  1.1 引言第15-17页
  1.2 有机/聚合物太阳电池简介第17-21页
    1.2.1 有机/聚合物太阳电池的发展历程第17-18页
    1.2.2 体异质结有机/聚合物太阳电池的基本结构与工作原理第18-20页
    1.2.3 有机/聚合物太阳电池的界面工程第20-21页
  1.3 有机/聚合物电致发光二极管第21-23页
    1.3.1 有机/聚合物电致发光的发展历程第21-22页
    1.3.2 有机/聚合物电致发光二极管的器件结构与界面工程第22-23页
  1.4 水/醇溶性共轭有机/聚合物光电材料第23-30页
    1.4.1 水/醇溶性共轭有机/聚合物光电材料简介第23-24页
    1.4.2 水/醇溶性有机共轭材料对 PLEDs 的界面修饰第24-26页
    1.4.3 水/醇溶性有机共轭材料对 OPVs 的界面修饰第26-30页
  1.5 有机/聚合物光伏活性材料第30-38页
    1.5.1 聚对苯撑乙烯撑衍生物与聚噻吩衍生物第30-31页
    1.5.2 D-A 交替共聚物第31-37页
    1.5.3 具有稳定醌式共振结构的交替共聚物第37-38页
  1.6 本论文的研究内容和创新之处第38-41页
    1.6.1 本论文的研究内容第38-40页
    1.6.2 本论文的创新之处第40-41页
第二章 两性共轭聚电解质的合成及其对聚合物发光二极管和聚合物太阳电池的阴极界面修饰第41-72页
  2.1 引言第41-42页
  2.2 实验部分第42-51页
    2.2.1 原料与试剂第42页
    2.2.2 材料的表征设备与仪器第42-43页
    2.2.3 单体及聚合物的合成第43-49页
    2.2.4 PLEDs 器件的制备与性能测试第49页
    2.2.5 OPVs 器件的制备与性能测试第49-50页
    2.2.6 表面形貌表征第50页
    2.2.7 空间电荷限制电流(SCLC)法测定载流子迁移率第50-51页
  2.3 ZCPES 均聚物的合成、表征及界面修饰性能第51-57页
    2.3.1 合成与表征第51-52页
    2.3.2 光学性能第52-53页
    2.3.3 电化学性能与能级结构第53-54页
    2.3.4 电子注入性能第54-57页
    2.3.5 工作机制第57页
  2.4 ZCPES 共聚物的合成、表征及界面修饰性能第57-70页
    2.4.1 合成与表征第58-59页
    2.4.2 光学性能第59-60页
    2.4.3 电化学性能与能级结构第60-61页
    2.4.4 对 OPVs 的界面修饰作用第61-65页
    2.4.5 对 PLEDs 的阴极界面修饰作用第65-70页
  2.5 本章小结第70-72页
第三章 磷酸酯功能化的醇溶性富勒烯的合成及其对倒置聚合物太阳电池的界面修饰第72-84页
  3.1 引言第72页
  3.2 实验部分第72-76页
    3.2.1 原料与试剂第72-73页
    3.2.2 材料的表征设备与仪器第73页
    3.2.3 合成路线第73-76页
    3.2.4 倒置 OPVs 器件的制备与测试第76页
    3.2.5 X 射线光电子能谱测定功函数第76页
  3.3 结果与讨论第76-82页
    3.3.1 合成与表征第76-77页
    3.3.2 电化学性能与能级结构第77-78页
    3.3.3 作为电子收集层在倒置 OPVs 中的应用第78-80页
    3.3.4 电子收集机理第80-82页
  3.4 本章小结第82-84页
第四章 环境友好溶剂加工的光伏材料的合成及其极性基团对载流子传输与光伏性能的影响第84-109页
  4.1 引言第84-85页
  4.2 实验部分第85-94页
    4.2.1 原料与试剂第85页
    4.2.2 材料的表征设备与仪器第85页
    4.2.3 材料的合成第85-91页
    4.2.4 OPVs 器件的制备与测试第91-92页
    4.2.5 单载流子器件的制备与测试第92页
    4.2.6 场效应晶体管(FETs)的制备与测试第92页
    4.2.7 紫外光电子能谱测试第92页
    4.2.8 OPVs 器件性能的数值计算模拟第92-94页
  4.3 结果与讨论第94-107页
    4.3.1 合成与表征第94-95页
    4.3.2 光学性能第95-96页
    4.3.3 电化学性能与能级结构第96-97页
    4.3.4 环境友好溶剂加工太阳电池初探第97-99页
    4.3.5 胺基对载流子传输的影响第99-102页
    4.3.6 胺基功能化材料作为 OPVs 电子收集层的性能研究第102-104页
    4.3.7 胺基与富勒烯的复合化及其对 WSCPs 界面材料工作机制的启示第104-105页
    4.3.8 数值模拟研究空穴陷阱分布对 OPVs 光伏性能的影响第105-107页
  4.4 本章小结第107-109页
第五章 受体悬挂式 D-A 共轭聚合物的合成与光伏性能研究第109-155页
  5.1 引言第109-110页
  5.2 实验部分第110-123页
    5.2.1 原料与试剂第110页
    5.2.2 材料的表征设备与仪器第110页
    5.2.3 聚合物的合成第110-121页
    5.2.4 OPVs 器件的制备与性能测试第121-122页
    5.2.5 表面形貌表征第122页
    5.2.6 空间电荷限制电流(SCLC)法测空穴迁移率第122-123页
    5.2.7 场效应晶体管(FET)法测空穴迁移率第123页
  5.3 基于硅芴的受体悬挂式 D-A 共轭聚合物的合成与光伏性能第123-131页
    5.3.1 合成与表征第124页
    5.3.2 热学性能第124-125页
    5.3.3 光学性能第125-126页
    5.3.4 电化学性能与能级结构第126-127页
    5.3.5 光伏性能第127-129页
    5.3.6 空穴迁移率第129-130页
    5.3.7 活性层形貌第130-131页
  5.4 基于咔唑的受体悬挂式 D-A 共轭聚合物的合成与光伏性能第131-137页
    5.4.1 合成与表征第131-132页
    5.4.2 热学性能第132页
    5.4.3 聚合物的光学性能第132-134页
    5.4.4 电化学性能与能级结构第134-135页
    5.4.5 光伏性能第135-137页
    5.4.6 空穴迁移率第137页
  5.5 基于茚芴的受体悬挂式 D-A 共轭聚合物的合成与光伏性能第137-145页
    5.5.1 合成与表征第138-140页
    5.5.2 光学性能第140-141页
    5.5.3 电化学性能与能级结构第141-142页
    5.5.4 光伏性能第142-144页
    5.5.5 空穴迁移率第144-145页
    5.5.6 活性层形貌第145页
  5.6 全光谱吸收的受体悬挂式 D-A 共轭聚合物的合成与光伏性能第145-153页
    5.6.1 合成与表征第146-148页
    5.6.2 光学性能第148-149页
    5.6.3 电化学性能与能级结构第149-150页
    5.6.4 光伏性能第150-152页
    5.6.5 空穴迁移率第152页
    5.6.6 活性层形貌第152-153页
  5.7 本章小结第153-155页
结论第155-157页
参考文献第157-178页
攻读博士学位期间取得的研究成果第178-182页
致谢第182-183页
答辩委员会对论文的评定意见第183页

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