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萘單酰亞胺和苝酰亞胺類受體材料的設(shè)計(jì)、合成與應(yīng)用

發(fā)布時(shí)間:2023-01-08 18:32
  有機(jī)太陽能電池由于低成本、柔性和可溶液加工的優(yōu)勢(shì)受到了人們的廣泛關(guān)注,高性能的受體材料是制約其發(fā)展的主要瓶頸之一。萘單酰亞胺和苝酰亞胺類化合物作為受體材料已經(jīng)展現(xiàn)出廣闊的應(yīng)用前景,它們?cè)谟袡C(jī)光電領(lǐng)域已經(jīng)成為人們研究的熱點(diǎn),但也存在遷移率低、穩(wěn)定性差、光電轉(zhuǎn)換效率不高等問題;谑荏w材料的設(shè)計(jì)原則,本研究設(shè)計(jì)合成了一系列的萘單酰亞胺類聚合物和苝酰亞胺類受體分子,并對(duì)它們進(jìn)行了結(jié)構(gòu)表征和光電性能的研究。1.本研究開發(fā)了一種高效的四步合成方法,成功得到關(guān)鍵中間體3,6-二溴-N-(2-辛基十二烷基)-1,8-萘酰亞胺。與文獻(xiàn)方法相比,優(yōu)點(diǎn)在于通過不同的官能團(tuán)調(diào)節(jié)分子間的作用力,最后得到高純度的具有較大烷基側(cè)鏈修飾的3、6位取代的1,8-萘酰亞胺。我們以此化合物為母體首次獲得萘單酰亞胺類聚合物,這些聚合物在300-600 nm具有強(qiáng)烈的吸收、和強(qiáng)的電子接受能力(LUMO能級(jí)在-3.68 eV左右)。通過空間電荷限制電流(SCLC)方法測(cè)試表明這些聚合物是典型的電子傳輸材料,最高的電子遷移率高達(dá)5.8 x 10-33 cm~2 V-1 s-1... 

【文章頁(yè)數(shù)】:59 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【文章目錄】:
摘要
abstract
第1章 緒論
    1.1 引言
    1.2 有機(jī)太陽能電池簡(jiǎn)介
        1.2.1 有機(jī)太陽能電池發(fā)展史
        1.2.2 有機(jī)太陽能電池工作原理
        1.2.3 有機(jī)太陽能電池的器件性能表征
    1.3 P型有機(jī)半導(dǎo)體
    1.4 N型有機(jī)半導(dǎo)體
    1.5 萘酰亞胺聚合物受體材料應(yīng)用于有機(jī)太陽能電池的研究進(jìn)展
    1.6 萘單酰亞胺類受體材料應(yīng)用于有機(jī)太陽能電池的研究進(jìn)展
    1.7 苝酰亞胺類受體材料的研究進(jìn)展
        1.7.1 基于PDI的聚合物受體
        1.7.2 基于PDI的小分子受體
        1.7.3 基于PDI的3D扭曲結(jié)構(gòu)受體
第2章 萘單酰亞胺類聚合物受體材料的設(shè)計(jì)、合成與表征
    2.1 概述
    2.2 實(shí)驗(yàn)部分
        2.2.1 主要儀器與試劑
        2.2.2 目標(biāo)分子的設(shè)計(jì)與合成
        2.2.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論
        2.2.4 表征
    2.3 本章小結(jié)
第3章 硒取代的扭曲苯并二苝酰亞胺受體材料的設(shè)計(jì)、合成與表征
    3.1 概述
    3.2 實(shí)驗(yàn)部分
        3.2.1 儀器與試劑
        3.2.2 目標(biāo)分子的設(shè)計(jì)與合成
        3.2.3 表征
    3.3 本章小結(jié)
第4章 結(jié)論與展望
致謝
參考文獻(xiàn)
附錄
攻讀學(xué)位期間的研究成果



本文編號(hào):3728974

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