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基于苝二酰亚胺的新型线性太阳能电池敏化染料的合成及性质研究

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毕业论文范文题目:基于苝二酰亚胺的新型线性太阳能电池敏化染料的合成及性质研究,论文范文关键词:基于苝二酰亚胺的新型线性太阳能电池敏化染料的合成及性质研究
基于苝二酰亚胺的新型线性太阳能电池敏化染料的合成及性质研究毕业论文范文介绍开始:
【论文摘要】:苝二酰亚胺(Perylenetetracarboxylicaciddiimide,简称PDI)类衍生物具有优异的热和光化学稳定性,对可见区到红外区的光有很强的吸收,是一种具有独特的光化学和光物理性质的有机光电材料。在有机太阳能转化、光导体、电致发光、有机-无机复合半导体材料、光放大、激光染料、生物荧光探针、荧光聚集体、液晶材料等功能性方面有着广泛的应用前景为了满足PDI化合物在不同领域的应用,通过对其结构进行化学修饰,以控制苝二酰亚胺类化合物的性质,(此处忽略..)或者把多个PDI单元通过连接基结合在一个分子中,可以获得具有新颖的光电性质的化合物。基于此,我们合成了一系列含多功能团的苝二酰亚胺衍生物并对其性能进行了研究。本文工作主要集中在以下几个方面:第一章:概述了PDI及其衍生物的基本性质、综述了近年来线性苝二酰亚胺超分子聚集体研究进展以及花二酰亚胺及其衍生物作为敏化剂在染料敏化太阳能电池中的应用研究进展。第二章:我们设计合成了一系列线性PDI的敏化剂,即PN,PO-PN和PO-PO-PN。这些化合物在可(本文此处忽略..)见-近红外区域具有较高的摩尔消光系数和较宽的吸收光谱。将这些化合物用于染料敏化太阳能电池,可以提高二氧化钛薄膜的光吸收和收集效率。通过吸收和荧光光谱证明了在PO和PN间存在能量转移,且根据荧光淬灭效率估算的能量转移效率几乎为100%。IPCE光谱揭示了PO部分对太阳能转换的贡献,说明通过分子内的单线态-单线态能量转移来提高吸附在二氧化钛膜上的染料的光吸收能力是可行的方法。讨论了通过设计新颖的PDI衍生物来提高电池的效率所必须注意的问题。这些信息对发展新一(略..)代的PDI太阳能电池敏化剂具有重要的指导意义。第三章:合成并且表征了对苯二胺作为连接基,PO和PN相连接的D-A体系化合物PO-PN、PO-PO-PN和PO-PO-PO-PN,作为对比我们还合成了参比化合物PO-PO,PO-PO-PO。第四章:分别测定了化合物PO-PN,PO-PO-PN,PO-PO-PO-PN及其参比化合物的稳态吸收和荧光光谱,测定了这些化合物的荧光量子产率。当选择性的激发PO部分时,发生PO向PN的能量传递,这种能量传递效率高(略..)达99%。而且由于分子中PO连接数目的不同,PO部分的荧光发生了不同程度的淬灭。此外,根据实验数据,我们还通过Forster能量转移理论计算了系列化合物的能量转移速率和效率。当选择性的激发PN时,发生从PN到PO的电子转移。由于分子中PO连接数目的不同,这种电子转移效率按PO-PN,PO-PO-PN,PO-PO-PO-PN的顺序依次增大,而且在极性溶液中能提高光致电子转移效率。这些信息对于设计新的人工光合作用体系具有指导意义。


以上为本篇毕业论文范文基于苝二酰亚胺的新型线性太阳能电池敏化染料的合成及性质研究的介绍部分。
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