锌卟啉和三苯胺类有机染料在染料敏化太阳能电池中应用的理论研究
锌卟啉和三苯胺类有机染料在染料敏化太阳能电池中应用的理论研究【摘要】:染料敏化太阳能电池(dye-sensitized solar cells,DSSCs)是模拟自然界光合作用原理
【学位授予单位】:吉林大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:O621.13;TM914.4
【目录】:
- 摘要4-6
- Abstract6-12
- 第一章 绪论12-20
- 1.1 太阳能电池的研究背景12
- 1.2 太阳能电池的发展12-13
- 1.3 染料敏化太阳能电池的基本结构及工作原理13-15
- 1.4 染料敏化太阳能电池的性能评价及能量损失分析15-17
- 1.4.1 入射单色光子-电子转化效率15-16
- 1.4.2 I-V 曲线16
- 1.4.3 DSSC 中的光电压及能量损失16-17
- 1.4.4 染料敏化太阳能电池的稳定性17
- 1.5 染料敏化太阳能电池中有机染料设计策略17-18
- 1.5.1 提升JSC的染料设计思路17-18
- 1.5.2 提升VOC的染料设计思路18
- 1.6 研究的意义和内容18-20
- 第二章 理论基础与计算方法20-40
- 2.1 引言20
- 2.2 量子力学基础理论20-23
- 2.2.1 薛定谔方程20-21
- 2.2.2 Born-Openheimer近似21
- 2.2.3 单电子近似21-22
- 2.2.4 Hartree-Fock方法22-23
- 2.3 量子化学计算方法23-28
- 2.3.1 单组态相互作用方法(CIS)23-26
- 2.3.2 微扰理论26-28
- 2.4 密度泛函理论(DFT)28-34
- 2.4.1 Thomas-Fermi模型28-29
- 2.4.2 Hohenberg-Kohn定理29-30
- 2.4.3 Kohn-Sham方程30-32
- 2.4.4 DFT的近似:交换相关泛函32-33
- 2.4.5 DFT的优缺点33-34
- 2.5 基组的选择34-36
- 2.5.1 劈裂基组34-35
- 2.5.2 极化函数35
- 2.5.3 弥散函数35
- 2.5.4 赝势基组35-36
- 2.5.5 基函数重叠误差和均衡校正法36
- 2.6 电子光谱理论36-40
- 2.6.1 Frank-Condon 原理36-38
- 2.6.2 分子光谱38
- 2.6.3 吸收光谱38-39
- 2.6.4 发射光谱39-40
- 第三章 关于锌卟啉衍生物作为染料敏化剂分子的结构和光化学性质的理论研究40-56
- 3.1 引言40-41
- 3.2 计算细节41-42
- 3.3 结果与讨论42-54
- 3.3.1 几何构型42-43
- 3.3.2 电子结构43-49
- 3.3.3 吸收光谱49-54
- 3.4 结论54-56
- 第四章 理论研究含有吡咯并吡咯二酮发色团的三苯胺类有机染料分子的电子和光学性质56-76
- 4.1 引言56-58
- 4.2 方法58-60
- 4.2.1 关键参数评价58-60
- 4.2.2 计算细节60
- 4.3 结构和讨论60-74
- 4.3.1 自由染料分子的基态几何构型和电子结60-64
- 4.3.2 吸收光谱64-66
- 4.3.3 电子注入和总体效率评价66-68
- 4.3.4 吸附染料68-74
- 4.4 结论74-76
- 第五章 理论设计高效的含有不同受体和辅助受体的 D-A-π-A 型有机染料分子用于染料敏化太阳能电池76-106
- 5.1 引言76-78
- 5.2 理论背景78-84
- 5.2.1 总体效率评价参数78-81
- 5.2.2 分子内电荷转移81-82
- 5.2.3 计算细节82-84
- 5.3 结果与讨论84-105
- 5.3.1 基态几何构型84-85
- 5.3.2 分子内电荷转移85-88
- 5.3.3 设计染料分子的轨道能级88-89
- 5.3.4 设计染料分子的吸收光谱89-98
- 5.3.5 评价电子注入效率98-100
- 5.3.6 评价电荷复合效率100-101
- 5.3.7 偶极矩101-103
- 5.3.8 染料和 I2之间的分子间相互作用103-105
- 5.4 结论105-106
- 参考文献106-118
- 个人简介、在学期间发表的学术论文118-120
- 致谢120
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