理论研究染料敏化太阳能电池中分子设计和定域电场效应
理论研究染料敏化太阳能电池中分子设计和定域电场效应【摘要】:在过去几十年中,受到能源和环境危机的影响,可再生能源的快速设计和发展得到飞速的发展。为缓解在不远的将来化石燃料短缺的压力
【学位授予单位】:吉林大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TM914.4;O641.1
【目录】:
- 中文摘要4-6
- Abstract6-12
- 第一章 绪论12-24
- 1.1 太阳能电池的研究背景12-13
- 1.2 太阳能电池的发展13-14
- 1.3 染料敏化太阳能电池的基本结构及工作原理14-16
- 1.4 影响染料敏化太阳能电池效率的因素16-19
- 1.4.1 入射单色光子-电子转化效率16-17
- 1.4.2 I-V曲线17
- 1.4.3 DSSC中的光电压及能量损失17-18
- 1.4.4 染料敏化太阳能电池的稳定性18-19
- 1.5 提高DSSC光电转换效率的方向19-20
- 1.6 染料敏化太阳能电池中染料敏化剂分子设计策略20-21
- 1.6.1 提升JSC的染料设计思路20
- 1.6.2 提升VOC的染料设计思路20-21
- 1.6.3 染料分子共敏化21
- 1.7 本文研究的意义和内容21-24
- 第二章 理论基础与计算方法24-48
- 2.1 引言24-25
- 2.2 量子力学基础理论25-28
- 2.2.1 薛定谔方程25-26
- 2.2.2 Born-Openheimer近似26-27
- 2.2.3 单电子近似27
- 2.2.4 Hartree-Fock方法27-28
- 2.3 量子化学计算方法28-34
- 2.3.1 单组态相互作用方法(CIS)28-31
- 2.3.2 微扰理论31-34
- 2.4 密度泛函理论(DFT)34-45
- 2.4.1 Thomas-Fermi模型34-35
- 2.4.2 Hohenberg-Kohn定理35-36
- 2.4.3 Kohn-Sham方程36-38
- 2.4.4 DFT的近似:交换相关泛函38
- 2.4.5 含时密度泛函(TD-DFT)理论方法38-44
- 2.4.6 DFT的优缺点44-45
- 2.5 基组的选择45-48
- 2.5.1 劈裂基组46
- 2.5.2 极化函数46-47
- 2.5.3 弥散函数47
- 2.5.4 赝势基组47-48
- 第三章 关于染料敏化太阳能电池中噻吩基三吡咯RU(II)敏化剂吸附于二氧化钛模型体系的设计和理论研究48-70
- 3.1 引言48-51
- 3.2 计算方法51
- 3.3 结果与讨论51-69
- 3.3.1 结构特征51-53
- 3.3.2 染料分子吸收光谱53-60
- 3.3.3 染料吸附体系的吸收光谱60-69
- 3.4 本章小结69-70
- 第四章 关于卟啉衍生物的光学性质在染料敏化太阳能电池应用的理论研究70-94
- 4.1 引言70-72
- 4.2 理论背景72-74
- 4.3 计算方法74
- 4.4 结果与讨论74-93
- 4.4.1 分子结构和吸收光谱74-81
- 4.4.2 染料吸附TiO_2表面81-87
- 4.4.3 非线性光学性质87-88
- 4.4.4 光电学性质88-91
- 4.4.5 光诱导电子转移机理91-93
- 4.5 本章小结93-94
- 第五章 理论研究定域电场对染料敏化太阳能电池效率的影响94-120
- 5.1 引言94-96
- 5.2 研究方法96-98
- 5.2.1 密度泛函选择96
- 5.2.2 理论背景96-98
- 5.3 结果与讨论98-118
- 5.3.1 分子几何结构98-99
- 5.3.2 染料分子单体的吸收光谱99-108
- 5.3.3 染料吸附体系的吸收光谱性质108-115
- 5.3.4 静电势与自然键轨道分析115-116
- 5.3.5 电池中电场对染料影响的理论理解116-118
- 5.4 本章小结118-120
- 参考文献120-134
- 作者简介134-136
- 攻读学位期间的学术论文情况136-138
- 致谢138
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