【摘 要】
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目前,尽管越来越多新型光伏材料使得PSCs的能量转换效率(PCE)得到了很大的提升,但是要实现PSCs的工业化应用仍需有大量的工作要做。本论文设计合成了两种不同取代基的噻吩并吡嗪缺电子受体单元为2,3-二甲基噻吩并吡嗪(DMTP)和2,3-二苯基噻吩并吡嗪(DPTP),并分别与富电子单元苯并二噻吩(BDT)共聚合成一系列D-A型共轭聚合物,并且和噻吩并吡咯二酮(TPD)与苯并二噻吩(BDT)共聚合
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目前,尽管越来越多新型光伏材料使得PSCs的能量转换效率(PCE)得到了很大的提升,但是要实现PSCs的工业化应用仍需有大量的工作要做。本论文设计合成了两种不同取代基的噻吩并吡嗪缺电子受体单元为2,3-二甲基噻吩并吡嗪(DMTP)和2,3-二苯基噻吩并吡嗪(DPTP),并分别与富电子单元苯并二噻吩(BDT)共聚合成一系列D-A型共轭聚合物,并且和噻吩并吡咯二酮(TPD)与苯并二噻吩(BDT)共聚合成一系列三元共聚物,将它们作为聚合物太阳能电池活性层中的给体材料。表征合成聚合物的结构并对这些聚合物的性
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有机电致发光二极管(OLED)因其自发光、高效率、色域视觉广、面板薄等优点将成为新一代的发光载体。聚合物磷光电致发光器件作为OLED重要的一支,通常可通过将磷光客体或物理掺杂或化学键合到荧光主体中来实现。金属铱配合物以其相对短的激发态寿命、高发光效率以及可以通过改变取代基覆盖可见光区的全色显示成为研究最广泛的一种磷光材料。采用化学键键入的连接方式可有效地解决相分离以及浓度猝灭现象,同时可通过磷光和
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