含多苯基供体的锌卟啉在染料敏化太阳能电池中的应用

被引量 : 0次 | 上传用户:lijing1671
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
就能源需求和环境问题而言,太阳能已被广泛用作清洁和可再生能源。由于制备工艺简便与性能稳定及低廉的成本染料敏化太阳能电池(DSSC)引起人们地广泛关注。敏化剂在DSSC的光收集能力和能量转换中起着至关重要的作用,并且对电池性能具有重要影响。受细菌和植物的光合作用收集太阳能的过程的启发,人们设计并合成了许多卟啉作为光吸收剂,用于DSSC。本论文以设计合成了D-π-A型锌卟啉ZnP1-ZnP6六种分子作为敏化剂。引入了不同的多苯基基团作为供体,多苯基与卟啉核的连接是高效DSSC的一个良好的选择,因为它扩展
其他文献
随着环境污染的加剧以及人口的快速增加,全球对淡水资源的需求量越来越大。近年来,太阳能界面蒸发技术由于其较高的能源转换效率而被广泛应用于海水淡化。作为太阳能界面蒸发技术的核心,光热转换材料成为了该领域的研究热点。气凝胶由于其丰富的孔隙、良好的隔热性以及设计的灵活性而成为光热转换材料的理想选择。然而,目前已报道的气凝胶材料在制造成本、机械性能、环境稳定性以及抗盐析性能等方面仍然面临诸多挑战。基于此,本
学位
漆酶是一种底物丰富的氧化酶,应用于废水处理具有高效性、专一性、温和性以及无二次污染等优点。但是游离漆酶缺乏稳定性和重复利用性,限制了它的应用领域。通过固定化酶技术,可以提升酶的稳定性,使游离酶能回收重复利用。本文利用仿生矿化法,制备单/双金属无机盐固定化漆酶,并通过海藻酸钙水凝胶包覆双金属无机盐固定化漆酶,并将其应用于降解双酚A及多种染料废水的脱色。主要工作内容如下:1.选用曲霉属漆酶作为研究目标
学位
学位
吡咯及其衍生物作为杂环类化合物重要成员,被广泛应用到医药、农药、食品香料、纺织印刷等多个领域。近年来,随着社会的发展和研究的深入,吡咯及其衍生物在高分子材料、有机功能材料以及生物成像等多个新领域也得到了长足的发展。其中2,4-二甲基吡咯及其衍生物是众多药物和有机功能材料的关键中间体,应用潜力巨大。但由于这类化合物活性较高,性质不稳定,合成产率偏低,且其合成过程主要采用较为经典的Knorr合成法,合
学位
环境样品的分析包括样品采集和预处理、样品分析以及实验结果的数据处理等多个过程,样品前处理技术的研究在环境分析化学中至关重要。对复杂基质样本进行前处理,使目标物与干扰杂质分离并富集,避免基质影响,是提高分析检测灵敏度、准确性、降低检出限的关键步骤。目前,绿色、安全、成本低的新型样品前处理技术,例如,固相微萃取(Solid-phase microextraction,SPME)、固相萃取(Solid-
学位
芳烃,尤其是苯、甲苯、二甲苯(BTX),是一类重要的化工基础原料,广泛用于合成树脂、合成纤维、合成橡胶、医药、染料、农药等行业,传统的芳烃生产严重依赖于石油资源。然而,随着BTX需求量、石油消费量的不断增长和石油资源的日益枯竭,传统的石油炼制芳烃路线已难以满足BTX市场的需求。甲醇、CO_2作为碳一化工的重要原料,来源广泛,价格低廉,甲醇/CO_2加氢制芳烃作为一种非石油路线生产芳烃的途径,具有重
学位
目前,随着全球经济的飞快发展,环境问题已经不容忽视,由此可降解环保型高分子材料应时而生。脂肪族聚酯以及聚碳酸酯作为可生物降解并且生物相容性优异的环境友好材料,由于其卓越的材料性能,已经被广泛研究。利用环酯的开环聚合(ROP)、环氧化物和环状酸酐/二氧化碳的开环共聚合(ROCOP)是非常有效的合成脂肪族聚酯和聚碳酸酯的方法,可以合成结构和功能多样的脂肪族聚酯和聚碳酸酯。目前关于催化混合单体的化学选择
学位
超分子组装由于其对分子间相互作用的基本认识及其在化学传感材料和光电器件等领域中的潜在应用而得到了广泛的研究。各种五元杂环和六元杂环化合物可以作为超分子组装中的电子供体或受体,其中,含N五元杂环(咪唑环、苯并咪唑环等)因其独特的发光特性和配位特性,通过分子的自组装或共组装来构建超分子组装体成为超分子化学和材料化学关注的重点。本论文将通过四部分对含N五元杂环衍生物进行研究。(1)为了对同系列共轭咪唑类
学位
以太阳能为驱动力,利用光催化剂的辅助将CO_2转换成有价值的化工原料,在实现CO_2资源化利用的同时,还可缓解温室效应,实现“一石二鸟”的效果,成为了当前众多研究者关注的热门话题之一。半导体由于其自身结构的独特优势,能较好地应用于光催化领域,潜力极大。其中,二氧化钛(TiO_2)光催化剂具有成本低廉、稳定性较高、安全无毒等优点,被认为是最为理想,且最具发展力的光催化材料之一。但其具有固有禁带宽度较
学位
卟啉衍生物已成为第三代光动力疗法(PDT)治疗癌症的光敏剂。本文通过将吡啶基团引入母体结构上,合成了9个具有对称结构的内消旋A_2B_2-卟啉,通过N-吡啶基取代的烷基化反应使其成为对二(N-甲基吡啶)水溶性卟啉,并采用~1H NMR、MS、UV-vis和FT-IR等手段对化合物进行了表征。通过光物理和体外研究的方法研究了光敏剂的PDT的应用。优异的溶解性,较高的~1O_2生成,良好的光毒性以及低
学位