共轭扩展的联吡啶钌配合物敏化剂及其电池的研究

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钌系敏化剂是染料敏化太阳电池中研究最早、应用最广泛、也最成熟的一种敏化剂。目前,两亲性钌系敏化剂,如CYC-B11转化效率达到了11.5%,并初步投入了生产。本文使用量子化学的方法,系统研究了与联吡啶分别存在不同共轭程度的供电子取代基(烷基、烷氧基、烷硫基、氨基、噻吩烷基、噻吩烷氧基、噻吩烷硫基)和吸电子取代基(羧基、双键羧基、双键双羧基、双键羧基氰基)对联吡啶钌系敏化剂的影响,设计并筛选出了可能比现有N3染料光电转换效率更好的敏化剂分子。另外从理论与实验相互验证的角度我们按照修饰固定基团合成出了含
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目前人类面临的一个共同问题就是能源问题,由于环境污染和化石燃料的枯竭等问题的日渐严重,解决能源的问题愈发重要。太阳能作为一种用之不竭而又清洁无污染的理想能源从而成为最具有开发潜力的新能源之一。染料敏化太阳能电池(DSSCs)具有成本价格低廉、工艺制备简单、安全无毒、性能稳定等优点,具有良好的发展前景。光阳极作为太阳能电池最重要的组成部分,可采取不同成分以及不同结构的纳米材料进行光阳极的修饰,从而提
因手性金属有机框架材料(CMOFs)在气体吸附、手性分离、非均相不对称催化、手性荧光传感等应用领域存在着潜在的应用价值,近年来,这种手性金属有机框架材料已经成为化学家们研究的热点。本论文以手性Salen配体为基本构建单元,合成了一种具有羧酸官能化的多齿桥联配体,再通过还原得到具有还原性的Salan配体,然后与金属离子Zn2+组装,成功制备了结构新颖,具有荧光传感性能的手性金属有机材料M0F1和M0
与均相催化剂相比,负载型催化剂解决了催化剂难分离、不易回收以及重复使用等问题。并且负载型催化剂大大改善了金属活性中心的分散度,尤其可减少过渡金属的用量,提高其活性,降低催化剂成本,延长了催化剂的使用寿命。无机载体因来源广泛、价廉易得且具有良好的机械强度和热稳定性,受到广泛关注。其中,硅基材料表面具有大量可修饰的羟基,可通过硅烷功能化实现有机分子负载化。本论文通过浸渍法设计合成了几种新型金属碳氮掺杂
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表面增强拉曼散射(Surface-enhanced Raman Scattering, SERS)七谱技术现已成为一种主要的光谱技术用来获取吸附分子的相关表面信息,在化学和生物分子的无损,高灵敏检测等方面具有较大的潜力。于此同时贵金属纳米粒子(Ag, Au和Pt)具有很强的局部等离子共振(LSPR)效果,已经引起了人们普遍的关注,在电子,光子,生物传感,以及表面增强拉曼领域有着潜在的应用价值。在这
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