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烷基咪唑类离子液体的合成及在染料敏化太阳电池中的应用

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致谢

第1章 前言

1.1 离子液体

1.1.1 离子液体的组成、性质及应用

1.1.2离子液体的合成

1.2 染料敏化太阳电池

1.2.1 染料敏化太阳电池的结构及工作原理

1.2.2染料敏化太阳电池的技术指标

1.2.3染料敏化太阳电池中相关的非水溶液电化学

1.3 本课题的来源、目的、意义及主要研究内容

第2章 烷基咪唑碘的高效清洁合成及在DSCs中的应用

2.1 引言

2.2 实验部分

2.2.1试剂与仪器

2.2.2烷基咪唑碘的合成

2.2.3 DSCs的制作

2.2.4测试方法

2.3 结果与讨论

2.3.1 反应温度对烷基咪唑碘合成的影响

2.3.2 HMⅡ在DSCs中的应用研究

2.3.3 MPⅡ在DSCs中的应用研究

2.4 本章小结

第3章 利用高压釜合成EMITA及在DSCs中的应用

3.1 引言

3.2 实验部分

3.2.1试剂与仪器

3.2.2 EMITA的合成

3.3 结果与讨论

3.3.1 EMITA的合成及提纯

3.3.2 EMITA/MPⅡ二元离子液体基电解质的性能研究

3.4 本章小结

第4章 MPIAc的合成及在DSCs中的应用

4.1 引言

4.2 实验部分

4.2.1试剂与仪器

4.2.2 MPIAc的合成

4.3 结果与讨论

4.3.1 醋酸铅和醋酸钾对MPIAc合成的影响

4.3.2 I3-和I-在MPIAc中的氧化还原行为

4.3.3 MPIAc/MPⅡ二元离子液体基电解质太阳电池的光伏性能

4.4 本章小结

第5章 添加剂对DSCs电解质性能的影响

5.1 引言

5.2 实验部分

5.2.1试剂与仪器

5.2.2测试方法

5.3 结果与讨论

5.3.1 添加剂对I3-和I-扩散性能的影响

5.3.2添加剂对铂电极/电解质界面的影响

5.3.3添加剂对DSCs光伏性能的影响

5.4 添加剂对DSCs光伏性能的影响

5.5 本章小结

第6章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

攻读硕士期间发表的论文

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摘要

本文利用高压釜提高反应温度在无溶剂的条件下分别合成了1-甲基-3-丙基咪唑碘(MPII)、1-甲基-3-己基咪唑碘和1-甲基-3-乙基咪唑三氟乙酸盐(EMITA),所得产率接近100%,实验表明,该方法是一种高效的合成方法。通过复分解法合成了1-甲基-3-丙基咪唑醋酸盐;分别将这四种离子液体制成电解质,利用超微电极循环伏安法研究I-和I3-在电解质中的氧化还原行为,并测量染料敏化太阳电池(DSCs)的光伏性能,明确了I-和I3-的质量传输控制过程对DSCs光伏性能(Jsc、Voc、FF、η)的影响。 以N-甲基咪唑、4-叔丁基吡啶、苯并咪唑、EMITA作为DSCs液体电解质(电解质组成:0.6mol/LMPII,0.1mol/LI2,溶剂为3-甲氧基丙腈)的添加剂,使用超微电极通过循环伏安法及电化学阻抗谱研究了这四种添加剂对DSCs液体电解质中I-和I3-的氧化还原行为,对Pt电极电解质界面的影响,以及对染料敏化太阳电池DSCs光伏性能(Jsc、Voc、FF、η)的影响。

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