双-噻吩蒽衍生物的合成

来源 :哈尔滨师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cjc013
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
利用太阳能最有效的方式之一就是光电转化,而太阳能电池是实现这种转化方式的重要手段。虽然有机太阳能电池的光电转化效率没有无机太阳能电池的高,但是由于其有机材料成本不高,合成工艺不复杂,韧性好等优点,具有广阔的市场发展前景。根据有机太阳能电池所用半导体材料不同,可分为有机小分子和有机聚合物型太阳能电池两大类。小分子材料具有易合成,纯度高,易结晶,容易成膜,器件性能重复好等优点。  蒽具有好的空穴传输性和化学稳定性,能作为电子给体材料。噻吩及其衍生物是一种好的空穴传递材料,化学结构容易修饰,提高它的光电性能,所以蒽和噻吩类衍生物作为有机半导体的活性材料广泛地应用在有机太阳能电池中。  我们设计五个新型的小分子双-噻吩蒽衍生物D1~D5。以蒽为母体,通过溴化,Stille coupling偶联反应,Vilsmeier-Hacck甲酰化反应、Knoevenagel等反应在蒽的它的9,10位分别连接一个或两个噻吩基团,然后在末端噻吩的2’位置上再分别连接2-亚甲基丙二腈或2-氰基丙烯酸基。所有新化合物的结构均经1H-NMR、高分辨质谱验证,对最终化合物D1~D5的性能进行了测试。它们的紫外最大吸收波长分别为437、480、463、441和441nm。TGA曲线表明含有TGA曲线显示末端噻吩含有2-氰基丙烯酸基团的D4和D5表现出很好的热稳定性。通过目标化合物的光学性能和能量最低占据轨道能级计算表明它们都可以作为给体材料应用在有机太阳能电池中。含有2-氰基丙烯酸基团的D4和D5可以作为有机染料应用在染料敏化太阳能电池上。
其他文献
本文以制取燃料电池用氢气为背景,以研发高活性和高稳定性的水蒸气重整乙醇制氢催化剂为主要研究目标。由于介孔材料具有较大的比表面积和孔径,本文研究了以CMK-3为硬模板,通过
燃料电池是一种绿色高效的能源技术,对解决目前世界面临的环境污染和能源短缺问题具有重要的意义。直接甲酸燃料电池是以液体为燃料的新型质子交换膜燃料电池,作为一种可再生、
运用水热和溶液法,以Keggin结构钨酸盐或Mo8阴离子为构筑块,制备了7种结构新颖的金属有机基团修饰或桥联的新型多金属氧酸盐,通过元素组成分析和TG分析,确定其化学式为:  [{NaO2