《表1 BT-1和BT-2的理论计算吸收波长、光学带隙、振子强度和主要激发特征Tab.1 The calculated absorption wavelength, transition energy

《表1 BT-1和BT-2的理论计算吸收波长、光学带隙、振子强度和主要激发特征Tab.1 The calculated absorption wavelength, transition energy   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《基于苯并噻二唑的小分子光伏材料设计合成与性质研究》


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为深入了解材料的电子跃迁和模拟材料对光谱的吸收,利用含时密度泛函理论(TD-DFT),以B3LYP/6-31G(d)为基组对BT-1和BT-2进行了理论计算.图3给出了BT-1和BT-2的模拟吸收光谱图.相应的最大吸收波长(λmax)、振子强度(f)、光学带隙(Egopt)和主要激发特征数值列于表1中.如图3所示,BT-1和BT-2在200~1 000nm有较宽的光谱吸收带.BT-1在657nm处的最大吸收峰(f=1.20)对应于电子从HOMO→LUMO能级的跃迁,归因于给电子单元PCz与吸电子单元DOBT间的电荷转移过程[12].446nm处的吸收峰(f=1.60)对应于HOMO→LUMO+1的电子转移[13].BT-2在643nm处的最大吸收峰(f=0.64)对应于电子从HOMO→LUMO能级的转移,归因于给电子单元DCM与吸电子单元DOBT间的电荷转移过程.393nm处的吸收峰(f=1.24)对应于HOMO→LUMO+1的电子转移.