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Design de nouvelles fonctionnelles en théorie de la fonctionnelle de la densité et conception de polymères pour application à la photovoltaïque organique

机译:密度泛函理论中新功能的设计以及用于有机光伏的聚合物的设计

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摘要

La présente thèse porte sur les calculs utilisant la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) pour simuler des systèmes dans lesquels les effets à longue portée sont importants. Une emphase particulière est mise sur les calculs des énergies d’excitations, tout particulièrement dans le cadre des applications photovoltaïques.Cette thèse aborde ces calculs sous deux angles. Tout d’abord, des outils DFT déjà bien établis seront utilisés pour simuler des systèmes d’intérêt expérimental. Par la suite, la théorie sous-jacente à la DFT sera explorée, ses limites seront identifiées et de nouveaux développements théoriques remédiant à ceux-ci seront proposés.Ainsi, dans la première partie de cette thèse, des calculs numériques utilisant la DFT et la théorie de la fonctionnelle de la densité dépendante du temps (TDDFT) telles qu’implémentées dans le logiciel Gaussian [1] sont faits avec des fonctionnelles courantes sur des molécules et des polymères d’intérêt expérimental. En particulier, le projet présenté dans le chapitre 2 explore l’utilisation de chaînes latérales pour optimiser les propriétés électroniques de polymères déjà couramment utilisés en photovoltaïque organique. Les résultats obtenus montrent qu’un choix judicieux de chaînes latérales permet de contrôler les propriétés électroniques de ces polymères et d’augmenter l’efficacité des cellules photovoltaïques les utilisant. Par la suite, le projet présenté dans le chapitre 3 utilise la TDDFT pour explorer les propriétés optiques de deux polymères, le poly-3-hexyl-thiophène (P3HT) et le poly-3-hexyl- sélénophène (P3HS), ainsi que leur mélange, dans le but d’appuyer les observations expérimentales indiquant la formation d’exciplexe dans ces derniers.Les calculs numériques effectués dans la première partie de cette thèse permettent de tirer plusieurs conclusions intéressantes, mais mettent également en évidence certaines limites de la DFT et de la TDDFT pour le traitement des états excités, dues au traitement approximatif de l’interaction coulombienne à longue portée.Ainsi, la deuxième partie de cette thèse revient aux fondements théoriques de la DFT. Plus précisément, dans le chapitre 4, une série de fonctionnelles modélisant plus précisément l’interaction coulombienne à longue portée grâce à une approche non-locale est élaborée. Ces fonctionnelles sont basées sur la WDA (weighted density approximation), qui est modifiée afin d’imposer plusieurs conditions exactes qui devraient être satisfaites par le trou d’échange. Ces fonctionnelles sont ensuite implémentées dans le logiciel Gaussian [1] et leurs performances sont évaluées grâce à des tests effectués sur une série de molécules et d’atomes. Les résultats obtenus indiquent que plusieurs de ces fonctionnelles donnent de meilleurs résultats que la WDA. De plus, ils permettrent de discuter de l’importance relative de satisfaire chacune des conditions exactes.
机译:本文的重点是使用密度泛函理论(DFT)进行计算,以模拟其中远程影响很重要的系统。特别是在光伏应用的背景下,特别着重于激发能的计算,本文从两个角度来论述这些计算。首先,将使用已经建立好的DFT工具来模拟具有实验意义的系统。随后,将探索DFT的基础理论,确定其局限性,并提出弥补这些局限性的新理论发展,因此,在本文的第一部分中,使用DFT和有限元法进行数值计算。在高斯软件[1]中实现的时变密度泛函理论(TDDFT)是用对感兴趣的分子和聚合物具有当前泛函的方法制成的。特别是,第2章介绍的项目探讨了如何使用侧链来优化有机光伏中常用的聚合物的电子性能。获得的结果表明,明智地选择侧链使得可以控制这些聚合物的电子性质并提高使用它们的光伏电池的效率。随后,第3章介绍的项目使用TDDFT研究了两种聚合物的光学性质,即聚-3-己基噻吩(P3HT)和聚-3-己基硒吩(P3HS)以及它们的本文的第一部分进行了数值计算,得出了一些有趣的结论,但也强调了DFT和DFT的某些局限性。由于对远程库仑相互作用的近似处理,TDDFT用于激发态的研究,因此,本论文的第二部分回到DFT的理论基础。更准确地说,在第4章中,开发了一系列功能,这些功能通过非局部方法更精确地对远程库仑相互作用进行建模。这些功能基于加权密度近似(WDA),可以对其进行修改以施加交换孔应满足的几个确切条件。这些功能然后在高斯软件[1]中实现,并通过对一系列分子和原子进行的测试来评估它们的性能。获得的结果表明,其中一些功能比WDA提供更好的结果。另外,它们允许讨论满足每个确切条件的相对重要性。

著录项

  • 作者

    Antaya Hélène;

  • 作者单位
  • 年度 2014
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 fr
  • 中图分类

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