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纳米钙钛矿
钙钛矿纳米晶体中的离子迁移是指金属卤化物钙钛矿中卤素离子的迁移现象。以下是关于钙钛矿纳米晶体中离子迁移的详细解释:迁移现象:在钙钛矿纳米晶体中,卤素离子可以在晶体内部发生迁移。这种迁移现象在光照条件下尤为明显,会导致形成富含不同卤素离子的区域,即光诱导的相分离。对性能的影响:卤素离子的迁移对钙钛矿太阳能电池的性能和长期稳定性具有重要影响。
钙钛矿层厚度为300-500纳米。空穴传输层通常为Spiro-OMeTAD,厚度为50-100纳米。n-i-p结构的优势在于致密层可以在低温下制备,这有利于节能降本。然而,该结构的滞后现象较为严重。平面n-i-p结构在研究中具有很大价值。p-i-n结构中,HTL层位于钙钛矿下方。
钙钛矿,起源于19世纪的地质发现,其独特的ABX晶体结构赋予其在太阳能电池和LED等领域显著的性能。2023年,量子点的研究因其“人造原子”特性,三位科学家荣获诺贝尔化学奖,这些纳米级别的半导体材料能通过尺寸调控光谱,展现强大的光电性能。钙钛矿量子点,作为钙钛矿与量子点的融合体,具备双重优势。
技术突破:团队通过超快激光三维极端制造技术,成功在玻璃内部实现了钙钛矿纳米晶的可控三维结构。这一技术利用超快激光的超快超强特性,在玻璃内部产生高温高压,促使纳米相分离,并通过精确调节激光参数控制纳米相的组成元素。性能提升:所制备的钙钛矿纳米晶在发光性能方面表现出显著的稳定性提升。
刘生忠组在Adv. Sci.上的最新研究揭示了绿色溶剂在多孔材料中原位生长钙钛矿纳米晶体的创新策略。具体答案如下:创新点:刘生忠团队提出了一种创新的绿色溶剂合成策略,成功突破了传统方法中钙钛矿纳米晶体对绿色溶剂不溶性的限制。
《Nano scale》综述“钙钛矿纳米晶从物理化学基础到光电应用”的核心内容如下:全无机卤化铯铅钙钛矿纳米晶的特性:PeNCs具有独特的光电特性,如可见光谱区的可调带隙、高光致发光量子产率和窄发射。在发光二极管、太阳能电池、闪烁体等应用中展现出巨大潜力。
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