研究目的
研究某种特定草药对特定疾病的治疗效果。
研究成果
通过使用AI进行液态配体交换,成功制备出稳定的PbS量子点墨水。采用高浓度量子点墨水以单次沉积技术制备出厚量子点固体薄膜,该量子点薄膜的性能特性较传统PbS-PbX2量子点墨水制备的薄膜有所提升。基于PbS-AI的红外光吸收量子点太阳能电池实现了高达11.4%的光电转换效率,较PbS-PbX2基量子点太阳能电池10.6%的效率有显著提升。
研究不足
论文中未明确提及实验的技术和应用限制,以及潜在的优化领域。
1:实验设计与方法选择:
本研究结合实验研究与理论模拟,建立量子点表面特性诱导载流子复合与收集的物理原理。
2:样本选择与数据来源:
采用热注入法合成PbS量子点。
3:实验设备与材料清单:
透射电子显微镜(TEM)、Ocean MAYA2000PRO光谱仪、Fluorolog分光光度计等。
4:实验步骤与操作流程:
将辛烷溶液中的OA包覆PbS量子点与N,N-二甲基甲酰胺(DMF)溶液中的AI混合进行配体交换。
5:数据分析方法:
测量光吸收与PL光谱,并采用密度泛函理论(DFT)计算方法进行理论模拟。
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Atomic force microscope
DIMENION icon with ScanAsyst equipment
Bruker
Used to map the surface morphology of the film.
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ZETA potential Analyzer
Zetasizer Nano-ZS ZEN3600
Malvern Panalytical
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Keithley
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DET-MAYAPRO-OFLV-200
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Zeiss LEO1550
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Physical Electronics
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