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光束摆动对镍中间层铝镁合金激光焊接的影响
摘要: 评估了常规激光匙孔焊接与光束摆动在两种焊接行进速度和功率设置下的影响。线性搭接焊缝在试样制备过程中会因富铝脆性熔合区的存在而发生断裂,除非采用圆形激光摆动路径(频率为1000赫兹)。摆动焊接因形成富镁韧性熔合区和更宽的结合宽度而具有更好的完整性。可以得出结论:激光光束摆动通过扩大结合区域并抑制熔合区脆性二次相的形成来提升接头质量。
关键词: 铝、镁、中间层、激光焊接、光束摆动、微观结构
更新于2025-11-28 14:24:20
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高质量Si<sub>1?x</sub>Ge<sub>x</sub>薄膜上金属-中间层-半导体结构的电学分析——用于非合金欧姆接触
摘要: 本文研究了金属-中间层-半导体(MIS)结构对超高真空化学气相沉积(UHV-CVD)外延生长的本征硅锗(SiGe)薄膜的影响。超薄介电材料通过阻止金属表面诱导的带隙态(MIGS)向Si1?xGex中渗透,可缓解金属/Si1?xGex接触区的费米能级钉扎现象。对于不同锗(Ge)浓度配比的各类Si1?xGex薄膜,当TiO2中间层厚度为0.5 nm时,Ti/TiO2/Si1?xGex结构的背靠背电流密度和特定接触电阻率等电学性能均得到改善。以Si0.7Ge0.3薄膜为例,Ti/TiO2(0.5 nm)/Si0.7Ge0.3结构的特定接触电阻率较Ti/Si0.7Ge0.3结构降低了80倍。MIS结构在Si1?xGex薄膜上的效果已得到充分验证,因此建议将该结构作为先进Si1?xGex互补金属氧化物半导体(CMOS)技术中的新型源/漏(S/D)接触方案。
关键词: 外延生长、金属-中间层-半导体结构、源/漏极接触、硅锗材料、费米能级钉扎效应、比接触电阻率
更新于2025-09-23 15:22:29
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采用有机半导体中间层的高压真空处理钙钛矿太阳能电池
摘要: 在钙钛矿太阳能电池中,选择合适的传输层和电极对保证高效电荷传输与收集、最小化复合损失至关重要。通过真空方法依次制备多层结构的可能性,为探究不同材料及其组合对光电器件性能的影响提供了工具。本研究评估了在完全真空沉积的钙钛矿太阳能电池中引入中间层及改变电极功函数的效果。我们比较了采用常规电子缓冲层(如浴铜灵BCP)与有机发光二极管中使用的其他注入材料(如8-羟基喹啉锂Liq)及其组合的电池性能。此外,虽然稳定性有所折衷,但使用低功函数金属电极获得了高电压太阳能电池。采用BCP和BCP/Liq中间层制得的电池在持续运行中表现出更高的光电压和稳定性,其效率达到约19%——对于简单的碘化铅甲铵吸光层而言这一结果相当显著。
关键词: 稳定性、钙钛矿太阳能电池、浴铜灵、中间层、电子缓冲层、光电压、真空蒸镀、有机发光二极管、喹啉锂
更新于2025-09-23 15:19:57
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所有采用F4-TCNQ/CuPc空穴传输层的真空沉积且热稳定的钙钛矿太阳能电池
摘要: 空穴传输层(HTLs)在实现高效稳定的钙钛矿太阳能电池(PSCs)中起着关键作用。酞菁铜(CuPc)因其热稳定性及与钙钛矿吸光层的良好能带匹配,成为极具潜力的空穴传输材料。然而采用CuPc作为空穴传输层的PSCs功率转换效率(PCE)仍落后于高效电池。本研究在全真空沉积的PSCs中,在钙钛矿与CuPc空穴传输层之间引入p型掺杂剂F4-TCNQ作为中间层。该F4-TCNQ中间层不仅提升了MAPbI3和CuPc的导电性,减少了漏电流路径,更有效促进了光生空穴从MAPbI3价带向F4-TCNQ最低未占分子轨道(LUMO)的高效转移。最终采用F4-TCNQ中间层的最优器件实现了13.03%的转换效率,并显著提升了填充因子。此外,该器件在85°C热应力下展现出优异稳定性,经过250小时仍保持初始效率的95%左右。本研究为开发具有高热稳定性的全真空沉积钙钛矿太阳能电池迈出了重要一步。
关键词: 钙钛矿太阳能电池,中间层,热稳定性,真空沉积
更新于2025-09-23 15:19:57
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由醇溶性聚芴和碳纳米管组成的复合中间层用于高效聚合物太阳能电池
摘要: 我们报道了采用醇溶性聚芴(ASP)包裹单壁碳纳米管(SWNTs)复合中间层的合成及其作为高效有机太阳能电池电子传输层的研究。ASP使SWNTs在溶液中实现单分散,ASP包裹的SWNT溶液在54天内保持稳定无团聚或沉淀,显示出极高的分散稳定性。将该复合层作为氧化锌纳米颗粒(ZnO NPs)阴极界面层应用于PTB7-th:PC71BM基有机太阳能电池时,获得9.45%的功率转换效率,主要归因于短路电流的提升——较纯ZnO NPs和ZnO NPs/ASP体系分别提高18%和17%。该复合中间层应用于非富勒烯PM6:Y6光伏器件时,效率达14.37%。SWNT类型(如直径范围与长度)对电荷传输性能提升无显著影响,而薄膜中低密度SWNTs(ASP包裹SWNTs约1根/μm2)对电池电荷传输起关键作用。性能提升源于内部量子效率增加、载流子迁移率平衡及电荷复合最小化。
关键词: 界面层、醇溶性聚芴、中间层、有机太阳能电池、共轭聚电解质、碳纳米管、电子传输层、复合材料
更新于2025-09-23 15:19:57
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镍钛合金/钛6铝4钒纤维激光连接界面微观结构变化及其力学强度影响
摘要: 对焊件的力学分析表明,焊接接头的最小抗拉强度超过了最弱中间材料(铜)的极限抗拉强度。该研究提出了在镍钛合金与其他材料焊接过程中使用高熔点中间层材料的可能性,以避免形成不需要的相。
关键词: 断裂分析、射线检测、异种焊接、中间层、Ti6Al4V、NiTi、Cu
更新于2025-09-23 15:19:57
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提升小分子有机光电探测器性能以应用于反射式光体积描记传感器
摘要: 研究了有机光电探测器性能对提升有机光体积描记传感器感测能力的影响。优化后的有机光电探测器采用阳极界面层和阴极界面层,在-2V电压下呈现22 nA cm-2的反向暗电流密度,在0V电压下实现53.3%的外量子效率。该有机光电探测器与有机发光二极管在玻璃基板上单片集成,构建了反射式光体积描记传感器,证实了有机光电探测器器件性能对感测应用中光体积描记信号测量结果的影响。此外,我们针对圆形几何结构,从器件面积及有机发光二极管与有机光电探测器间距两方面,估算了能最大化信噪比并降低有机光体积描记传感器功耗的最优传感器设计方案。在最佳光体积描记传感器设计中,测得130 mV信号强度时功耗仅为600 μW。
关键词: 探测率、有机光电探测器、有机发光二极管、中间层、暗电流密度、信噪比(SNR)、光电容积图传感器
更新于2025-09-19 17:13:59
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一种用于抑制锂硫电池中多硫化物穿梭的分层三维多孔激光刻写石墨烯薄膜
摘要: 锂硫(Li-S)电池是一种极具前景的高能量密度下一代可充电电池。鉴于硫(1675 mAh g?1)和金属锂(3861 mAh g?1)的卓越容量,理论上锂硫电池可实现2567 Wh kg?1的超高空能量密度。然而由于多硫化物中间体在正负极间穿梭等若干因素,这一能量密度难以实现,这将导致锂硫电池容量和循环稳定性严重衰减。本研究采用简单且可扩展的方法构建了自支撑激光刻划石墨烯(LSG)隔层,有效抑制了锂硫电池中的多硫化物穿梭现象。得益于该自支撑LSG独特的三维分级孔结构,最终实现了高达1160 mAh g-1的比容量和优异的循环稳定性(100次循环后容量保持率达80.4%)。
关键词: 高容量、锂硫电池、石墨烯、多硫化物穿梭效应、中间层、激光刻写石墨烯
更新于2025-09-19 17:13:59
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一种可溶液加工的多孔有机聚合物,用于调控平面钙钛矿太阳能电池的电荷传输特性
摘要: 本文采用多孔有机聚合物(T-POP)的合成策略,以烷基修饰的苝和三聚氰胺为结构单元制备了一种可溶性、高度支化且交联的聚合物。相较于线性一维共轭聚合物,该聚合物具有更大的比表面积,使得骨架或支链中苝等光学活性单元间的分子间接触频率增加,从而产生强π-π堆积作用,促进了平面钙钛矿太阳能电池中的载流子传输。此外,其非晶特性提供了无严重团聚的平整表面——这种团聚通?;嶙璋亓髯油ǖ赖男纬伞5笔褂醚趸魑AУ雀咔姿曰资?,薄膜呈现粗糙表面形貌;而沉积于器件组分之一的PC70BM上时则获得平整表面。通过对比其前线轨道能级与其他器件组分的能级,证实T-POP可作为PC70BM层上的次级电子传输层。结果表明:采用T-POP后顶层疏水性增强提升了钙钛矿层的稳定性,且功能器件的功率转换效率较未使用T-POP的器件提升至13%,显著增强了电子传输效能。
关键词: 钙钛矿太阳能电池,电子迁移率,电子传输,中间层,多孔有机聚合物
更新于2025-09-19 17:13:59
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采用原子层沉积Al?O?和ZnO中间层的钙钛矿量子点发光二极管
摘要: 采用标准器件结构制备了绿色发光的CsPbBr3钙钛矿量子点发光二极管(PQD-LEDs),并在其中插入了原子层沉积的中间层。该中间层使得溶液处理的ZnO纳米颗粒能够直接沉积在CsPbBr3 PQDs之上,并成功钝化了QD表面,防止其在ZnO旋涂过程中受到极性溶剂的损伤。
关键词: 原子层沉积、量子点、中间层、发光二极管、钙钛矿
更新于2025-09-19 17:13:59