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oe1(光电查) - 科学论文

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  • 二铵卟啉诱导CsPbBr3纳米晶稳定钙钛矿薄膜以实现高效稳定太阳能电池

    摘要: 采用全无机钙钛矿量子点(QDs)处理有机-无机钙钛矿薄膜已被证实是提升钙钛矿太阳能电池(PSCs)性能的有效策略。然而零维(0D)结构的惰性分子包覆量子点会限制器件效率与稳定性的进一步提升。本研究利用导电二铵卟啉(ZnPy-NH3Br)处理覆盖于三维钙钛矿薄膜上的CsPbBr3量子点,从而构建稳定的0D-2D钙钛矿封顶层。通过溶液法中ZnPy-NH3Br对CsPbBr3纳米晶的处理形成大规模纳米立方晶体,验证了该组装策略的可行性。所形成的封顶层能实现高效的电荷传输与分离。优化后器件的最高效率达20.0%,优于未修饰对照组(19.1%)和纯CsPbBr3量子点修饰组(19.5%)。更重要的是,基于卟啉处理的CsPbBr3量子点器件在85°C或45%湿度下存放1000小时后分别保持初始效率的65%和85%以上;同时,在AM 1.5G光照450小时后仍保持85%的原始效率。因此,本工作为制备高效稳定钙钛矿太阳能电池提供了简便的钙钛矿薄膜修饰途径。

    关键词: 钙钛矿太阳能电池,CsPbBr3量子点,?;げ悖涮褰换?,卟啉

    更新于2025-09-23 15:19:57

  • 等离子放电装置中碳酸化(Mg,Ca)O保护层的退火修复工艺

    摘要: 研究了平板等离子体放电装置?;げ?Mg,Ca)O的碳化行为及脱碳退火工艺。与常规MgO?;げ阆啾龋?Mg,Ca)O?;げ阃北硐殖龈叩土街址诺绲缪?。定量X射线光电子能谱分析表明,高放电电压由钙碳化引起。暴露于含H2O的空气会加速钙碳化进程,而干燥空气则无此效应。此外,一旦(Mg,Ca)O发生碳化,在生产过程中采用的空气退火温度下无法实现钙的脱碳。我们建议采用真空退火法有效促进钙脱碳,从而维持(Mg,Ca)O?;げ愕壤胱犹宸诺缱爸玫牡头诺绲缪?。

    关键词: 放电电压、?;げ恪射线光电子能谱(XPS)、碳化、(Mg,脱碳,钙)O、退火、等离子体放电装置

    更新于2025-09-23 22:04:20