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oe1(光电查) - 科学论文

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  • 基于负载金有机-无机杂化钙钛矿与二氧化锡的室温光增强型电阻式NO?传感器

    摘要: 描述了一种用于气相检测NO?的材料。该材料具有Au/MASnI?/SnO?结构(其中MA代表甲基铵阳离子),通过先合成Au/MASnI?,再经煅烧在表面结晶SnO?制备而成。在室温和有无紫外光(365 nm)照射条件下,研究了该复合材料的物理特性及NO?传感性能,并探究了其NO?传感机制。表征证实p-MASnI?与n-SnO?形成了p-n异质结结构。该传感器在室温1.1 V电压下工作表现出优异的NO?传感性能,关键参数包括:(a) 高响应度(5 ppm NO?时Rg/Ra=240,Rg为测试气体中传感器电阻,Ra为空气中传感器电阻);(b) 快速恢复(约12秒);(c) 相较于仅基于SnO?或Au/SnO?的传感器,在室温和紫外光照下均具有卓越选择性;(d) 低检测限(55 ppb);(e) 在0.5-10 ppm NO?范围内呈线性响应。性能提升主要归因于MASnI?的高光吸收能力、光生电子从MASnI?向SnO?导带的易生成与转移,以及金纳米颗粒的催化效应。

    关键词: 吸光材料、表面等离子体共振效应、光生电子、气体传感、p-n结、催化效应、异质结、二氧化锡、紫外光、甲脒碘化铅

    更新于2025-09-23 15:23:52

  • 提高有机太阳能电池的功率转换效率

    摘要: 有机太阳能电池(OSCs)显著降低了太阳能系统的总体成本,使太阳能设备成为普遍清洁的绿色能源。然而,要让OSCs在多样化的光伏(PV)技术中更具竞争力,必须通过分析新型材料并实现给体-受体材料的最佳排列来获得高效率。本文通过研究三种新型架构方案(重点提升功率转换效率),试图深入简明地揭示OSCs的特性。所用材料包括:i) 聚(3-己基噻吩):[(6,6)]-苯基C61丁酸甲酯(P3HT:PCBM);ii) 噻吩并[3,4-b]噻吩交替苯并二噻吩:[6,6]-苯基-C61丁酸甲酯(PTB7:PCBM);iii) 聚{4,4'-双(2-乙基己基)二噻吩并[3,2-b:2',3'-d]硅杂环戊二烯交替5,6-二氟-4,7-双(4-己基噻吩-2-基)-2,1,3-苯并噻二唑):[6,6]-苯基-C61丁酸甲酯(PDTS-DTffBT:PCBM)。结果表明,第二种方案提取的性能参数最优:短路电流(JSC)=10.88 mA/m2、开路电压(Voc)=0.82 V、填充因子(FF)=83.52%、效率(?)=7.49%。我们还分析了不同中间层以减少复合损耗并提升电池功率转换效率。研究还展示了温度对整体效率的影响,发现高温会降低太阳能电池性能。此外,将所提结构与各类OSCs进行对比,发现本设计效率最高。本研究实现的高效率可能加速OSCs的实际应用。

    关键词: 界面层、吸光材料、有机太阳能电池及效率。

    更新于2025-09-12 10:27:22