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oe1(光电查) - 科学论文

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  • 碱金属离子:金属纳米团簇敏化太阳能电池的秘密成分

    摘要: 在硫醇化金纳米团簇(NCs)吸附于二氧化钛(TiO2)的过程中,碱金属离子(AMIs)的存在对于实现高功率转换效率及抑制金属纳米团簇敏化太阳能电池中的异常电流-电压迟滞现象起着关键作用。这种AMIs的潜在影响与NCs和TiO2之间的吸附强度密切相关,这表明必须全面理解NC-TiO2界面并设计界面工程技术,以推动NCs在光能转换应用领域的下一步进展。

    关键词: 碱金属离子、金属纳米团簇、电流-电压迟滞、功率转换效率、太阳能电池

    更新于2025-09-23 15:21:01

  • 碱金属离子(Li?、Na?和K?)存在下Tm3?、Yb3?共掺杂CaZrO?磷光体的上转换与下转移发射增强

    摘要: 采用固相反应法,在有无碱金属离子(即Li?、Na?、K?)的条件下合成了Tm3?、Yb3?共掺杂CaZrO?荧光粉样品。X射线衍射(XRD)研究表明形成了具有正交晶系的CaZrO?晶体。在980 nm辐射激发下,Tm3?、Yb3?共掺杂CaZrO?荧光粉因Tm3?离子的1G?→3H?和3H?→3H?跃迁,分别发射出强烈的蓝光(474 nm)和近红外(799 nm)上转换发光。由于电荷补偿和晶体场不对称性,碱金属离子的存在显著增强了发光强度。其中Na?共掺杂荧光粉的发射强度最高,在1 W泵浦功率下,与无碱金属离子共掺杂荧光粉相比,其蓝光和近红外区域的发光强度分别增强了约44倍和约31倍。在277 nm和360 nm辐射激发下,还观察到由氧空位和Tm3?离子引起的蓝光区域下转移发光,该发光在碱金属离子存在时显著增强。因此,该材料产生的强烈蓝光适用于蓝光和白光发射荧光粉。

    关键词: 锆酸钙,降频转换,碱金属离子,上转换,稀土元素

    更新于2025-09-23 07:51:36

  • 通过碱金属改性提高热稳定的Eu3+掺杂CaB2Si2O8红色荧光粉的发光性能,用于W-LED应用

    摘要: 通过固相反应法合成了M+/Eu3+(M=Li、Na、K)共掺杂CaB2Si2O8荧光粉。XRD测试表明,引入碱金属离子和Eu3+离子后基质CaB2Si2O8仍保持相纯度。Li+和Na+离子的掺入分别使Eu3+离子发射强度提升1.75倍和1.55倍,这源于电荷补偿效应和晶体场不对称性的改善;而K+离子的引入因结构缺陷导致猝灭效应使发光强度降低。变温测试显示该荧光粉具有优异热稳定性,在423K时积分发射强度仍保持298K时的81%?;贚i离子修饰的Eu3+掺杂CaB2Si2O8红色荧光粉制备了白光LED器件。结果表明该荧光粉是极具应用前景的W-LED用红色发光材料。

    关键词: 红色荧光粉、Eu3+离子、白光LED、碱金属离子

    更新于2025-09-16 10:30:52

  • 基于第一性原理的碱金属离子在石墨烯中诱导带隙开启研究

    摘要: 最近,不同实验报道了通过沉积带正电的碱金属离子,在SiC(0001)表面形成的石墨烯狄拉克点处出现带隙开启现象。这对石墨烯在纳米电子器件中的无数实际应用显然具有重要意义?;诿芏确汉砺鄣牡谝恍栽砑扑?,我们获得了Na?、K?和Cs?离子与SiC上石墨烯相互作用时的电子能带结构和能量特性。研究表明,碱金属离子在完整石墨烯上的简单吸附不会产生显著能隙;而实际实验中观察到的明显带隙开启,是由于Stone-Wales缺陷和取代缺陷(带正电的碱金属离子取代碳原子)的形成,导致原始石墨烯碳原子间电荷对称性显著破坏所致。

    关键词: 带隙开启、石墨烯、碱金属离子、斯通-威尔士缺陷、取代缺陷、密度泛函理论、第一性原理

    更新于2025-09-09 09:28:46

  • 碱金属离子在金纳米团簇上强中和效应的理论解释

    摘要: 我们研究了碱金属离子在金纳米团簇上的中和现象。飞行时间实验测量显示,从平面金表面散射的碱金属离子中性化比例较低(3%-15%),但在小尺寸金团簇上这一比例可提升至50%。此前虽有多种关于纳米团簇增强碱金属离子中和的解释,但均未能完全吻合现有实验数据。我们提出了一种针对小尺寸团簇的中和概率增强新机制:该机制基于离子与镜像/感应电荷相互作用导致的能级偏移,这种偏移在金属纳米团簇与连续平面金属表面存在显著差异。另一已知机制是带正电的金纳米团簇边缘原子具有更高的中和速率。两种机制的共同作用及原子半径差异,可能解释了为何Na+相较于Li+表现出更强的中和概率增强效应。

    关键词: 共振电荷转移、低能离子散射(LEIS)、碱金属离子、中和效应

    更新于2025-09-09 09:28:46