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掺镁氧化锌纳米粒子薄膜作为氧化锌电子传输层与磷化铟量子点层之间发光二极管的中间层
摘要: 由于具有从可见光区到近红外区的宽发射光谱可调谐性,基于磷化铟的胶体量子点(QDs)在下一代全彩显示器和固态照明领域展现出巨大应用前景。研究人员通过采用镁掺杂氧化锌纳米颗粒(ZnMgO NPs)作为电子传输层氧化锌与活性磷化铟量子点层之间的中间层,制备出性能提升的磷化铟量子点发光器件(QLEDs)。研究发现,ZnMgO NPs能降低电子注入并抑制激子猝灭,这归因于器件中电荷平衡的改善。我们成功实现了高效红光和绿光QLEDs的最大电流效率分别达到5.46和5.91 cd/A,显著高于未使用ZnMgO NP层的对照器件(2.31和2.36 cd/A)。这些结果表明该方法是提升无重金属QLEDs商业化应用的有效途径。
关键词: 磷化铟量子点、镁掺杂氧化锌、电子传输层、发光二极管、电荷平衡
更新于2025-09-23 15:21:01
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掺镁氧化锌缓冲层在薄膜碲化镉太阳能电池中的降解
摘要: 硫化镉是薄膜碲化镉太阳能电池中常用的传统n型缓冲层。众所周知,硫化镉会导致光学损耗,且硫在高温激活过程中会扩散至吸收层。溅射沉积的镁掺杂氧化锌(MZO)因其透明性和可调带隙,已被证明是碲化镉太阳能电池极具吸引力的缓冲层。它还能耐受高温处理,并避免氯化镉激活工艺中元素向碲化镉吸收层的扩散。然而,采用MZO缓冲层的太阳能电池会出现性能退化现象。对MZO薄膜表面电位的分析表明,沉积后薄膜暴露于大气时,其功函数会出现显著波动。这些波动归因于MZO薄膜中所含氧化镁对水蒸气的高反应活性。通过X射线光电子能谱分析确定了相应的表面化学变化:氧化锌组分相对稳定,但分析显示氧化镁会在MZO表面形成Mg(OH)2层,该层在MZO/碲化镉界面和/或MZO与掺氟氧化锡界面形成次级屏障,从而影响填充因子并导致转换效率下降。
关键词: 表面污染、降解、薄膜太阳能电池、碲化镉、镁掺杂氧化锌、氢氧化物、缓冲层
更新于2025-09-11 14:15:04