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隨著全球對清潔能源的需求不斷增加,鈣鈦礦太陽能電池(PSCs)因其高效率、低成本和可溶液加工等優(yōu)點,成為近年來光伏領域的研究熱點。甲酰胺鉛碘化物(FAPbI3)作為一種理想的鈣鈦礦吸收材料,因其1.48 eV的帶隙寬度和高光吸收系數(shù)而備受關注。然而,F(xiàn)APbI3在反式結構PSCs中的應用仍面臨挑戰(zhàn),主要原因是其在疏水或有缺陷的空穴傳輸層(HTL)上難以形成高質量的薄膜。近日,華東理工大學吳永真教授團隊在這一領域取得了重大突破,通過開發(fā)一種新型兩親性分子空穴傳輸材料——(2-(4-(10H-苯并噻嗪-10-基)苯基)-1-氰基乙烯基)膦酸(PTZ-CPA),實現(xiàn)了FAPbI3基反式鈣鈦礦太陽能電池效率超過25%的突破。
作者通過兩步氣相傳輸沉積(VTD)法、化學浴沉積(CBD)和原位硒化法,在FTO基底上制備了S型Sb2S3@CdSexS1-x核殼準一維異質結光電陽極。在600秒的光學穩(wěn)定性測試中,該光電陽極展現(xiàn)出優(yōu)異的穩(wěn)定性和快速的光電流響應。
近日,華南農(nóng)業(yè)大學的饒華商&鐘新華團隊提出了一種“濕膜處理”和“干膜處理”相結合的綜合策略,分別鈍化CsPbI3 薄膜的表面和體相缺陷。在中間相階段采用鹵化膽堿的濕膜處理,使LD 鈣鈦礦完全滲透于體相中。這種綜合鈍化策略可以更有效地抑制非輻射復合。在此基礎上,通過調(diào)整鹵化膽堿來促進載流子提取過程,從而優(yōu)化器件的能級排列。最終,CsPbI3 C-PSC的效率達到 19.65%,創(chuàng)下了無機C-PSC的新紀錄。
近日,李良教授/任晶教授團隊設計了一種新型的CsPbBr3納米顆粒(NPs)和稀土離子Eu3+共摻雜的玻璃材料,用于溫度傳感和X射線劑量檢測。該材料利用CsPbBr3和Eu3+的非熱耦合綠光和紅光發(fā)射的熒光強度比作為自校準指標,實現(xiàn)了對溫度和X射線劑量的雙重自校準。
近日,哈爾濱工程大學先進激光團隊在新型氟化物玻璃陶瓷發(fā)光方面取得重要進展,研究成果以“Enhancing luminescence from visible to mid-infrared: Controllable crystallization in ZnF2-AlF3 fluoride glass-ceramics”為題發(fā)表在國際期刊Journal of the European Ceramic Society上。哈爾濱工程大學為該論文第一單位,毛黎明博士為第一作者,王鵬飛教授、賈世杰副教授為共同通訊作者。