近年來(lái)鈣鈦礦太陽(yáng)能電池(PSCs)取得了重大進(jìn)展。有機(jī)-無(wú)機(jī)雜化鈣鈦礦材料(HOIPs)由于其獨(dú)特的光電性能與低廉的制備成本在光伏領(lǐng)域引起了廣泛的關(guān)注。
2019年10月,浙江大學(xué)聯(lián)合美國(guó)賓夕法尼亞州立大學(xué)課題組在Nature Communications上發(fā)表題為“Manipulating topological transformations of polar structures through real-time observation of the dynamic polarization evolution”的最新研究成果
準(zhǔn)一維(Quasi one-dimensional, 1D)半導(dǎo)體納米線(Semiconductor Nanowires)是開發(fā)新一代高性能電子器件最理想、最方便的構(gòu)建單元,也是構(gòu)建超高效光電探測(cè)調(diào)控和新穎微納機(jī)電器件的關(guān)鍵基礎(chǔ)
硫化鉛(PbS)納米晶太陽(yáng)能電池憑借其光譜響應(yīng)寬、易于加工以及穩(wěn)定性高等特點(diǎn)備受矚目,為太陽(yáng)能的有效利用提供了一條重要途徑
自2012年報(bào)道全固態(tài)結(jié)構(gòu)鈣鈦礦太陽(yáng)能電池以來(lái),鈣鈦礦ABX3(A = CH3NH3(MA),NH2CHNH2(FA)或Cs,B =Pb或Sn,X = Cl,Br,I或混合鹵化物)太陽(yáng)能電池已得到廣泛研究
以鈣鈦礦材料為光吸收層的太陽(yáng)能電池頻頻刷新世界紀(jì)錄,目前已高達(dá)25.2%。隨著研究的不斷深入,器件傳輸和復(fù)合的研究已經(jīng)獲得極佳的控制
近期,南開大學(xué)電子信息與光學(xué)工程學(xué)院光電子薄膜器件研究所李躍龍副教授與廈門大學(xué)洪文晶教授課題組、英國(guó)蘭卡斯特大學(xué)Colin Lambert教授團(tuán)隊(duì)通過(guò)合作,在鈣鈦礦量子點(diǎn)量子干涉效應(yīng)研究方面取得新進(jìn)展
最近,新型的、低溫制備的SnO2有望取代TiO2來(lái)作為平面異質(zhì)結(jié)鈣鈦礦太陽(yáng)能電池的電子傳輸層(ETL),得益于它與鈣鈦礦更匹配的能級(jí)結(jié)構(gòu)和比TiO2更高的電子遷移率
目前基于鈣鈦礦的太陽(yáng)能電池效率已經(jīng)接近實(shí)用化,但是外界的濕氣會(huì)導(dǎo)致鈣鈦礦層,空穴傳輸層和電極/傳輸層界面的退化,因此,其在空氣中的穩(wěn)定性問(wèn)題是阻礙實(shí)用化的急需解決的瓶頸問(wèn)題
目前,金屬鹵族鈣鈦礦半導(dǎo)體材料既可作為吸光層在廣泛應(yīng)用與太陽(yáng)能電池、光探測(cè)器和光閃爍器中,亦作為發(fā)光層應(yīng)用于在光二極管、顯示器和激光器等器件中
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