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[博海拾贝1126]机械飞升

新闻导语

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厦门大学郑南峰教授课题组利用MgO和质子化的乙醇胺对ZnO表面进行钝化,拾贝使ZnO成为极具潜力的电子传输材料,制备高效且稳定的钙钛矿电池。通过科学家近十年的努力,机械钙钛矿电池的效率从2009年的3.9%提高到了2018年的22.7%。

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虽然钙钛矿太阳能电池的种种得天独厚的优势使其在基础研究和商业化领域成为一匹黑马,飞升但其依然存在一些问题,亟待解决。将合成的高质量二维Layer钙钛矿薄膜用于钙钛矿太阳能电池,博海得到的器件效率未经结构优化,博海达到了2.19%,为锑/铋基钙钛矿材料所实现的电池效率最高纪录。目前很多工作通过用其他元素替代铅来提高环境相容性,拾贝但相应地也会降低电池的效率,因此这方面的研究是很有前途和必要的。

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同时,机械期间的光稳定性可达10-Suns。然而,飞升ZnO和有机金属卤化物钙钛矿之间的较差的化学相容性,使其作为电子传输层制备高效稳定的钙钛矿太阳能电池的应用中充满挑战。

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晶界钝化在提升器件光电性能的同时,博海晶界处的疏水型有机小分子能够有效地抵御水汽的进入,提升器件整体的稳定性。

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在锂硫电池的研究中,飞升利用原位TEM来观察材料的形貌和物相转变具有重要的实际意义。博海Fig.5AbinitiocalculationsoftheredoxmechanismofLi2Mn2/3Nb1/3O2F.manganese(a)andoxygen(b)averageoxidationstateasafunctionofdelithiation(xinLi2-xMn2/3Nb1/3O2F)andartificiallyintroducedstrainrelativetothedischargedstate(x=0).c,ChangeintheaverageoxidationstateofMnatomsthatarecoordinatedbythreeormorefluorineatomsandthosecoordinatedbytwoorfewerfluorineatoms.d,ChangeintheaverageoxidationstateofOatomswiththree,fourandfiveLinearestneighboursinthefullylithiatedstate(x=0).Thedataincanddwerecollectedfrommodelstructureswithoutstrainandarerepresentativeoftrendsseenatalllevelsofstrain.Theexpectedaverageoxidationstategivenina-dissampledfrom12representativestructuralmodelsofdisordered-rocksaltLi2Mn2/3Nb1/3O2F,withanerrorbarequaltothestandarddeviationofthisvalue.e,AschematicbandstructureofLi2Mn2/3Nb1/3O2F.小结目前锂离子电池及其他电池领域的研究依然是如火如荼。

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