研究目的
研究某种特定草药对特定疾病的治疗效果。
研究成果
该研究表明,在体相钙钛矿薄膜表面引入纳米线是构建具有工程化界面的高效稳定钙钛矿太阳能电池(PSCs)的新策略。纳米线的形貌对于实现CsPbBr3纳米晶体在体相钙钛矿薄膜中的均匀横向掺杂至关重要,这种掺杂有利于形成近乎理想的钙钛矿/空穴传输层(HTL)异质结,从而提升PSCs的效率。
研究不足
该研究确定了与纳米晶体非均匀表面掺杂相关的技术限制,这种掺杂导致体相钙钛矿薄膜表面形成混合电子态,从而限制了性能提升的幅度。使用传统纳米立方体形态的纳米晶体仅能实现不完全钝化。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用CsPbBr3钙钛矿纳米线修饰体相钙钛矿薄膜的表面电子态,在PSCs的钙钛矿/空穴传输层界面形成组分梯度异质结。纳米线形貌是实现钙钛矿薄膜表面态横向均匀性的关键。
2:样品选择与数据来源:
通过改进文献报道的方法合成了CsPbBr3钙钛矿纳米立方体(NCs)和纳米线(NWs)。
3:实验设备与材料清单:
透射电子显微镜(TEM)、紫外-可见吸收与光致发光(PL)光谱、X射线衍射(XRD)图谱、扫描电子显微镜(SEM)、原子力显微镜(AFM)、开尔文探针力显微镜(KPFM)以及掠入射XRD分析。
4:实验步骤与操作流程:
将合成的CsPbBr3 NCs或NWs分散于氯苯中形成胶体悬浮液用于薄膜加工。通过旋涂和热退火工艺使CsPbBr3 NCs或NWs扩散"熔合"进入钙钛矿薄膜。
5:数据分析方法:
研究分析了CsPbBr3纳米晶体的形貌、表面电势及深度分布,并评估了PSC器件的性能与稳定性。
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UV–vis absorption and photoluminescence (PL) spectra
FS5
Edinburgh Instruments
Measurement of PL spectra of CsPbBr3 NCs and NWs
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X-ray diffraction (XRD) patterns
D8 Discovery
Bruker
Obtaining XRD patterns of CsPbBr3 NCs and NWs
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Scanning electron microscope (SEM)
LEO 1530VP
Carl Zeiss
Observation of microstructures of the MAPbI3 perovskite thin films
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Transmission electron microscope
2100F
JEOL
Characterization of CsPbBr3 NCs and NWs
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Atomic force microscopy (AFM)
MFP-3D Origin
Asylum Research
Measurement of surface roughness of the MAPbI3 perovskite thin films
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Kelvin-probe force microscopy (KPFM)
Surface potential mapping of the MAPbI3 perovskite films
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Glancing-angle XRD analysis
Delineation of the depth profile of the CsPbBr3 nanocrystals incorporation
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