研究目的
为进一步提高钙钛矿量子点(PQDs)中Yb3+的量子剪裁效率并拓展其在太阳能领域的应用。
研究成果
掺杂Yb3?、Pr3?和Ce3?的CsPbClBr?量子点展现出173%的高光致发光量子产率,并成功将铜铟镓硒和硅太阳能电池的功率转换效率提升了约20%。该研究为提升光伏太阳能电池性能提供了通用有效的方法。
研究不足
PQDs在持续光照和空气环境中的长期稳定性有待提高。其光致发光量子产率(PLQYs)和光电转换效率(PCEs)仍有进一步优化的空间。
1:实验设计与方法选择:
通过改进的热注入法和阴离子交换反应制备了掺杂Yb3?-Ln3?(Ln=Nd、Dy、Tb、Pr、Ce)的CsPbCl?Br?I?????量子点。
2:样品选择与数据来源:
采用透射电镜(TEM)、X射线衍射(XRD)、X射线光电子能谱(XPS)和光致发光(PL)对样品进行表征。
3:实验设备与材料清单:
透射电子显微镜(TEM)、X射线衍射仪(XRD)、X射线光电子能谱仪(XPS)、光致发光测量系统(PL)。
4:实验步骤与操作流程:
合成量子点后,对其结构、形貌及光学特性进行表征,并评估涂覆量子点的太阳能电池性能。
5:数据分析方法:
通过数据分析测定光致发光量子产率(PLQY)、光电转换效率(PCE)及其他光学电学特性。
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获取完整内容-
Transmission electron microscope
Characterization of the morphology and size of PQDs.
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X-ray diffraction
Analysis of the crystal structure of PQDs.
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X-ray photoelectron spectroscopy
Determination of the chemical composition and electronic state of elements in PQDs.
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Photoluminescence measurements
Measurement of the photoluminescence properties of PQDs.
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