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基于{Zn<sub>6</sub>}团簇的金属-有机框架材料:具有增强的室温磷光与光电性能
摘要: 具有长寿命的分子基固态材料能够延长激子的迁移距离,这对光电子领域的广泛应用具有重要意义。本文报道了一种基于六核锌簇的金属有机框架(MOF),其磷光强度较原始磷光配体提升了约两个数量级。实验与计算结果共同表明,{Zn6}簇对调控MOF基质中有机磷光配体的分子构象、堆积排列及光物理性质具有重要作用。光电测量显示,该MOF修饰电极在中性溶液中经光照具有析氢催化活性。因此,本研究为制备低成本金属基磷光MOF提供了有效途径,拓展了其进一步的光电子应用前景。
关键词: 光电性能、金属有机框架、六核锌簇、室温磷光
更新于2025-11-14 15:23:50
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采用还原氧化石墨烯掺杂的等离子体电解氧化单晶硅具有增强的光电性能
摘要: 通过等离子体电解氧化(PEO)工艺在单晶硅(mc-Si)基底上成功制备了rGO/SiO2复合涂层。研究发现,向SiO2涂层中引入rGO能显著提升光捕获能力,这归因于其高比表面积和优异的电子转移效率。复合样品的光致发光(PL)强度降低,表明电子-空穴对的复合被抑制。结果显示,该复合涂层的 photocurrent 增益提高了约5.5倍。同样值得注意的是,rGO/SiO2涂层的时间响应开关特性提升了超过两倍。
关键词: 半导体、等离子体电解氧化、光电性能、复合材料、rGO/SiO2复合材料
更新于2025-09-23 15:23:52
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通过水热法简易合成由有序纳米棒组成的三维ZnO分级微球
摘要: 通过简便的一步水热法(无需任何表面活性剂)合成了由有序纳米棒组成的三维(3D)ZnO分级微球。研究了反应温度、反应时间等条件对分级微球微观结构的影响。结果表明反应条件对3D ZnO分级微球的形貌具有重要影响。我们提出了三维ZnO分级微球的三阶段反应机理:首先Zn2+与OH-和NH4+反应生成纳米颗粒;随后纳米颗粒自组装形成核体;最后在核体表面形成并生长分级结构。当合成的ZnO用作染料敏化太阳能电池(DSSCs)阳极时,由有序纳米棒组成的3D ZnO分级微球展现出最佳光电性能,这归因于其增大的比表面积和有利的电子传输路径。
关键词: 光电性能、分级微球、条件、机制
更新于2025-09-23 15:23:52
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低维混合钙钛矿半导体中的量子限制与介电限制效应
摘要: 混合卤化物钙钛矿如今已成为引领低成本薄膜光伏技术领域的明星材料。继高效稳定三维块体合金需求激增后,多层卤化物钙钛矿和胶体钙钛矿纳米结构于2016年作为该挑战的可行替代方案出现,其性能大幅超越了2009年和2014年分别提出的原始概念验证。这重新激发了对低维混合卤化物钙钛矿的研究兴趣,同时催生了日益增多且差异化的应用场景。本文综述了胶体纳米结构与多层化合物的既往及现有文献,强调精确结构信息的获取对合理理解量子限域效应和介电限域效应具有决定性意义。 层状卤化物钙钛矿在钙钛矿发展史上占据特殊地位,1980至1990年代涌现了大量奠基性研究。近年来,通过专门研究其电子结构和光电特性的新理论方法,以及基于现代实验技术的日益增多研究成果,结构-性能关系的理性认知获得显著提升。这是提供深度解析工具的必要步骤,以揭示其超越三维块体材料的广泛化学工程可能性。文中也着重对比了经典半导体纳米结构与二维范德华异质结构。 自2015年以来,胶体纳米结构在发光应用领域快速发展。尽管近两年通过多种光谱技术进行了深入研究,但关于量子限域和介电限域效应对其光电特性影响的描述仍处于初级阶段。
关键词: 量子限域、多层钙钛矿、结构工程、胶体纳米结构、混合卤化物钙钛矿、光电性能、二维材料、介电限域
更新于2025-09-23 15:23:52
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过氧化氢对喷雾热解法制备的高透射率FTO薄膜光电性能的影响
摘要: 通过喷雾热解法制备的FTO薄膜效率较低,且大部分前驱体以废蒸汽形式排出?;贖2O2的高氧化性,尝试通过改变H2O2浓度来提高成膜速率。本文采用单丁基三氯化锡为锡源、氟化铵为氟源,通过添加不同浓度过氧化氢(0-0.08M)的喷雾热解法制备了高透光率的掺氟二氧化锡(FTO)薄膜,研究了过氧化氢对FTO薄膜结构、表面形貌及光电性能的影响。结果表明:随着H2O2浓度从0增至0.08M,FTO薄膜生长速率从6.04 nm/s提升至8.36 nm/s。最佳制备工艺为H2O2浓度控制在0.04M,此时制得适用于太阳能电池的FTO薄膜具有优异性能参数:载流子浓度2.74×1021cm?3、载流子迁移率55.92 cm2V?1s?1、光电品质因数2.66×10?3·Ω?1、可见光平均透过率79.87%。同时,H2O2浓度增加会导致光学带隙变窄。添加适量过氧化氢浓度可提升成膜速率并获得优质薄膜。
关键词: 氧化锡,择优取向,过氧化氢,光电性能
更新于2025-09-23 15:22:29
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利用聚合物调控碳点的光电性能
摘要: 由于具有独特的光致发光、生物相容性、光稳定性、制备简便和成本低廉等特性,碳点在过去十年中得到了广泛研究。自发现之初,人们就意识到通过适当的表面钝化或功能化,可以?;ぁ⒃銮坎⒌骺仄渲饕庋粜?。因此,迄今为止已有众多聚合物被用于这些目的,与原始的裸碳点相比,在量子产率或其他与发射相关的方面产生了更高质量的碳点。本综述旨在阐明聚合物对碳点及其特性的作用与影响,重点关注经过钝化或功能化后其光致发光的质量特征。鉴于相关文献数量众多,本文着重介绍最新研究进展,聚焦于聚合物在延长发射寿命、提高量子产率、调控发射波长、增强特定光谱范围吸收以及整体优化光电性能等方面的最新应用。
关键词: 光致发光、功能化、碳点、聚合物、光电性能、表面钝化
更新于2025-09-23 15:22:29
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多甲川染料多色纳米晶体的合成与光物理性质
摘要: 已开发出一种独特方法,用于由三种不同多甲川染料(可吸收宽光谱范围光线)自组装形成多层多色分子晶体。该方法基于在水溶液中形成硫杂单甲川花菁镁配合物的阴离子J-聚集体平台,随后在该平台表面进行两种阳离子三甲川花菁的基质合成。研究人员研究了这些多色染料晶体的光谱、发光及光电特性。结果表明,每个多色有机晶体都是具有三层光电导性的多层光电器件,在蓝、绿、红光谱范围的激子吸收三个峰值处分别呈现2.7%至6.1%的效率。该研究成果为开发具有独特光学与光电特性的高有序分子结构奠定了技术基础,可应用于有机及有机/无机混合光子学与光电子学领域,包括作为宽光谱范围薄膜光电转换器使用。
关键词: 多色纳米晶体、多甲川染料、纳米光子学、光电性能、J-聚集体
更新于2025-09-23 15:21:21
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通过调控ITO薄膜厚度提升Cu2ZnSnS4薄膜太阳能电池性能
摘要: 本研究探究了不同厚度(50纳米至476纳米)的掺锡氧化铟(ITO)薄膜对光电性能的影响。同时,溅射制备的ITO层在空气氛围中以180°C退火60分钟。结果表明,厚度为383纳米的ITO薄膜具有最优电光特性,其对应电阻率为4.73×10?? Ω·cm,在350-860纳米光谱范围内的平均反射率低于20%。最后还研究了不同厚度ITO层对CZTS太阳能电池性能的影响?;?83纳米ITO窗口层时,CZTS太阳能电池的开路电压(Voc)、短路电流密度(Jsc)、填充因子(FF)和光电转换效率(PCE)分别从576毫伏提升至636毫伏、15.8毫安/平方厘米提升至20.2毫安/平方厘米、31.2%提升至43.4%、3.04%提升至5.56%,最终获得基于383纳米ITO窗口层的最高电池效率5.56%。
关键词: 功率转换效率、ITO薄膜、反射率、光电性能
更新于2025-09-23 15:21:01
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以碳点为选择性接触的倒置混合发光二极管:表面配体的影响
摘要: 我们描述了碳点(C-Dots)作为反式混合发光二极管中电子空穴选择性接触材料的应用。此外,研究了C-Dots的胺衍生表面配体及其对器件性能的影响。这些不同的表面配体不仅影响碳点的光学特性,还影响器件的启动电压和发光参数——尽管它们并非发光层的组成部分。例如,由芳香环对苯二胺封端的碳点表现出不良影响,而非芳香族封端配体的影响则取决于其分子主链的长度。
关键词: 封端配体、胺基配体、发光二极管、碳点、光电性能
更新于2025-09-23 15:21:01
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采用射频磁控溅射法制备(Mg, Al)共掺杂ZnO薄膜的光电性能处理与研究及其光伏应用
摘要: 本研究采用射频磁控溅射技术,以常规固态靶材(ZnO:MgO:Al2O3,质量比10:2%)制备了高透明薄膜。在300°C和250W功率条件下,分别于0.21、0.61、0.83和1Pa的工作压强下将薄膜沉积于玻璃和硅基底上。通过X射线衍射(XRD)、原子力显微镜(AFM)、紫外-可见吸收光谱及霍尔效应测试,系统研究了工作压强对薄膜结构、光学、形貌及电学性能的影响。重点分析了薄膜的折射率、消光系数和带隙能量等光学特性,其光学带隙值通过计算吸收系数得出(范围3.921-3.655eV),该参数受工作压强影响甚微。当工作压强最低(0.21Pa)时获得的样品呈现8.8×10?2Ω·cm的最低电阻率,展现出最优光电性能。这些数据表明所制备薄膜层具备良好的光伏应用潜力。
关键词: 工作压力,掺铝氧化锌-氧化镁粉末,射频磁控溅射,光伏应用,薄膜,固态法,光电性能
更新于2025-09-23 15:21:01