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oe1(光电查) - 科学论文

22 条数据
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  • 基于双层界面激基复合物结构的高效非掺杂白光有机发光二极管

    摘要: 通过采用双层界面激基复合物(i-Exc)结构,实现了高效非掺杂蓝色和白色有机发光二极管(OLED)。由于中性激基复合物在界面处形成,界面电荷积累得以减少,从而抑制了器件中的激子猝灭。利用该i-Exc结构,非掺杂蓝色磷光OLED实现了23.1%的最高外量子效率(EQE)。此外,通过在蓝色器件中插入超薄橙红色磷光发射体可获得白光发射。通过调节器件中超薄橙红色发射层的位置可抑制橙红色发射体的电荷捕获,从而实现优异的光谱稳定性。该白光OLED实现了20.0%的EQE并展现出稳定的暖白光发射,其在5V电压下的国际照明委员会(CIE)坐标为(0.41, 0.40),在9V电压下略微变化至(0.40, 0.41)。

    关键词: 界面激基复合物、磷光有机发光二极管、白光有机发光二极管、双层结构、超薄非掺杂发光层

    更新于2025-11-14 15:26:12

  • 用于高效太阳能蒸汽发电的双层凹凸棒石制备

    摘要: 太阳能蒸汽发电技术的发展备受关注。本研究展示了一种基于凹凸棒石/聚丙烯酰胺复合材料的新型双层光热材料(APAC)的制备方法:以N,N'-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,在凹凸棒石存在下通过丙烯酰胺溶液聚合制得。该APAC材料具有优异的热稳定性(分解温度达250℃)、良好的力学性能(75%应变下抗压强度达125千帕)、低表观密度(0.0191克/立方厘米)及丰富的多孔结构(伴随低导热系数0.07瓦/米·开尔文)。通过简易火焰处理在APAC表面构建薄碳层以增强光吸收,该双层结构在1倍太阳光照下实现1.2千克/平方米·小时的蒸汽产生速率,对应85%的光-蒸汽转换效率。凭借低成本、可规?;票?、高太阳能转换效率等优势,该APAC有望成为高性能太阳能发电光热材料。

    关键词: 转换效率、太阳能蒸汽生成、凹凸棒石、双层结构

    更新于2025-09-23 15:23:52

  • 基于双层六方氮化硼三角形纳米孔的原子尺度流体二极管

    摘要: 基于纳米通道的纳米流体二极管已在生物传感器和逻辑门等应用中进行了理论和实验研究。然而,在分析阿托升级样品或实现芯片实验室设备的高密度集成时,缩小纳米流体通道尺寸具有优势。我们采用分子动力学模拟研究了双层六方氮化硼(h-BN)中纳米孔的电导特性。值得注意的是,研究发现三角形纳米孔对离子电流具有优异的整流性能,而六边形纳米孔则不具备。特别需要强调的是,该孔道长度仅约0.7纳米,接近双极二极管的原子极限尺度。我们确定了小尺寸纳米孔中离子电流I与孔径L之间的标度关系:在正向偏压下I~L1,在反向偏压下I~L2。模拟结果与基于一维泊松-能斯特-普朗克方程推导的理论分析结果定性吻合。

    关键词: 二维纳米孔、流体二极管、六方氮化硼、双层结构、整流

    更新于2025-09-23 15:23:52

  • [2018年IEEE亚太天线与传播会议(APCAP) - 奥克兰(2018.8.5-2018.8.8)] 2018年IEEE亚太天线与传播会议(APCAP) - 基于双层分形方形环的宽带宽角带阻频率选择表面(FSS)

    摘要: 本研究提出并验证了一种基于双层周期性分形方环阵列的宽带宽角带阻频率选择表面(FSS)。通过等效电路模型和全波电磁仿真对该FSS进行分析,制备了中心工作频率约13GHz的结构参数优化样品并进行测试。实验结果与仿真结果高度吻合,两者均表明该FSS在0°至60°入射角范围内对TE和TM极化均具有宽频带阻特性。具体而言,在60°入射角下,TE和TM极化的带阻带宽分别超过7.35GHz和5.91GHz。

    关键词: 广角、分形方形环、宽带、带阻频率选择表面、双层结构

    更新于2025-09-23 15:22:29

  • [美国农业与生物工程师学会 2017年 斯波坎,华盛顿州 2017年7月16日 - 7月19日 - ()] 2017年斯波坎,华盛顿州 7月16日 - 7月19日 - 利用两片交叉聚偏氟乙烯薄膜的谷物冲击传感器设计与建模

    摘要: 为减少收割过程中不可避免的谷物损失,需相应调整联合收割机的作业参数。因此,开发能实时监测谷物损失的传感器至关重要。本文描述了一种以交叉压电聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜为敏感材料的谷物冲击传感器。该传感器由两层交叉排列的传感器单元阵列、阻尼层和支撑板组成。两层结构彼此绝缘但能同步检测冲击。这两层的传感器单元阵列呈垂直分布,每层内的传感器单元相互独立且平行排列。每个传感器单元均配备独立的信号处理电路,包含电荷放大器、带通滤波器、包络检波器和电压比较器。通过多传感器融合技术,两层传来的信号可呈现二维冲击位置信息。该传感器能精确获取谷物损失的空间分布,从而降低误识别率。此外,采用有限元方法对谷物冲击传感器进行仿真,以确定最佳传感器单元数量与尺寸,从而提升灵敏度、检测速度、应力传递效率及形变传递效率。

    关键词: 双层结构、谷物冲击传感器、多传感器融合、谷物损失检测、PVDF薄膜

    更新于2025-09-23 15:22:29

  • 通过顺序沉积双层结构实现的半透明有机太阳能电池

    摘要: 半透明有机太阳能电池(ST-OSCs)被视为建筑集成光伏(BIPV)领域极具前景的候选技术。目前大多数ST-OSCs采用体异质结(BHJ)结构,其薄膜形貌需精细调控。本研究通过PTB7-Th:IEICO-4F组合,在ST-OSCs中引入顺序沉积的双层结构。该结构不仅简化了器件优化流程,更发现当给受体材料分别沉积时,仅需增加具有强近红外吸收但弱可见光吸收的IEICO-4F层厚度即可提升双层ST-OSCs的功率转换效率(PCE),且不会显著影响器件的平均可见光透射率(AVT)。而BHJ结构中,薄膜厚度增加必然增强给体在可见光区的吸收,导致PCE与AVT难以兼顾。最终双层结构器件展现出更优综合性能:在AVT约21%时,其PCE达8.5%,优于BHJ结构的8.1%。研究表明,这种顺序沉积的双层结构除工艺简便外,在制备高性能ST-OSCs方面也极具潜力。

    关键词: 简化处理,增强红外吸收,有机太阳能电池,双层结构,半透明

    更新于2025-09-23 15:21:01

  • 作为具有层间催化纳米空间的等离激元双层壳的纳米催化体,用于太阳光诱导反应

    摘要: 在纳米尺度(仅几纳米)上设计并合成具有类自然复杂性的催化剂,以利用可持续太阳能实现前所未有的功能,仍是核心课题与挑战。我们推出"纳米催化体"——一种受生物启发的双层囊泡结构纳米反应器,其金属双层中空壳中壳结构在几纳米层间空间内形成众多可控的限域腔室,可定制不同贵金属。如"无受体脱氢""Suzuki-Miyaura交叉偶联"和"炔烃环化"反应所示,几纳米腔室内壳层限域的等离激元耦合热纳米空间通过协同催化效应发挥关键作用,其转化洁净度及转化频率(TOF)比现有金纳米棒等离激元催化剂至少高一个数量级。该研究为下一代纳米反应器铺平道路:可在纳米尺度精准构建以最大化功能,并定制化高效利用绿色太阳能驱动多样化化学转化。

    关键词: 中空纳米结构、纳米催化剂、双层结构、等离激元催化材料、纳米空间限域

    更新于2025-09-23 15:21:01

  • 作为具有层间催化纳米空间的等离激元双层壳的纳米催化体,用于太阳光诱导反应

    摘要: 设计和合成具有类自然复杂性的纳米级催化剂(以利用可持续太阳能实现前所未有的功能)仍面临核心挑战与关键课题。我们提出"纳米催化体"——一种受生物启发的双层囊泡结构纳米反应器,其金属双层中空壳中壳结构在数纳米层间空间内形成大量可控限域腔室,并可定制不同贵金属。数纳米腔室内壳层限域的等离子体耦合热纳米空间通过协同催化效应,在"无受体脱氢"、"Suzuki-Miyaura交叉偶联"和"炔烃环化"等转化中发挥关键作用,其清洁转化效率与转化频率(TOF)较现有金纳米棒基等离子体催化剂至少提升一个数量级。该研究为下一代纳米反应器的开发铺平道路:可在纳米级尺度精准构建以最大化功能,并定制化高效利用绿色太阳能驱动多样化化学转化。

    关键词: 中空纳米结构、纳米催化剂、双层结构、等离激元催化材料、纳米空间限域

    更新于2025-09-23 15:21:01

  • 通过无添加剂顺序沉积法实现电子给体-受体复合材料双连续网络,用于高效聚合物太阳能电池

    摘要: 我们报道了高结晶性聚合物给体与可溶性富勒烯受体依次沉积的方法,可在双层聚合物太阳能电池中形成结构明确的互穿网络并提升光电转换效率。即使不使用溶剂添加剂,以聚[(5,6-二氟-2,1,3-苯并噻二唑-4,7-二基)-交替-(3,3?-二(2-辛基十二烷基)-2,2’;5′,2’’;5″,2?-四噻吩-5,5?-二基)](PffBT4T-2OD)为电子给体、[6,6]-苯基C71丁酸甲酯(PC71BM)为电子受体的分层薄膜,也展现出与添加1,8-二碘辛烷(DIO)溶剂加工的PffBT4T-2OD:PC71BM本体异质结(BHJ)薄膜相似的双连续网络结构。透射电镜结果证实该双层PffBT4T-2OD/PC71BM薄膜具有类BHJ形貌。未添加DIO添加剂制备的双层太阳能电池实现了η≈7.65%的光电转换效率,甚至高于使用DIO添加剂制备的BHJ太阳能电池(η≈7.04%)。这些结果表明,高结晶性聚合物给体与电子受体小分子的组合能有效提升双层聚合物太阳能电池的性能。

    关键词: 体异质结、纳米形貌、顺序沉积、有机太阳能电池、双层结构

    更新于2025-09-23 15:21:01

  • 用于低温加工钙钛矿太阳能电池的聚合物/无机空穴传输层

    摘要: 在提升钙钛矿太阳能电池(PSCs)性能的研究中,当前主要聚焦于增强稳定性与降低迟滞效应两方面。这两项目标主要通过优化电池结构、采用新材料或创新电池排布方式实现。我们研发出一种无迟滞低温平面型PSC,其空穴传输层(HTL)由聚(3-己基噻吩)(P3HT)/CuSCN双层构成,搭配混合阳离子钙钛矿吸光层。通过精确调控前驱体浓度和HTL厚度,在钙钛矿层上形成了均匀致密的HTL。该策略不仅消除了光电流迟滞现象,更使光电转换效率突破15.3%。P3HT/CuSCN双层策略显著提升了非封装PSC在大气环境及加速热应力条件下的使用寿命与稳定性——在常温持续热应力作用下,器件初始效率100小时后仍保持80%以上(500小时后保持60%)。这种采用聚合物/无机双层作为空穴传输层的PSC,其性能与耐久性提升主要源于对钙钛矿离子、金属及卤素迁移的有效抑制,凸显了界面在钙钛矿-添加剂空穴传输材料(HTM)堆叠结构中的关键作用。

    关键词: 界面、CuSCN、聚(3-己基噻吩)、稳定性、双层结构

    更新于2025-09-23 15:19:57