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oe1(光电查) - 科学论文

137 条数据
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  • 通过不同方法合成的星形A-D-A化合物,用作有机光伏中的给体或受体材料

    摘要: 与线性小分子相比,星形小分子具有诸多显著优势。本文通过不同合成路线制备了两种以乙烯基三噻吩(含或不含烷基取代基)为核、N-乙基罗丹宁为端基和吸电子基团、乙烯基为桥联基团的星形小分子(S-TT和S-TT-R)。这两种材料均展现出优异的热稳定性和宽吸收特性。S-TT和S-TT-R均具有窄带隙(分别为1.72和1.82 eV),其中S-TT的LUMO能级较低(?3.92 eV),S-TT-R的HOMO能级较高(?5.37 eV),可分别作为光伏器件的受体或给体材料。将这两种化合物与PC61BM受体组合用作给体材料时,S-TT还与P3HT给体组合用作受体材料。

    关键词: 吸收,星形小分子,有机光伏,受体材料,热稳定性,给体材料

    更新于2025-09-16 10:30:52

  • 基于Mg2+和Al3+掺杂增强发光的新型橙红色发射荧光粉Sr8ZnY(PO4)7:Sm3+用于植物生长LED照明

    摘要: 本文通过高温固相反应合成了一系列新型橙红色发射荧光粉Sr8ZnY(PO4)7:Sm3+(SZYP:Sm3+)。通过漫反射光谱、激发与发射光谱、国际照明委员会(CIE)色坐标及衰减时间,系统研究了该荧光粉的光致发光特性和浓度依赖性。SZYP:Sm3+可被中心波长为318、345、363、376、401、410、440和475 nm的近紫外及蓝光高效激发,检测到峰值位于563、601和647 nm的特征橙红色发射,这归因于Sm3+的特征f-f禁阻跃迁。理想配比SZYP:0.09Sm3+的内量子效率(IQE)高达47%。此外,进一步探究了SZYP:Sm3+的浓度猝灭机制和热稳定性,发现其在150°C下仍能保持初始发射强度的93%,根据阿伦尼乌斯公式计算出相应活化能为0.26 eV。掺杂1.0%Mg2+和0.02%Al3+的SZYP:0.09Sm3+发光强度分别达到初始值的134%和117%。采用优化样品作为橙红色组分与365 nm近紫外芯片制备了LED器件。其植物吸收区的理想发射特性及优异热稳定性表明,SZYP:Sm3+适用于植物生长LED照明应用。

    关键词: 热稳定性,Sm3?,植物生长照明,荧光粉

    更新于2025-09-16 10:30:52

  • 聚合物受体添加剂同时提升有机太阳能电池的效率与热稳定性

    摘要: 有机太阳能电池的热稳定性对于这一新兴技术的实际应用至关重要。因此,需要找到有效的方法和策略来缓解其固有的热不稳定性。在此,我们展示了一种聚合物受体掺杂的通用策略,并报道了一种热稳定的体异质结光伏系统,其功率转换效率提升至15.10%。通过器件退化数据的统计分析、形貌特征及物理机制研究证实,该聚合物掺杂共混物在150°C加速老化测试中展现出更长的使用寿命,几乎保持效率不变(t=800小时)。进一步的退化行为分析表明该体系在外太空应用中前景广阔。值得注意的是,聚合物受体作为双功能添加剂在其他四种光伏体系中的应用也得到验证,证明了该聚合物掺杂策略的良好普适性。

    关键词: 聚合物受体,功率转换效率,体异质结,有机太阳能电池,热稳定性

    更新于2025-09-16 10:30:52

  • 引入双功能阳离子可使钙钛矿太阳能电池在超过80°C的温度下保持稳定

    摘要: 近年来已有高效率钙钛矿太阳能电池(PSCs)的报道。因此,阻碍其商业化的主要障碍是热稳定性差。本文描述了引入A位阳离子(2-氯乙铵)形成ABX3型钙钛矿,在甲基铵铅碘(MAPI)基PSCs中实现>19%效率的同时保持高温(>80°C)稳定性。

    关键词: 钙钛矿太阳能电池、效率、高温、双功能阳离子、热稳定性

    更新于2025-09-12 10:27:22

  • 无机卤化物钙钛矿材料与太阳能电池

    摘要: 有机-无机杂化钙钛矿太阳能电池(PSCs)已实现第三方认证的惊人光电转换效率(PCE)25.2%,该数值可与商业化硅(Si)及铜铟镓硒太阳能电池相媲美。然而其以高温劣化为代表的显著不稳定性仍是商业化应用中的严重问题——这种热不稳定性源于有机化合物的高挥发性和反应活性。因此,基于无机钙钛矿材料的太阳能电池因其优异的热应力耐受性备受关注。过去数年间,无机钙钛矿PSCs取得了惊人进展,其中CsPbI3和CsPbI2Br PSCs分别展现出超过18%和16%的卓越PCE。本综述系统探讨了无机钙钛矿材料的特性与器件结构,并梳理了PCE与稳定性的研究进展。值得关注的是,所有功能层均为无机组分的"全无机PSCs"为攻克传统有机-无机PSCs的热不稳定性提供了可行方案,为钙钛矿太阳能电池的商业化生产开辟了新视野。

    关键词: 无机卤化物钙钛矿、太阳能电池、热稳定性、功率转换效率、全无机PSCs

    更新于2025-09-12 10:27:22

  • 利用α相甲脒铅碘固有带隙实现高效稳定太阳能电池

    摘要: 通常,在钙钛矿太阳能电池中会使用含甲脒离子(FA)、甲基铵离子(MA)、铯离子、碘离子和溴离子的混合阴阳离子来稳定基于甲脒的碘铅三碘化物(FAPbI3)的黑相α态。然而,MA、铯和溴等添加剂会扩大其带隙并降低热稳定性。我们通过掺杂亚甲基二铵二氯化物(MDACl2)稳定了α-FAPbI3相,并获得了认证的短路电流密度在26.1至26.7毫安每平方厘米之间。经认证的功率转换效率(PCE)达到23.7%,在包括紫外线的全日照环境条件下,经过600小时最大功率点跟踪运行后仍保持初始效率的90%以上。未封装器件即使在空气中150°C下退火20小时后,仍保留超过90%的初始PCE,并且相比通过MAPbBr3稳定FAPbI3的对照器件,展现出更优异的热稳定性和湿度稳定性。

    关键词: 带隙、钙钛矿、甲脒铅碘、太阳能电池、热稳定性

    更新于2025-09-12 10:27:22

  • 用于暖白光LED和场发射显示器的高热发射稳定性绿色发光Ba1.5Lu1.5Al3.5Si1.5O12:Ce3+荧光粉

    摘要: 通过在Lu3Al5O12:Ce3+中异价取代Ba2+-Si4+替换Lu3+-Al3+对,获得了一种新型绿色荧光粉Ba1.5Lu1.5Al3.5Si1.5O12:Ce3+ (BLAS:Ce3+)。该材料结晶为Ia-3d (230)空间群的石榴石结构,其中Ba2+离子同时占据十二面体Lu3+位和八面体Al3+位,而Si4+离子仅占据四面体Al3+位。在450 nm蓝光激发下,观察到峰值位于520 nm的强绿光发射,其PL光谱可拟合为两个高斯分量,这源于D2对称约束下Ce3+ 5d态的晶体场分裂。BLAS:Ce3+的最佳光学掺杂浓度为6%摩尔,其内量子效率(IQE)和外部量子效率(EQE)分别为89.1%和51.8%。此外,该样品表现出优异的热稳定性,在480 K时积分发射强度仍保持初始值的90%以上?;诖诵滦吐躺夥跙LAS:Ce3%与商用红色荧光粉(Ca,Sr)AlSiN3:Eu2%制备的w-LED器件显示出极高的显色指数(Ra=88.2)和相对较低的色温(4772 K)。该荧光粉在不同加速电压下均保持稳定的色坐标,有望成为固态照明与显示系统开发的理想材料。

    关键词: 量子效率、热稳定性、发光性、石榴石结构、照明与显示

    更新于2025-09-12 10:27:22

  • 掺铕NaYGeO4:一种用于紫外或蓝光芯片激发的白光LED的新型红色发光磷光体

    摘要: 通过高温固相法制备了一种新型红色发光磷光体NaYGeO4:Eu3+。所有Eu3+离子完全溶解于NaYGeO4基质中且未改变其晶体结构。在315 nm基质激发或464 nm 7F0→5D2跃迁激发下,该磷光体呈现以613 nm为最强峰的红色发射。研究还考察了浓度猝灭效应与发光机制。最优配比NaYGeO4:0.05Eu3+磷光体展现出高内量子效率及优异热稳定性(激活能?E=0.2716 eV)。通过调节Eu3+浓度可实现发射光谱调控。该磷光体在紫外/蓝光激发白光LED领域具有重要应用前景。

    关键词: 光学材料与性能、热稳定性、发光性、红色荧光粉

    更新于2025-09-12 10:27:22

  • [2019年第一届IEEE科学与工程及机器人技术进展国际会议(ICASERT) - 孟加拉国达卡(2019年5月3日-5月5日)] 2019年第一届科学与工程及机器人技术进展国际会议(ICASERT) - AlGaAs/InP多结太阳能电池的设计与优化

    摘要: 通过数值模拟提出了一种AlxGa1-xAs/InP多结太阳能电池结构,该模拟借助微电子与光子学结构分析软件(AMPS-1D)完成。在保持n层厚度恒定为800 nm的情况下,将顶部AlxGa1-xAs电池的p层厚度从20 nm调整至150 nm;底部InP电池的n层厚度在100 nm至7000 nm范围内变化,p层厚度固定为200 nm。顶部电池吸收层的带隙在1.42 eV至1.79 eV之间调节?;竦玫淖罡吖獾缱恍剩≒CE)为35.643%(开路电压Voc=2.385 V,短路电流密度Jsc=15.789 mA/cm2,填充因子FF=0.88)。工作温度范围设定为0°C至70°C,观测发现随着温度升高,归一化开路电压呈近似线性下降,表明该多结太阳能电池具有优异的稳定性。

    关键词: AlGaAs/InP,AMPS-1D模拟,热稳定性,功率转换效率(PCE),填充因子(FF)

    更新于2025-09-12 10:27:22

  • 用于有机发光二极管的新型磷光三蝶烯基铱(III)配合物

    摘要: 合成并表征了一系列含三蝶烯取代配体(tbt和tpbi)的电荷中性环金属铱(III)配合物(1–3和5–7)及两个母体配合物(4和8)。晶体结构表明配体tbtH存在π–π堆积作用,而配合物6中不存在该作用,但发现配合物6存在较大分子内排斥力。这些三蝶烯基配合物表现出良好的热稳定性,其热稳定性高于母体配合物。配合物呈现绿至黄光发射,发射峰位于503–563 nm范围。引入刚性非共轭三蝶烯骨架导致轻微发射红移(<25 nm),但磷光量子产率显著提升(>47%)。采用配合物2和6作为发光材料的电致发光器件因具有更高的磷光量子产率和HOMO能级,展现出优异的性能提升和低效率滚降。基于配合物2和6的器件最大电流效率和外量子效率分别为41.7 cd A?1(11.9%)和41.2 cd A?1(12.6%),较基于母体配合物4和8的器件提高约31%。本研究为开发具有三蝶烯骨架的高效发光材料提供了新途径。

    关键词: 铱(III)配合物、三蝶烯、热稳定性、磷光、有机发光二极管、光致发光量子产率

    更新于2025-09-12 10:27:22