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一种通用方法:设计亚晶氢氧化物中间体以实现高效光伏器件用超小且分散良好的三元金属氧化物
摘要: 溶液法制备的精细金属氧化物纳米粒子因其低成本、良好稳定性及优异的电学/光学特性,有望成为释放溶液法在太阳能电池中全部潜力的载流子传输层候选材料。然而,为实现小尺寸和单分散而采用的外来有机配体通?;岬贾碌嫉缧圆?,从而阻碍其电学应用。本研究提出构建亚晶态中间体的概念,开发了一种普适性方法,可在无需外来配体的情况下合成具有亚十纳米尺寸和良好分散性的多种三元金属氧化物(TMO)纳米粒子?;诙越鹗衾胱硬宀阋约八鸵趵胱优湮蛔饔枚匝蔷屑涮逵跋斓睦斫?,总结出指导原则?;诟酶拍羁⒊銎帐市苑椒?,成功合成了多种具有优异成膜能力(形成光滑且覆盖良好的高质量薄膜)的亚十纳米TMO纳米粒子。作为应用实例,这些高质量薄膜被用作空穴传输层,实现了高性能(稳定性和效率)的有机/钙钛矿太阳能电池。因此,本研究将有助于推动TMO在大规模高性能光电器件中的发展,而定制中间体的概念可深化对其他金属氧化物合成策略的基础认知。
关键词: 三元金属氧化物纳米颗粒,通用方法,钙钛矿太阳能电池,亚晶中间相,有机太阳能电池
更新于2025-09-19 17:13:59
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一种通用的大规模高产率、高浓度二维六方氮化硼纳米片剥离方法
摘要: 六方氮化硼(hBN)是一种超宽带隙绝缘材料,具有类石墨的层状结构。从块体hBN剥离得到的二维(2D)六方氮化硼纳米片(hBNNS)因其高热导率、优异的热/化学稳定性及超宽带隙,在电子封装和高功率器件领域展现出广阔应用前景。然而,hBNNS的剥离仍面临成本高、耗时长和产率低等挑战。本研究首次提出一种简便的水热剥离方法,实现了hBNNS的大规模高浓度剥离。在优化的反应条件下,锂离子(Li+)插层、异丙醇(IPA)溶剂及强力搅拌的共同作用可使剥离产率达55%,浓度高达4.13 mg/mL。此外,剥离后的hBNNS能将TiO2对甲基橙(MO)的光降解效率从91%提升至96.4%。最重要的是,该水热剥离方法可推广为二维材料的通用剥离策略。
关键词: 水热剥离、纳米片、二维材料、六方氮化硼、溶解度参数理论、通用方法
更新于2025-09-10 09:29:36