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诞生于科幻小说之中的幻想,如今成为了现实
发布时间:2025-07-06 07:03:47  来源:智创网络技术有限公司

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【图文导读】图1以DPPA-Br为配体的原位LARP制备流程示意图及纳米晶薄膜的光学性质表征(a)原位LARP制备工艺流程示意图(b)LARP与NCP过程对比(c)不同反溶剂滴加时间制备的纳米晶薄膜的归一化吸收光谱(d)不同反溶剂滴加时间制备的纳米晶薄膜的归一化荧光光谱(e)不同反溶剂滴加时间制备的纳米晶薄膜的荧光量子产率图2钙钛矿纳米晶的晶体结构表征(a)FAPbBr3纳米晶薄膜与块体粉末材料的XRD曲线(b)钙钛矿电致发光器件截面的SEM图像(c)钙钛矿电致发光器件截面的TEM图像(d)钙钛矿纳米晶的TEM图像(e)(f)钙钛矿纳米晶的HRTEM图像和对应的FFT图像图3 钙钛矿纳米晶的激子动力学分析(a)纳米晶薄膜的变温荧光光谱(b)纳米晶薄膜的激子结合能拟合曲线(c)纳米晶薄膜的荧光寿命拟合曲线图4钙钛矿电致发光器件的器件结构及性能表征(a)钙钛矿电致发光器件的器件结构(b)纳米晶薄膜的表面AFM图像(c)器件在不同工作电压下的电致发光光谱(d)器件的电流密度和亮度随电压的变化曲线(e)器件的功率效率和电流效率随电流密度的变化曲线(f)器件的外量子效率随电流密度的变化曲线图5器件的最大电流效率统计图【展望】本文所发展的原位LARP制备工艺,现实是一种非常简单、现实高效的制备高品质钙钛矿纳米晶薄膜的方法。作者进一步扩展了其框架,诞生以提取硫空位的扩散参数,诞生并分析了与由Mo掺杂剂和硫空位组成的不同配置的缺陷配合物之间切换相关的转换概率,从而深入了解点缺陷动力学和反应(图3-13)。

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