基础: 顺序电荷转移机制和双层界面设计为开发新型高性能光电器件(如探测器)提供了新思路。未来挑战与方向:材料稳定性: 四并苯本身的光稳定性较差,需要寻找或开发更稳定的高性能激子裂变材料。工艺优化
,其单位重量功率为 23W
g-1,PCE为12%。Kang 等人使用正交银纳米线 (AgNWs)
作为底部透明电极的材料,制造了一种 PCE 为 15.18%、单位重量功率为 29.4 W
仍能保持初始效率。通过将超薄器件层压在预拉伸的柔性基底上,实现了拉伸比高达40%的可拉伸PSC。此外,该f-PSC在室内光照强度下达到了36.25%的高效率,显示出优异的室内光伏性能。这种高性能、轻质
形成具有低晶界缺陷的单片钙钛矿晶粒对于实现高性能钙钛矿太阳能电池至关重要。在底面引入二维(2D)钙钛矿晶种是一种简便易行的方法,可诱导向上定向结晶并形成单片晶粒。然而,二维钙钛矿中的大分子有机阳离子
钝化SnO₂和钙钛矿的界面缺陷,避免了传统二维钙钛矿种子中因大有机阳离子导致的载流子传输阻碍,实现了高效的界面载流子提取和传输。3.高性能器件稳定性提升:基于PPH修饰的钙钛矿太阳能电池实现了25.3
新的思路。应用前景:这种高性能的可拉伸有机太阳能电池在可穿戴电子设备、柔性显示器和智能服装等领域具有广阔的应用前景。图文信息图1. 材料特性及柔性与可拉伸器件光伏性能的表征。a) PNDIT-F3N和
%。这项工作通过建立一个通用的机械自适应框架,同步了从分子到宏观尺度的界面动态,重新定义了可变形电子器件的材料设计规则。该论文近期以“Molecularly
Interlocked Interfaces
实现大面积、高均匀性和高重复性的无掺杂有机空穴传输层(HTL)沉积,是推动全印刷n-i-p钙钛矿太阳能电池组件商业化的关键。然而,传统聚合物空穴传输材料(HTM)在印刷过程中表现出非牛顿流体特性,其
分布不均的问题,实现了均匀、致密的纤维状HTL薄膜形貌。2.无掺杂高迁移率HTL材料BDT-MB的设计设计了一种新型无掺杂小分子HTL材料BDT-MB,其具有线性D-A-D’-A-D共轭结构,通过吲哚
,形成POL-AVM聚合物。未来展望:1.进一步优化界面工程策略:材料选择与改性:探索更多种类的功能性分子和离子液体单体,以进一步提高SAMs的均匀性和缺陷抑制能力。例如,可以尝试不同的磷酸基团或硫醇
应用:探索如何将这种高性能的钙钛矿太阳能电池应用于实际商业化场景,包括与现有太阳能电池技术的集成和成本效益分析。
辅助合成在通过微电子印刷技术推进高性能钙钛矿材料方面的巨大潜力,为未来光电子器件的发展提供了一条有希望的途径。创新点1. 新型调节剂的引入首次将层状 Cd-MOF 作为二维调节剂引入钙钛矿前驱体
,从而消除了印刷薄膜中的缺陷。所得准二维钙钛矿薄膜表现出令人印象深刻的 37.40%
的光致发光量子产率以及优异的发光稳定性,使其成为各种光电子应用的有前途的候选材料。总体而言,本研究突出了 MOF
智能缆网和智能电池板块,以自主研发的高性能产品,以其“隐形支撑”的强势卡位,破解机器人核心零部件瓶颈,实力出圈抢占产业高地。市场催生技术攻坚柔性电缆破解“千万次弯折不断芯”密码在 5 月 16 日发布的
痛点,依托超二十年的技术积淀,率先布局高柔性电缆,通过材料创新与工艺升级,实现弯曲寿命超 1000
万次、耐油污腐蚀等极限性能,成功打破了技术垄断,为中国机器人产业注入“强韧血脉”。“人形机器人
为论文共同第一作者,山东大学李佳硕教授和林雪平大学 Feng Gao教授为论文共同通讯作者。钙钛矿发光二极管(PeLED)技术有望成为下一代照明和显示技术的领跑者。尽管该技术发展迅速,但高性能钙钛矿
可以使未来PeLED的成本降至每平方米100美元量级,与商用OLED面板的成本相当。经济成本的主要高昂部分为电荷传输材料,未来的进一步成本控制可以主要考虑此方向。总体而言,这项研究从环境、经济和技术角度
钙钛矿太阳能电池的光电转换效率达到了26.52%,并展现出优异的高温光稳定性,在85°C最大功率点连续照射1000小时后,仍能保持90.6%的初始效率。这项研究为在严苛条件下设计高性能、耐用的钙钛矿
三维钙钛矿中甲脒阳离子(FA⁺)的去质子化反应,解决了传统铵基材料在高温下的化学不稳定性问题。二维/三维异质结的协同钝化机制通过表面钝化(NAMI)与体相钝化(NAMI(B))的结合,构建了热稳定的