锡基卤化物钙钛矿因其高空穴迁移率和易加工性,成为p型薄膜晶体管的潜在沟道材料。高性能p型晶体管:制备的MACl取代FASnI晶体管实现空穴迁移率80cmVs、开关比3×10、阈值电压≈0V,是目前性能最优的锡基钙钛矿晶体管之一。
金属卤化物钙钛矿因其优异的光学特性有望成为未来显示技术的基础。本文浦项科技大学ChangsoonCho和成均馆大学BoRamLee等人重点探讨了钙钛矿在色彩转换显示中的潜力。分析了钙钛矿作为色彩转换层的独特优势:窄发射光谱、高吸收系数、高亮度运行、光子回收效应以及易于制造。我们提出了开发符合RoHS标准且无需彩色滤光片的钙钛矿基色彩转换显示的框架,并提供了商业化指南。此外,还探索了利用钙钛矿色彩转换层开发先进增强现实和虚拟现实技术的潜力。
and Fast Coherent Electron Transfer, J. Phys. Chem. B 2010, 114, 14168. W. L. Chan, M. Ligges, A.
Electron Transport Layer for High-Performance Carbon-based CsPbI3 Perovskite Solar Cells” 将磺胺(SA)引入CBD
热的形式耗散。 Dexter能量转移机制 Dexter机制的本质是通过电子交换(Electron Exchange)实现能量转移,其过程需要满足以下条件: 波函数重叠:给体(Donor)和受体
ionic salt electron shuttle for high-performance inverted perovskite solar modules”以C60为原料合成了一种
大学Joohoon Kang在期刊《Nature Nanotechnology》合作发文,题为“Mesoporous structured MoS2 as an electron transport
Blending For Co-Deposition of Electron Transport and Perovskite Layers Enables Over 24
Nanosheets–Modified TiO2 Electron-Transport Layers Enables Efficient Solar Cells with Outstanding Device
。介孔型 PSCs 结构为透明导电电极(Transparent conductive electrode,TCE) /电子传输层(Electron transport layer,ETL)/钙钛矿