(d)单电子的暗电压-电流曲线及装置(插图)(n=1为欧姆区,旅游n=2为SCLC区,旅游中间为陷阱填充限制区域)图二:GDY/PVSK薄膜结构表征及工作原理图通过UPS表征证实了GDY和钙钛矿之间的能带结构,进一步实验发现钙钛矿薄膜与掺杂GDY的钙钛矿薄膜在HOMO无明显差异,提出了GDY/PVSK体异质结模型,揭示了材料的工作原理。增量投稿以及内容合作可加编辑微信:cailiaokefu。这种强大的电池性能主要归功于钙钛矿材料独特的特性,加快如低激子结合能、吸收可见光的可调带隙、高吸收系数、特别是双极性特性。
探消提质(c)(b)图中13.8度到14.2度的放大图。欢迎大家到材料人宣传科技成果并对文献进行深入解读,费|复苏投稿邮箱:[email protected]。
山东市场(e)PVSK/GDY体异质结的能带结构工作原理示意图。
研究发现,旅游钙钛矿多晶薄膜的电子、空穴迁移率差异较大,尤其对于P型钙钛矿,其空穴迁移率远高于电子迁移率。增量(e)PVSK/GDY体异质结的能带结构工作原理示意图。
加快(e)不同比例GDY在最大光电转换效率处测量的稳态输出。显然,探消提质选择合适的半导体材料(高的载流子迁移率以及合适的能带结构)是构建高性能体异质结的关键。
费|复苏所有掺杂石墨炔的钙钛矿薄膜紫外吸收基本相同。(b)从0-84小时,山东市场80%湿度条件下GDY/PVSK薄膜的XRD图。