自Komija等人首次报道卤化钙钛矿在光伏(PV)方面的应用以来,人们一直在努力实现材料和相应器件的更高效率和长期稳定性
为当下研究最为密集的光伏技术,钙钛矿太阳能发电技术在短短十年间取得了举世瞩目的伟大成就,钙钛矿太阳能电池的光电转换效率已经突破25%
有机-无机杂化钙钛矿太阳能电池一直是能源领域的研究热点。在众多的研究对象中,甲酰亚胺碘化铅(FAPbI3)被认为是能够创造高效太阳能电池的最佳材料之一
BaTiO3(BTO)晶体是具有高介电常数和低介电损耗的介电陶瓷,由于其优良的铁、热、光和压电特性而被广泛用于电子和能量收集领域。
添加剂广泛应用于高效、稳定、无迟滞的钙钛矿太阳能电池,在钙钛矿太阳能电池(PSC)的各种突破中发挥着重要作用
自从1971年蔡少棠理论预测忆阻器的存在以及2008年惠普实验室首次实现忆阻器器件,忆阻器正在不断吸引研究人员的关注
有机-无机杂化钙钛矿太阳能电池因其高的光电转换效率及简单廉价的制备工艺,在光伏领域掀起了新的研究热潮,是当前发展最快的新一代薄膜光伏器件。
近年来钙钛矿太阳能电池(PSCs)取得了重大进展。有机-无机杂化钙钛矿材料(HOIPs)由于其独特的光电性能与低廉的制备成本在光伏领域引起了广泛的关注。
2019年10月,浙江大学联合美国宾夕法尼亚州立大学课题组在Nature Communications上发表题为“Manipulating topological transformations of polar structures through real-time observation of the dynamic polarization evolution”的最新研究成果
准一维(Quasi one-dimensional, 1D)半导体纳米线(Semiconductor Nanowires)是开发新一代高性能电子器件最理想、最方便的构建单元,也是构建超高效光电探测调控和新颖微纳机电器件的关键基础
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