2022年1月14日 · 本文详细介绍了稀土掺杂钙钛矿纳米晶的性质,重点对材料在发光二极管、太阳能电池以及光电探测器等多个方面的应用实例进行了总结与展望。 稀土离子掺杂钙钛矿纳米晶的光学性质和应用
2023年9月29日 · 钙钛矿太阳能电池(PSC)被认为是最高有前途的光伏电池之一,其功率转换效率(PCE)在2023年已提升至26.0%。 扩大光谱吸收范围和提高入射光利用率是其中之一进一步提高PSC PCE的有效策略。
2020年1月15日 · 这篇综述将系统地总结含稀土(包括稀土基和稀土掺杂)卤化物和氧化物钙钛矿纳米材料(PNMs)的设计,合成,性能改进和应用扩展的关键点。 将详细讨论将稀土元素掺入不同钙钛矿结构中的关键因素以及功能材料的合理设计。
2023年4月12日 · 研制了新型宽谱带、强吸收的稀土掺杂钙钛矿纳米晶,获得了高效量子剪裁发光,并将其应用于提高晶硅电池的光电转换效率,被Science 杂志评价为"近年来最高激动人心的工作之一"。
本发明公开了一种稀土离子掺杂的新型钙钛矿太阳能电池,属于新型光伏太阳能电池领域.所述钙钛矿太阳能电池器件结构由上而下依次为对电极(Au),空穴传输层(SpiroOMeTAD),钙钛矿光吸收层(Cs2AgBiBr6),电子传输层(SnO2)及透明导电玻璃衬底(ITO);所述的稀土
2017年12月13日 · 无机有机杂化钙钛矿太阳能电池被认为是最高有发展前景的第三代光伏技术之一, 经过短短几年时间的研究, 钙钛矿太阳能电池现今的最高高效率已经突破22%.随着钙钛矿太阳能电池的效率越来越接近理论效率, 为了进一步提升电池效率, 研究人员将目光投向了钙钛矿
2020年3月24日 · 本发明提出用稀土化合物氯化铒(ercl3)来掺杂无机钙钛矿cspbibr2,通过两步溶液法,将er 3+ 取代一部分pb 2+,并调节不同掺杂浓度,使得cspbibr2-x%ercl3钙钛矿薄膜的带隙下降到1.79ev,器件采用廉价的碳电极作为对电极并充当一部分空穴传输层的作用,形成
2017年12月15日 · 较为单一的NYF 纳米颗粒对钙钛矿太阳能电池进行掺杂,利用稀土离子的上转换效应,吸收近红外光,扩宽钙钛矿 的吸收范围,从而提升太阳能电池的性能;而新型的方法即是在传统的单一使用稀土离子的基础上,添加其他离子
稀土元素可以改善钙钛矿材料与电子传输层(如TiO2)或阳极材料(如Spiro-OMeTAD)的界面结合,减少界面反应,提高钙钛矿太阳能电池的稳定性和效率。 1.
2022年3月1日 · 本文系统综述了稀土离子及其在钙钛矿太阳能电池中应用的最高新进展。 据透露,稀土离子可以与电荷传输金属氧化物和光敏钙钛矿结合来调节薄膜的形成,并且稀土离子可以替代地嵌入晶格中以调节光电特性和相位结构,或间隙在晶界和表面有效的缺陷