Enhanced Optical Absorption and Slowed Light of Reduced-Dimensional CsPbBr3 Nanowire Crystal by Exci

来源 :第七届新型太阳能电池材料科学与技术学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hisandy
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  Metallic halide perovskite,combining advantages of inorganic and organic semiconductors,has exhibited promising potentials in optoelectronic fields.Benefitting from large oscillator strength and exciton binding energy,exciton polaritons(EPs),a half-matter–half-light quasi-particle in strong coupling regime,have been demonstrated in perovskite[1-4].
其他文献
2015 年,首个非富勒烯明星受体分子ITIC 被报道出来,大量高性能受体材料被开发出来(如IT-4F、COi8DFIC、Y6 等),极大地推动了聚合物太阳能电池(PSCs)性能的提升.Y6 受体分子的光学带隙为1.33 eV,在可见-近红外区有较强的光谱响应,LUMO 能级为-4.10 eV,是制备PSCs 的理想受体材料.
Active layer morphology optimization and electrode buffer layer interface modification are commonly used strategies in improving the performance of polymer solar cells(PSCs).
Adding solvent additive into active layer is an efficient strategy to optimize active layer morphology and improve performance of bulk heterojunction organic solar cells.
铁电材料与半导体材料相结合可以提高光伏器件的光电性能。我们以常用铁电材料PbTiO3 为核,半导体材料TiO2 为壳制备成染料敏化电池光阳极PbTiO3/TiO2(n)(P/T(n))。
我们对比了同以萘并二噻吩为核,二氟氰基茚酮为端基,而核与苯基侧链上有/无烷氧基的四个稠环电子受体,系统性的研究了不同位置烷氧基化对材料的分子堆积、光学、电化学性能,器件性能及活性层形貌等方面的影响。
The printable electrode interlayer with excellent thickness tolerance is crucial for mass production of organic solar cells(OSCs)by solution-based print techniques.
MoO3 as a potential hole transport layer(HTL)in polymer solar cells is usually deposited on the active layer by thermal evaporation in inverted devices,while solution processed MoO3(s-MoO3)is used in
苝单酰亚胺(PMI)与苝双酰亚胺(PDI)类有机光电材料相对而言具有更高的还原电势、吸光能力和光稳定性.PDI 类材料在有机光电器件中具有广泛的应用基础.由于PMI 类材料合成比PDI 材料要困难很多.我们研究了一种简便的湿法一步反应合成了系列不同柔性烷基取代的PMI 化合物 [1].
有机p 型掺杂层作为阳极修饰层可以降低空穴传输损耗,与阳极形成欧姆接触,有助于提高有机太阳能电池的性能。我们基于双p 型掺杂层(CBP:MoO3/NPB:MoO3)和单p 型掺杂层(NPB:MoO3 和CBP:MoO3)作为阳极修饰层,制备并比较了反向有机太阳能电池的性能,如图1 和2 所示。
界面复合和稳定性一直是制约有机无机杂化钙钛矿太阳能电池商业化的主要障碍。本文基于多晶钙钛矿薄膜的表面和晶界共钝化策略,在反溶剂中添加或合成多功能性的小分子、聚合物和纳米晶/量子点,形成反溶液和反胶体溶液,并原位引入钙钛矿薄膜的表面和晶界,从而调控了钙钛矿薄膜形貌,减少了钙钛矿表界面缺陷,优化了钙钛矿表界面能级,最终获得高效稳定的钙钛矿太阳能电池。