MAPbI3相关论文
Here we investigate temperature-dependent charge transport in solution-processed methylammonium lead triiodide(MAPbI3)pero......
基于半导体材料的光催化制氢可将太阳能转换成氢气,是一种清洁、可持续的太阳能利用技术。最近,一种以MAPbI3为代表的有机无机钙钛......
合成是引入和推进功能材料或设备不同特性的常用方法。随后,有各种技术,结合两种或多种材料,形成一个统一的多功能/复合系统。虽然......
伴随着人类社会科技的进步发展,各行各业对能源也有着日益增长的迫切需求。与此同时,人类社会也面临着能源危机以及传统能源带来的......
在系统发展室温制备MAPbI3薄膜的基础上,我们介绍了反溶剂洗涤法(氯仿辅助HCl法),并成功地证明了在环境空气条件下,可以在室温条件下......
在系统发展一步法(反溶剂辅助)制备高质量MAPbI3薄膜的基础上,通过利用SnO2作为电子传输层和具有亲水结构的C60分子对SnO2与MAPbI3的......
氢能是一种新型能源载体,被认为是人类未来最具发展潜力的新型能源。以太阳光为原始驱动力的光催化制氢是一种直接将太阳辐射能转......
近年来,有机-无机杂化钙钛矿作为一种光电材料受到广泛关注。MAPbI3具有优异的光电转换效率,高量子产率,低制造成本和显著的光吸收......
最近,有机无机杂化钙钛矿太阳能电池成为光伏电池研究领域的一颗新星,经过不到五年的时间,钙钛矿太阳能电池的光电转换效率从3.9%......
铅卤钙钛矿纳米材料性能优异,在光电领域具有很好的应用前景。其中高质量钙钛矿纳米材料的精确可控制备是钙钛矿性能研究及应用的......
钙钦矿材料具有光吸收范围宽,载流子的迁移距离长,激子结合能低,材料呈双极性等优点,因此近年来作为钙钛矿太阳能电池的光吸收层得......
在平面结构钙钛矿太阳能电池由于电子传输层和钙钛矿层界面处存在缺陷,进而影响器件的整体性能。在此,我们创新性的采用了分子自组......