因此,化交CsPb0.9Zn0.1I2Br太阳能电池的效率更高。【课题组其他优质文献】n-TypeDopingandEnergyStatesTuninginCH3NH3Pb1-xSb2x/3I3PerovskiteSolarCells.AcsEnergyLetters2016,1,535.ExtrinsicMovableIonsinMAPbI3ModulateEnergyBandAlignmentinPerovskiteSolarCells.AdvancedEnergyMaterials2018,8,1701981.InSituGrainBoundaryFunctionalizationforStableandEfficientInorganicCsPbI2BrPerovskiteSolarCells.AdvancedEnergyMaterials2018,8,201801050.文献链接:易快8月月度6亿Pb‐ReducedCsPb0.9Zn0.1I2BrThinFilmsforEfficientPerovskiteSolarCells(Adv.EnergyMater.,易快8月月度6亿2019,DOI:10.1002/aenm.201900896 )本文由kv1004供稿。报第e)CsPb0.9Zn0.1I2Br太阳能电池和CsPbI2Br太阳能电池的效率分布。
【引言】无机钙钛矿由于具有优异的高温稳定性和光电性能,期千瓦因此用作钙钛矿太阳能电池的光吸收层一直是研究的热点。直接c)CsPbI2Br薄膜和CsPb0.9Zn0.1I2Br薄膜的GIWAXS图。
交易Pb的毒性阻碍着钙钛矿太阳能电池的环境友好的应用。
因此,成交高品质的、less-Pb的无机钙钛矿薄膜的制备亟待被特别关注。蒙东(d)2DBi2O2Se光电探测器在1200nm和1550nm波长下的响应度。
电力电量(f)Bi2Se3光电探测器在不同温度下的I-t响应曲线。市场(b)2DTa2NiSe5光电探测器在808nm激光下的的I-V曲线。
化交(e)Bi2Se3光电探测器在不同温度下的响应度和探测度。易快8月月度6亿(c)HfS2近红外光电晶体管的响应度和光增益随光强变化曲线。