Space-confined growth of metal halide perovskite crystal films

来源 :纳米研究(英文版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:water663
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
Metal halide perovskites,as a new generation of optoelectronic materials,have attracted a great deal of interest due to their remarkable intrinsic properties.Due to the excellent optoelectronic properties,the perovskite crystals are widely used in lasers,photodetectors,X-ray detectors and solar cells.Considering the device performance and fabrication requirements,proper thickness of the crystal is required to avoid carrier loss and simultaneously ensure sufficient light absorption,which can realize the full potential of its excellent carrier transport property.Thus,the fabrication of perovskite crystal in a thin film with an adjustable thickness is highly desirable.The space-confined method has been demonstrated to be an effective way of preparing perovskite with controllod thickness.In this method,the thickness of perovskite can be regulated flexibly in a geometric confined space.Moreover,the size,quality and architecture of perovskite crystal films are also major concerns for practical photoelectric devices,which can also be optimized by the space-confinod method owing to its good adaptability towards various modified strategies.In a word,the space-confined method is not only a simple and conventional way to adjust the thickness of perovskite crystal films,but also provides a platform to optimize their size,quality and architecture through applying appropriate strategies to the confined space.Herein,we review the space-confined growth of perovskite crystal films.Particularly,various modified strategies based on the space-confined method applied to the optimization of thickness,size,quality and architecture are highlighted.Then the stability investigating and component regulating of perovskite crystal films would be also mentioned.Furthermore,the correlation between the perovskite thickness and the device performance is discussed.Finally,several key challenges and proposed solutions of perovskite thin films based on the space-confined method are discussed.
其他文献
研究了R410A在光管和1EHTa管内的冷凝换热特性,其饱和温度为318 K,并分析了质量流速与干度对冷凝换热特性的影响。依据Cavallini提出的流形图对实验数据进行流态的划分,发现光管和1EHTa管内部流态均位于重力控制的分层、分层波浪流流态,即ΔT-dependent。在实际观测中发现光管和1EHTa管内部冷凝流态主要集中在分层、分层波浪流。在部分干度和流速下出现半环形、环形流态。其中,1EHTa管在较高干度和流速下出现的半环形、环形流态。在实验流速范围内光管和1EHTa管换热性能,并未随着流速的
以硅酸盐为基质的白光LED用荧光粉,具有原料丰富、成本低廉、合成工艺简单、组成多样、发光可调等优点,是当前研究的热点。助熔剂在硅酸盐荧光粉制备过程中起到了至关重要的作用。本文介绍了硅酸盐荧光粉体系中助熔剂的使用情况,助熔剂类别和用量对荧光粉的晶相、发光强度和形貌都有一定的影响。添加不同的助熔剂以及同类不同量的助熔剂会使硅酸盐荧光粉形成不同的晶相种类;助熔剂阳离子围绕在激活剂离子周围,引起发光中心的数量变化,从而改变发射光谱形状并能很大程度提高发光强度,但是过量的助熔剂则会降低荧光粉的发光强度;助熔剂用量对
动态多目标优化问题具有多个相互冲突的目标,而且这些目标也受环境的影响不断变化,为了快速准确跟踪不断变化的Pareto前沿和Pareto解集,提出一种基于迁移学习的拐点预测策略(a knee points prediction strategy based on transfer learning, TKPS)。TKPS根据记忆过去时刻种群中优秀个体,使用迁移学习算法得到映射矩阵W,然后通过映射矩阵W,把当前时刻的拐点集映射到高维希尔伯特空间,从中找到下一时刻的拐点集,引导种群收敛;同时,在拐点的邻域内选出
采用微弧氧化法,以AZ31B镁合金为基体,在其表面制备均匀的微弧氧化涂层并对其进行封孔处理来提高其耐蚀性。通过扫描电子显微镜(SEM)及能谱分析(EDS)研究了微弧氧化涂层的表面形貌及元素组成,通过电化学测试及浸泡实验研究了涂层的耐腐蚀性能。结果表明:镁合金表面微弧氧化涂层呈现典型的多孔结构,涂层厚度约为2μm;当硅烷水解液中硅烷体积占比为10%时封孔效果最佳,涂层表面的孔洞可以被硅烷膜有效覆盖。经封孔处理后的试样的耐腐蚀性能得到大幅度提高。
以马齿苋为原料,采用加压提取技术提取抗氧化活性成分。选用DPPH自由基清除率和浸膏量作为指标,采用多指标综合评分法考察加压提取过程中提取温度、料液比和提取时间对评价指标的影响,在此基础上采用星点设计-响应面法对提取工艺进行优化。预测得到最佳提取工艺条件:对乙酸乙酯层,提取温度133℃,液料比29∶1,提取时间32 min;对正丁醇层,提取温度134℃,液料比31∶1,提取时间30 min。所建立马齿苋抗氧化活性部位提取工艺参数回归模型的相关系数均大于0.9,说明模型与数据拟合度高,可信性好,可用于指导马齿
近年来,宽禁带半导体材料β-Ga2O3越来越多地受到关注,在材料制备、掺杂、刻蚀等方面都有广泛研究。射频磁控溅射是常用的β-Ga2O3薄膜制备方法之一,后退火处理往往是提高薄膜质量的关键工艺步骤。本文研究后退火工艺中退火温度和退火气氛对射频磁控溅射在C面蓝宝石基底上制备得到的β-Ga2O3薄膜材料的影响。X射线衍射和原子力显微镜表征结果表明:在氮气气氛下退火,退火温度为100
由于卷积神经网络内部存在局部连接,通过学习局部特征,模型能够较好地生成纹理风格信息,但是对高级语义特征的学习能力较差,导致生成图像中语义目标出现模糊失真的现象。为提高神经网络的全局特征处理能力,使生成图像中的语义目标更清晰真实,本研究提出一种监督注意力机制应用于端到端结构的级联细化网络图像生成模型。对第一级精细化模块输出的多维低分辨率大感受野特征和语义标签内多维语义特征做特征融合,加强网络内部多维
可充式锂-二氧化碳电池为捕获CO2和能量存储提供了一种新方法。尽管该技术从发展之初至今取得了很大进步,但它们在实际应用中还面临着许多限制和挑战。其中,在充放电机理方面的研究,虽然取得了显著的成就,但仍存在一些争议。目前,大部分的锂-二氧化碳电池研究在提高电池性能方面,主要针对的是阴极催化剂的制备,例如,碳基催化剂、贵金属基催化剂、过渡金属基催化剂、可溶性催化剂等。上述催化剂虽显著提高了电池性能,但少有同时满足价格低廉、制备方法简单和催化性能优异等优点的催化剂,这也是限制锂-二氧化碳电池走向实际应用的因素之
The large consumption of coal in cement industry leads to a significant nitrogen oxide(NOx)emission,which has caused severe atmospheric pollution due to the existing low-efficiency denitration technologies.In this research,a fuel pretreatment m
为改善CuCr2O4黑色颜料呈色性能,将Fe3+掺杂进入CuCr2O4晶体中,采用共沉淀法制备CuCr2-xFexO4(x=0,0.04,0.05,0.06,0.07),并对所制备样品进行TG-DTA、XRD、SEM、Raman、XPS、UV-Vis吸收光谱和色度值的测试与表征。结果表明,Fe以三价态固溶进入Cr3+位置,未出现杂质