Boosting charge separation efficiency in the planar films by the phase-separation-induced interfaces

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:zhongqiangcumt
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
  Spinel ferrites(MFe2O4,M=Mg,Cu and Zn)as promising candidates stand out among diverse semiconductor materials due to their optoelectronic tunability together with superb chemical stability.
其他文献
Single crystals of methylammonium lead trihalide perovskites have been widely applied in the research of next-generation photodetectors due to their remarkable light-harvesting properties,low trap den
density functional theory in details.During the calculation,the lattice constant of CH3NH3PbBr3(MAPbBr3)varies from 5.4 to 6.4 (A) including the spin-orbit coupling with full-relativistic pseudopotent
会议
太阳能是最有希望取代化石能源的清洁可再生能源。然而,太阳辐射的功率密度偏低,限制了太阳能的高效利用。本文提出了一种基于Janus 修饰电极的集成式准固态光充电容器,以实现太阳能的倍增效应和高效利用。
以聚合物P3HT与PZ1 为有源层,制备出了倍增型全聚光电探测器。逐步调控P3HT与PZ1 在有源层中的掺杂比例和有源层的自组装时间,优化倍增型全聚光电探测器的性能。当有源层中P3HT 与PZ1 的掺杂重量比为100:4,有源层自组装时间为5 min时,倍增型全聚光电探测器的性能达到最优。
基于少量电子受体为陷阱的倍增型有机光电探测器近年来取得较大发展和广泛关注。最近,北京交通大学张福俊课题组报道了一种基于PC71BM:P3HT(质量比100:5)为有源层的倍增型有机光电探测器。有源层中少量P3HT 给体作为空穴陷阱。光照下,光生空穴将被P3HT 捕获来诱导外电子隧穿注入,引起光电流倍增,如图1a 所示。
Halide perovskites have received extensive attention in the field of photocatalysis owing to their excellent optoelectronic properties.
Cu2ZnSnS4(CZTS)材料由于其良好的光伏性能及无毒丰产的元素组成使其在太阳能电池及光电化学水分解领域有着重要的应用。在对CZTS 光伏器件研究中,为了提高CZTS 材料的光伏性能,人们通常采用CdS 作为缓冲层与CZTS 构成P-N 异质结,从而促进界面电荷的转移与传输。
针对纳米半导体吸附氧气能力差、可见光激发的高水平能级电子利用率低、可见光吸收范围窄和缺少引发氧化还原反应的助催化剂等显著影响环境光催化活性的科学问题,近年来成功地发展了系列基于可见光生电子调控的改性策略。
光催化技术已经广泛应用于治理环境污染以及能源短缺问题,如光催化产氢能源以及光催化还原CO2 等。但是,目前困扰光催化技术广泛应用的问题有很多,比如量子效率低,对光的吸收不足,半导体自身发生光腐蚀导致不稳定等。尽管对半导体光催化剂进行改性,其仍然无法将光的吸收边缘延长到近红外光区。本课题组应用上转换材料对半导体光催化剂进行改性,改性之后明显将光的吸收边缘延长至近红外区。
经典α-Fe2O3 用于光电催化分解水已有40 多年的历史,但它是间接带隙半导体,吸光系数小、导电性差、空穴扩散长度短,制约其光电催化分解水制氢性能.β-Fe2O3是一种直接带隙半导体,带隙比α-Fe2O3 小,光电催化分解水的太阳能-氢能理论转换效率达20.9%,但是β-Fe2O3 作为亚稳相,容易产生相变,因此光电催化分解水制氢性能不佳.利用拉曼光谱是监测材料相变的有效手段,但是目前文献报道的