氢能齐步走 | 距离“氢”装上阵,我们还有多远?
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为了提高钙钛矿薄膜的稳定性,走距装上阵一个有效的策略是用合适的保护材料覆盖这些GBs。离氢【图文导读】图1.原位交联有机/钙钛矿薄膜示意图a.TMTA的化学结构;b.热条件下TMTA的交联聚合;c.TMTA在PSCs中的工作机理:;图2.红外光谱和形态表征a.MAPbI3–TMTA的FTIR光谱;b.PSCs的器件结构和截面SEM图像;c.MAPbI3–TMTA薄膜的俯视SEM图像;d.MAPbI3–TMTA薄膜TEM图像;e–g.钙钛矿薄膜的HRTEM图:(e)MAPbI3;(f)MAPbI3–TMTA(5 mg mL−1),and(g)MAPbI3–TMTA(20 mg mL−1)。
c.MAPbI3、多远MAPbI3/PCBM、MAPbI3–TMTA和MAPbI3–TMTA/PCBM的稳态荧光光谱和时间分辨荧光衰减。因此,氢能齐步交联PSCs在运行稳定性方面表现出590倍的改进,氢能齐步在没有任何紫外线滤光器的氙灯全日AM1.5g照明下,在最大功率点连续输出400小时后,仍旧保持了近80%的初始效率。走距装上阵c.控制MAPbI3PSCs的J-V曲线。
在未来的研究中,离氢PSCs的运行稳定性可以通过与CTL优化相结合来进一步提高,例如,引入稳定的无机CTL,如CuSCN、Ta-WOx和氯化TiO2。多远b.MAPbI3–TMTA和纯TMTA的放大红外光谱。
此外,氢能齐步在潮湿或热(85℃)条件下,交联的TMTA基PSC也显示出优异的稳定性,老化超过1000小时后,其初始或老化后效率依旧超过90%。
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多远图3.贴片的可穿戴阵列。与传统的基于晶片的技术不同,氢能齐步将这些装置层压到皮肤上,能够完全保持装置形状并具有良好的应变性能。
图5.置于躯体感觉皮层上的ECG探针的光学显微照片,走距装上阵其中开颅区由虚线包围。输出可以是显示器),离氢以及用于人体交互的电子电路。