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亚非欧-1海底电缆系统成功登陆柬埔寨

亚非相关成果以题为Spatiotemporalimagingof2Dpolaritonwavepacketdynamicsusingfreeelectrons发表在了Science。

图2|原生和掺杂spiro-OMeTAD的电子结构,海底以及CO2辅助掺杂过程中产生的沉淀物分析。当原始的spiro-OMeTAD:电缆登陆LiTFSI混合溶液(图3a)在紫外光下与CO2气体起泡时,spiro-OMeTAD的LUMO中的光激发电子被CO2捕获。

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带负电荷的二氧化碳(或自由基阴离子)可以与锂离子反应,系统生成Li2CO3和碳颗粒(图3b)。要点:成功传统的钙钛矿太阳能电池包含夹在电子传输层和空穴传输层(ETL和HTL)之间的活性钙钛矿层,这两层对于电荷选择性至关重要(图1a)。要点:柬埔密度泛函理论(DFT)计算表明,柬埔实验吸收光谱中观察到的新峰确实归因于从较低能级到氧化spiro-OMeTAD的单占据分子轨道(极化子态P+)或最高占据分子轨道(HOMO)(极化子态P2+)的光学跃迁(图2a,b)。

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本文发现,亚非CO2掺杂过程迅速提高了HTL的导电性,产生了可靠、高效的钙钛矿型太阳能电池,而不需要使用空气和光进行任何后处理。经过CO2处理的中间层显示出比原始薄膜高约100倍的导电性,海底同时实现了稳定、高效的钙钛矿太阳能电池,而不需要任何后处理。

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在这个过程中,电缆登陆氧充当p型掺杂剂,这是一个时间密集型的过程,并且在很大程度上依赖于环境条件,因此阻碍了钙钛矿型太阳能电池的商业化。

这种掺杂过程将器件的制造时间缩短了几个小时,系统同时从太阳能电池中去除了潜在的有害化合物大小屏联动,成功推动安全知识广泛普及

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