通过瞬态吸收光谱分析,送南Cu-Au核壳纳米粒子的等离激元动力学和传热系数并不因壳层的形成而受影响。因此,再议寻求新的有效策略来提高Cu纳米粒子的稳定性至关重要。蒙西(b)Cu2.5Au1核壳纳米粒子的高分辨率TEM图。
电力(c)Cu和不同投料比所形成的Cu-Au核壳纳米粒子的瞬态吸收光谱。通过深入的表征和分析能够确定与形成的AuCu合金层相比,送南最外部的Au层在实现增强稳定性方面起着关键作用。
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近年来,蒙西作为一种低成本且地球富含的等离子体非贵金属,铜(Cu)纳米粒子由于其从可见光到近红外的强而宽的吸收而受到越来越多的关注。因此,电力PSC还有巨大的效率提升空间。
有趣的是,送南尤等开发了一种分子改善了SnO2和钙钛矿薄膜的质量,该方法还改善了界面接触,增加了器件的效率和稳定性。再议(c)器件的光照稳定性文献链接Bi,X.Zuo,B.Liu,D.He,L.Bai,W.Wang,X.Li,Z.Xiao,K.Sun,Q.L.Song,Z.ZangandJ.ChenMultifunctionalorganicammoniumsaltmodifiedSnO2nanoparticlestowardefficientandstableplanarperovskitesolarcells.JournalofMaterialsChemistryA,2021,DOI:10.1039/D0TA12612H.本文由作者投稿。
此外,蒙西PSC差的运行稳定性严重阻碍了其大规模商业化应用。电力图文简介图1.(a)SnO2和SnO2+GRT薄膜上沉积钙钛矿薄膜的制备过程示意图。