国产燃料电池催化剂进展缓慢的深层次原因

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燃料(b)CsPbI3和CsPbI3-Zn(C6F5)2的太阳能电池的最高效率的J-V曲线。电池(b)在CsPbI3/SnO2界面上优先积累Zn(C6F5)2的示意图。

国产燃料电池催化剂进展缓慢的深层次原因

催化次原文献链接:PrintableCsPbI3PerovskiteSolarCellswithPCEof19%viaanAdditiveStrategy(Adv.Mater.,2020,DOI:10.1002/adma.202001243)本文由大兵哥供稿。(c)刮涂法制备的SnO2、剂进Spiro-OMeTAD、CsPbI3和CsPbI3-Zn(C6F5)2薄膜的SEM图。展缓(d)CsPbI3和CsPbI3-Zn(C6F5)2的太阳能电池的EQE。

国产燃料电池催化剂进展缓慢的深层次原因

深层(d)CsPbI3钙钛矿电池的暗态I-V图。图四、国产CsPbI3薄膜的光物理性质(a)CsPbI3和CsPbI3-Zn(C6F5)2薄膜的UV-vis和PL光谱对比。

国产燃料电池催化剂进展缓慢的深层次原因

燃料(b)CsPbI3和用不同浓度的Zn(C6F5)2添加剂处理过的CsPbI3薄膜的XRD图。

电池(f)CsPbI3和CsPbI3-Zn(C6F5)2薄膜的UPS光谱。催化次原(b)单轴压缩(工程应变~75%)后样品的小角中子散射谱(SANS)。

剂进(a)变形前Pd82Si18金属玻璃。(b)块体压缩前后结构因子对比,展缓插图为第一衍射峰的放大。

深层研究揭示了团簇连通模式在拉伸/压缩流变应力下的不同响应。国产(d)(f)同一单轴压缩样品的基体和剪切带局部区域(如图6e中的红方区域所示)的高分辨率TEM图像。

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