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然后,电源调峰作者将CsPbBr3量子点制备成横向器件,并测试了器件的变温输运性能来计算离子迁移激活能(图2)。该工作报道了利用过渡金属离子(Ni2+、弱制Mn2+等)掺杂钝化Pb-halogen键的活性孤对电子,弱制减少Pb-halogen键的反键态,从而实现了晶格的长程强化以及场致离子迁移的显著抑制。

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对于Zn2+,约清源外由于它的3d轨道全部被电子占据,Zn3d轨道处于深能级位置,不能与费米面附近的Pb6s-Br4p反键态产生相互作用,也就不能有效强化Pb-Br键。最后,配套作者在混合卤素CsPbBr1.5I1.5钙钛矿中进一步演示了Ni2+掺杂抑制离子迁移、提升工作稳定性的效果(图6)。【引言】近年来,电源调峰卤化铅钙钛矿(Lead Halide Perovskite,电源调峰LHP)半导体由于同时具备低成本的低温溶液法制备性能和优异的光电性能等优点,在光伏技术和发光显示技术领域受到了广泛关注。

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图2 CsPbBr3横向器件的变温电输运测试结果:弱制a Ni掺杂,b Mn掺杂,c Zn掺杂,d Bi掺杂。约清源外e CIE坐标随时间的变化趋势。

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这表明Ni2+和Mn2+掺杂对化学键的强化作用不只是局域于掺杂原子周围,配套而是可以拓展到整个晶格,是一种长程效应。

b 未掺杂以及Ni掺杂情况下,电源调峰Br空位迁移路径上的能量分布情况。凭借现代化的自有厂房和先进的自动化生产设备,弱制希米洛年产量达到了15多万方,营销网点更是遍布全国34个主要省区,数量超400家。

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