历史(c)W3Ox/Pt(111)模型的从头算相图。 [背景介绍]随着过去几年功率转换效率(PCE)从约3.8%到25.7%的快速增长,地名都金属卤化物钙钛矿(MHP)已成为光伏(PV)技术中的新兴材料。为了评估Ba2+离子是否抑制Sn-Pb钙钛矿中的p掺杂,变变去本工作进行驱动级电容剖面(DLCP)测量来确定钙钛矿层中的掺杂浓度。 瞎折第一作者:ZhenhuaYu1,XihanChen通讯作者:黄劲松通讯单位:美国北卡罗来纳大学论文doi:https://doi.org/10.1002/adma.2021103511团队介绍:美国北卡罗莱纳大学教堂山分校的黄劲松教授的课题研究组一直专注于有机电子和纳米电子材料及其器件的研究。同时考虑到钡离子加入使得晶格产生膨胀,历史则钡离子最有可能在间隙位。在这些技术中,地名都MHP-MHP串联电池可以采用所有基于解决方案的工艺来制造,以保持低成本的优点,但仍然保持较高的PCEs和柔性。 为了进一步验证梯度掺杂,变变去本工作分别使用原始和掺入Ba2+的Sn-Pb钙钛矿制造了具有Au/钙钛矿/Au对称电极的器件。图3 含BaI2的Sn-Pb钙钛矿的XRD表征©2022Wiley图4 BaI2诱导的Sn-Pb钙钛矿梯度掺杂©2022Wiley图5 Sn-Pb钙钛矿薄膜中Ba离子梯度分布的机理©2022Wiley[结论与展望] 总之,瞎折通过钡离子的掺入,瞎折本工作证明了Sn-PbNBG钙钛矿的梯度掺杂。 为了降低Sn-PbNBG钙钛矿中的空穴密度,历史本工作选择了与Sn2+半径相似的二价金属阳离子,历史包括Cd2+、Yb2+、Ba2+和Sm2+,以填充锡空位,从而降低Sn-PbNBG钙钛矿中的空穴密度。 这表明在钙钛矿薄膜形成过程中形成了Sn空位,地名都使用传统的抗氧化方法无法有效抑制这些空位。变变去Fig.5AbinitiocalculationsoftheredoxmechanismofLi2Mn2/3Nb1/3O2F.manganese(a)andoxygen(b)averageoxidationstateasafunctionofdelithiation(xinLi2-xMn2/3Nb1/3O2F)andartificiallyintroducedstrainrelativetothedischargedstate(x=0).c,ChangeintheaverageoxidationstateofMnatomsthatarecoordinatedbythreeormorefluorineatomsandthosecoordinatedbytwoorfewerfluorineatoms.d,ChangeintheaverageoxidationstateofOatomswiththree,fourandfiveLinearestneighboursinthefullylithiatedstate(x=0).Thedataincanddwerecollectedfrommodelstructureswithoutstrainandarerepresentativeoftrendsseenatalllevelsofstrain.Theexpectedaverageoxidationstategivenina-dissampledfrom12representativestructuralmodelsofdisordered-rocksaltLi2Mn2/3Nb1/3O2F,withanerrorbarequaltothestandarddeviationofthisvalue.e,AschematicbandstructureofLi2Mn2/3Nb1/3O2F.小结目前锂离子电池及其他电池领域的研究依然是如火如荼。 通过不同的体系或者计算,瞎折可以得到能量值如吸附能,活化能等等。最近,历史晏成林课题组(NanoLett.,2017,17,538-543)利用原位紫外-可见光光谱的反射模式检测锂硫电池充放电过程中多硫化物的形成,历史根据图谱中不同位置的峰强度实时获得充放电过程中多硫化物种类及含量的变化,如图四所示。 Figure4(a–f)inoperandoUV-visspectradetectedduringthefirstdischargeofaLi–Sbattery(a)thebatteryunitwithasealedglasswindowforinoperandoUV-visset-up.(b)Photographsofsixdifferentcatholytesolutions;(c)thecollecteddischargevoltageswereusedfortheinsituUV-vismode;(d)thecorrespondingUV-visspectrafirst-orderderivativecurvesofdifferentstoichiometriccompounds;thecorrespondingUV-visspectrafirst-orderderivativecurvesof(e)rGO/Sand(f)GSH/SelectrodesatC/3,respectively.理论计算分析随着能源材料的大力发展,地名都计算材料科学如密度泛函理论计算,地名都分子动力学模拟等领域的计算运用也得到了大幅度的提升,如今已经成为原子尺度上材料计算模拟的重要基础和核心技术,为新材料的研发提供扎实的理论分析基础。研究者发现当材料中引入硒掺杂时,变变去锂硫电池在放电的过程中长链多硫化物的生成量明显减少,变变去从而有效地抑制了多硫化物的穿梭效应,提高了库伦效率和容量保持率,为锂硫电池的机理研究及其实用化开辟了新的途径。 |
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