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飞秒瞬态吸收光谱(Femtosecond Transient Absorption Spectroscopy, fs-TAS)是超快光谱学中最典型的技术之一,其时间精度可达飞秒量级,时间窗口覆盖纳秒量级,横跨5-7时间量级,与诸多典型材料体系电子、晶格活动的特征时间完美匹配。本文以 fs-TAS 为切入点,概述瞬态吸收光谱的基本原理与仪器构建,力图让读者管中窥豹,了解超快光谱学的技术框架。
卓立汉光全新推出自动聚焦拉曼光谱系统。该系统通过智能化实时调焦技术,显著提升样品检测的可靠性和效率,有效解决样品表面不平整等导致的聚焦困难、信号采集不稳定等问题,具备高稳定、高分辨率、高速扫描等性能优势,可实现三维化学组分的信息检测,其适用于材料科学、生物医药、半导体等领域的微区化学成分分析。
钙钛矿太阳能电池(PSCs)因其高效率和低成本而备受关注,但其长期稳定性一直是制约商业化的主要瓶颈。特别是在高效率器件中,钙钛矿与基底的界面往往是结构最脆弱的部分,容易在高温和光照射下发生退化。近期,华东理工大学的科研团队在《Advanced Materials》期刊上发表了一项创新性研究成果,提出了一种通过多点和双面锚定策略增强钙钛矿-基底界面稳定性的方法。该研究开发了一种新型聚合物空穴传输层(HTIL)PTPY,通过在ITO基底和钙钛矿层之间形成强健的化学键合,显著提升了器件的机械强度和电子质量。实验结果显示,基于PTPY的PSCs不仅实现了高达26.8%的光电转换效率(PCE),而且在85°C的条件下经过1500小时的最大功率点(MPP)跟踪测试后,仍能保持初始效率的98%。这一成果为钙钛矿太阳能电池的稳定性和效率提升提供了重要的理论和实验依据。
随着对高效太阳能转换技术的不断探索,宽禁带钙钛矿太阳能电池(WBG-PSCs)因其在构建高效叠层光伏器件中的潜力而备受关注。然而,混合卤化物钙钛矿在光照下易发生卤化物分离(PIHS),这一现象严重制约了器件的稳定性。近期,华东理工大学的姬晓宇团队在《Chemical Science》期刊上发表了一项突破性研究成果,揭示了有机空穴选择材料(HSMs)中的甲氧基(MeO)团与宽禁带钙钛矿的PIHS现象之间存在着密切关联。通过一系列实验和理论计算,研究团队发现含MeO团的HSMs会加剧钙钛矿中的PIHS,而去除MeO团则能显著提升器件的光电转换效率和运行稳定性。该发现为叠层光伏器件中宽带隙钙钛矿的稳定应用提供了关键的材料设计指导。
在过去的研究中,尽管科学家们已经通过多种方法如成分工程、界面工程、后处理等手段取得了一定的进展,但在制备同时满足上述理想特性的钙钛矿薄膜方面,依然存在诸多挑战。例如,传统的制备方法往往需要较高的退火温度来促进晶体生长,这可能导致钙钛矿材料的部分分解或电荷传输层的形变,进而引入结构缺陷。又如,在混合阳离子体系中,由于不同阳离子的结晶速率不一致,容易导致阳离子分布不均匀,这不仅会影响钙钛矿薄膜的光电性能,还可能在钙钛矿与电荷传输层的界面处积累特定阳离子,从而阻碍电荷收集,降低器件效率。
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