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【20240805】行业&科研资讯速递

作者:东谱科技 浏览: 发表时间:2024-08-05 09:15:31

持续关注分享行业&科研资讯信息(光伏、发光、半导体、光催化、光探测、光热、热电、生物医学、辐射探测与发光、量子材料与器件),内容来源于文章或网络,目的在于传递与分享。


科研信息

1. 2024年8月2日,华南理工大学严克友团队采用了葡萄糖酸钠(SG)来分散氧化锡(SnO2)纳米颗粒(NPs),并调节埋藏界面的接触情况。SG-SnO2电子传输层(ETL)使得在环境空气中沉积无针孔的钙钛矿薄膜成为可能,并通过桥接效应改善了界面接触。SG-SnO2 PSCs实现了令人印象深刻的功率转换效率(PCE)25.34%(经认证为25.17%),且开路电压(VOC)超过了1.19 V。相对于1.53 eV的带隙,VOC损失不到0.34 V,由于接触改善,填充因子(FF)损失仅为2.02%。SG-SnO2 PSCs在运行1000小时后保留了约90%的初始PCEs(T90 = 1000小时),比对照组SnO2 PSC的T80 = 1000小时要高。微观结构分析揭示了光致退化主要发生在埋藏孔洞和晶界处,并强调了底部接触工程的重要性

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202409261

2. 2024年8月2日,蔚山国立科学技术研究所(UNIST)Moon Kee Choi,Jiwoong Yang和首尔国立大学Taeghwan Hyeon等人通过QD/ZnO薄膜的超高清双层转印来展示高效的QLED。该研究发现,粘弹性印章的表面工程实现了双层转印,可以创建每英寸2565像素的RGB像素化图案和每英寸20526像素的单色QD图案,且通过双层转移印刷将量子点和ZnO纳米粒子紧密堆积,大大减少了漏电流,将器件的外部量子效率提高到23.3%;此外,该研究还展示了通过这一技术制造的高效可穿戴QLED,这项研究为通过转印技术开发高效、全彩QD显示器奠定了基础,展示了下一代显示技术的巨大前景

https://doi.org/10.1038/s41566-024-01496-x

3. 2024年7月29日,广州工业大学钟继有课题组选择具有高度结构刚性的立方磷酸盐K2AlTi(PO4)3作为宿主材料,通过Cr3+替代来创造高效的NIR发射。合成此化合物时,所得到的材料展示了覆盖700–1200 nm的宽带NIR发射,其峰值波长根据Cr3+替代浓度的不同而变化,范围从820至860 nm。优化Cr3+浓度后的样本拥有76.4%的光致发光量子产率(PLQY),在464 nm激发下,发射峰中心位于857 nm,半高全宽(fwhm)为184 nm,展现了一个高效并且相对长波长的NIR发射,具有广泛的光谱覆盖范围。这种宽带NIR发射主要来源于光谱分析、发光动力学和第一性原理计算推断出的单一类型的发射中心。利用这种材料制作的NIR pc-LED设备展现出了优秀的NIR输出功率和光电转换效率,使得这种材料在夜视和生物成像等实际应用中非常有吸引力。因此,这项工作不仅提供了一种低成本、高效率、广泛可调谐、宽光谱覆盖以及相对长波长NIR发射的宽带NIR材料,用于光谱学应用,同时也为发现此类材料提供了一些线索

https://doi.org/10.1021/acsami.4c06635

4. 2024年8月3日,浙江大学叶志镇和戴兴良等人通过操纵纳米晶体发射层中的焦耳热产生和器件内的热管理来报道超亮且稳定的纯红色发光二极管。二苯基磷酰叠氮化物介导的纳米晶体表面调节协同增强了发射层的光学性能和载流子传输,从而减少了焦耳热的产生,从而降低了工作温度。这些优点抑制了CsPb(Br/I)3纳米晶体薄膜的离子迁移,从而具有优异的光谱稳定性。结合高导热蓝宝石衬底和脉冲驱动模式的实现,纯红色发光二极管表现出390,000 cdm-2的超亮亮度,峰值外量子效率为25%,抑制效率滚转关闭,工作半衰期为 20小时,并且在 15 Acm-2内具有出色的光谱稳定性

https://doi.org/10.1038/s41467-024-50634-0

行业资讯

1. 明阳薄膜科技已建成高效钙钛矿太阳能电池实验中心,开始了600*1200mm组件制备,正加速推进新技术的产业化进程,预计将于2024至2025年间实现技术落地。

2. 安徽阜阳能源交通投资新增对万度光能(阜阳)的投资,总投资25亿元的万度光能年产3GW钙钛矿光伏电池组件及1200吨钙钛矿材料生产项目在安徽阜阳开工。

3. 由中国能源研究会主办的2024中国钙钛矿产业发展大会将在北京昌平能源谷召开,会议时间为2024年8月31日-9月1日。

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