国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

有機無機雜化鈣鈦礦分解機理的過程

lhl545545 ? 來源:知社學術圈 ? 作者:知社學術圈 ? 2020-06-05 10:01 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

近年來,由于高效的光電轉換效率,基于有機無機雜化鈣鈦礦材料(CH3NH3PI3,MAPbI3)的太陽能電池得到了飛速發展。近十年來,其光電轉換效率已從最初的3.8%迅速增長至目前的25.2%,幾乎可以媲美單晶硅太陽能電池。然而該技術的商業化應用卻受限于雜化鈣鈦礦材料的結構不穩定性,高溫、氧氣、潮濕環境、光照等加速材料分解進而引起器件性能衰減。因此,有必要深化對降解機理的認識,從而指導器件設計和材料的合成。

近日,北京大學、哈爾濱工業大學、石家莊鐵道大學、中科院深圳先進技術研究院等單位合作,利用透射電子顯微鏡,系統研究了有機無機雜化鈣鈦礦在電子輻照下的結構不穩定性,揭示了有機無機雜化鈣鈦礦普適性的分解路徑,探究了影響其分解的主要因素,提出了抑制分解的有效策略,并且根據它們對電子束敏感的特征,提出了在電鏡表征過程中如何正確判斷是否有分解以及緩解分解過程等。相關成果分別發表在Advanced Materials和Science Bulletin上,來自哈爾濱工業大學和北京大學聯合培養博士研究生陳樹林和石家莊鐵道大學研究生張穎為文章的共同第一作者,北京大學高鵬研究員、哈爾濱工業大學亓鈞雷教授、石家莊鐵道大學趙晉津教授和中科院深圳先進技術研究院李江宇教授為共同通訊作者,詳見:

General decomposition pathway of organic-inorganic hybrid perovskites through an intermediate superstructure and its suppression mechanism, Advanced Materials, 2020, 2001107, doi: 10.1002/adma.202001107;

Transmission electron microscopy of organic-inorganic hybrid perovskites: myths and truths, Science Bulletin 2020 (in press), arXiv:2004.12262.

該合作團隊在過去幾年一直致力于有機無機雜化鈣鈦礦分解機理的研究。他們通過自生長方式利用溫度梯度和毛細效應,在多級孔半導體基底上自主裝制備了高質量的MAPbI3大單晶薄膜(Science Bulletin 62, 1173–1176, 2017)。他們借助透射電子顯微鏡,通過嚴格控制電子束劑量率,研究了大單晶MAPbI3的電子衍射標定問題,發現了該材料即使在低電子束劑量下也不穩定,估計了在電子束輻照條件下避免損傷的閾值條件,并揭示了相應的分解路徑(Nature Communications, 9, 4807, 2018)。在前期工作的基礎上,他們最近進一步驗證了所提出的分解路徑是否具有普適性,并探究了影響分解的主要因素,提出了抑制分解的策略。

成果1

有機無機雜化鈣鈦礦普適性的分解路徑及抑制

研究者首先通過低電子束劑量率(1 e ?-2 s-1)的電子衍射技術表征了單晶MAPbI3,發現隨著電子束劑量的增加,衍射圖譜中會產生超結構衍射點,他們認為超結構衍射點可能是由有序的鹵族離子空位(MAPbI2.5)導致的。并且模擬的電子衍射可以較好地和實驗的電子衍射圖譜吻合,說明了這種有序空位結構的合理性。同樣地采用電子衍射成像,他們在MAPbBr3以及無機鈣鈦礦CsPbBr3中也發現了含有有序鹵族離子空位的超結構相,這表明ABO2.5形式的有序空位不僅僅是MAPbI3中的特例,在有機無機雜化鈣鈦礦及全無機鈣鈦礦中也普遍存在,類似于在ABO2.5形式的鈣鈦礦氧化物中觀察到的空位。

圖1. MAPbI3和MAPbBr3中形成的超結構

超結構衍射點代表的有序空位是由于電子照射下鹵族離子的丟失所致,因此與雜化鈣鈦礦的分解密切相關。連續的電子衍射分析表明,MAPbI3的分解可能先是由碘離子的丟失引起的,形成超結構相MAPbI2.5,然后進一步丟失甲胺根離子和剩余的碘離子形成MAyPbI2.5-z (0≤y≤1和0≤z≤0.5),伴隨著超結構相的消失,最后分解成PbI2。類似的分解過程在MAPbBr3輻照過程中也被觀察到。故而無論是四方的MAPbI3還是立方的MAPbBr3,在電子束的輻照下都會產生有序的鹵族離子空位,生成MAPbX2.5中間相,并進一步丟失甲胺根離子和剩余的鹵族離子,最終造成鈣鈦礦結構的崩塌,生成鹵族鉛化物(PbX2)。

值得注意的是,由于MAPbI3的分解產物PbI2的電子衍射圖譜和MAPbI3的衍射圖譜十分接近(通常PbI2會比MAPbI3少一些衍射點),但很多文獻卻沒有注意到這些細微的差別,從而錯誤地把PbI2的衍射圖譜標定成MAPbI3(如表1所示)。相比較而言,文獻里MAPbBr3的電子衍射標定幾乎都是正確的,因為MAPbBr3結構相對較穩定,損傷的閾值劑量要更高。

圖2. MAPbI3和MAPbBr3普適的分解路徑

表1.文獻中關于MAPbI3電子衍射或者快速傅里葉變化圖譜的研究Zone axisAbsent reflectionsDetails or methodReference

[001]{110}SAED and FFTAngew. Chem. Int. Ed. 53, 9898-9903 (2014)

Unidentified{110} {012}FFTMater. Res. Express 1 15034 (2014)

[110]{110} {002}SAED and FFTNat. Mater. 14, 636-642 (2015)

[-201]{112}FFTNature 523 324 (2015)

[001]{110}SAEDAdv. Mater. 27, 6363-6370 (2015)

[110]{110} {002}SAED and FFTAngew. Chem. Int. Ed. 54, 1341-1346 (2015)

[110]{110} {002}SAED and FFTAngew. Chem. Int. Ed. 54, 14862 (2015)

[110]{110} {002}FFTACS Nano 9, 2948-2959 (2015)

[001]{110}SAEDJ. Phys. Chem. Lett. 6, 2292-2297 (2015)

Unidentified{101}FFTChemPhysChem 16 3064 (2015)

[001]{110}SAEDNat. Energy 1, 16081 (2016)

[201]{112}SAEDNat. Energy 1, 16081 (2016)

[001]{110}SAEDNat. Commun. 7, 11330 (2016)

[001]{110}SAEDNano Lett. 16, 7446-7454 (2016)

[001]{110}SAEDSci. Bull. 61, 665-669 (2016)

[001]{110}SAED and FFTJoule 1 548 (2017)

[001]{110}FFTNano Energy 33, 485-496 (2017)

Unidentified{110}FFTSci. Rep. 7 1200, (2017)

Unidentified{110}SAEDCrys. Res. Technol. 52 1700171 (2017)

Unidentified{101} {200}SAEDAdv. Mater. 31 1904073 (2019)

[110]{110} {002}SAEDAdv. Mater. 311807689 (2019)

[001]{110}SAEDSol. Energy Mat. Sol. C 191 275 (2019)

可以注意到,這類雜化鈣鈦礦在較低的劑量下就會發生損傷并分解成鹵族鉛化物。這極大地阻礙了精細的電鏡表征,包括原位實驗研究其在不同外場下的分解機理,故而有必要探究如何去抑制分解、穩定結構。研究者通過對連續的電子衍射圖譜分析發現當電子束劑量為791 e ?-2時,MAPbI3就已經完全分解成PbI2了。而在MAPbI3上下兩面都包覆上薄層的非晶碳后(~10 nm),由于較薄的非晶碳層可以作為擴散的障礙層,阻礙了離子的丟失,所以即使電子束劑量增加到7600 e ?-2,鈣鈦礦的特征衍射點(002)依舊可以被觀察到,說明包覆可以起到穩定結構抑制分解的作用。研究者進一步通過SEM-EDS的定量分析和形貌演變說明了碳包覆抑制分解的作用。

圖3. 碳包覆對分解的抑制

成果2

有機無機雜化鈣鈦礦透射電鏡表征的虛與實

另外,研究者利用低電子束劑量成像技術系統地研究了不同實驗條件下雜化鈣鈦礦的結構不穩定性,揭示了最優的透射電鏡表征條件(Transmission electron microscopyof organic-inorganic hybrid perovskites: myths and truths, Science Bulletin2020 (in press), arXiv:2004.12262.)。他們利用透射電鏡低溫桿(Gatan636)將溫度降到?180 ℃,觀察到當電子束劑量為150 e?-2時,鈣鈦礦就已經發生了非晶化轉變。而在常溫和較高溫(90 ℃)的時候,均需要較大的電子束劑量(450–520 e ?-2)才能誘發MAPbI3到PbI2的轉變。這說明低溫并沒有阻礙鈣鈦礦的分解,反而會導致快速的非晶化轉變。

圖4. 溫度對MAPbI3電子束敏感性的影響

此外研究者還探究了電子束加速電壓以及鈣鈦礦的暴露晶面對其穩定性的影響。他們發現較高的加速電壓有利于降低損傷,進而說明了有機無機雜化鈣鈦礦的損傷機理主要為電離損傷機制(radiolysis),而非碰撞損傷(knock-on)或加熱效應(heating)。故而說明表征有機無機雜化鈣鈦礦時應該用相對較高的電壓以降低損傷。此外他們還發現MAPbI3 (100)面比(001)面更穩定,這可能是由于碘離子在(100)面的擴散勢壘高,難以擴散,從而表現得更加穩定。此發現也可以對晶面調控工程給予指導,例如合成(100)面暴露的鈣鈦礦有可能提高鈣鈦礦太陽能電池的穩定性。

圖5. 加速電壓和暴露的晶面對MAPbI3電子束敏感性影響

基于這些發現,他們借助于直接電子探測相機(K2),在電子束劑量為3.1e ?-2時,成功拍攝了MAPbI3原始的原子結構,其對應的傅里葉變換圖譜可以和模擬的衍射圖譜吻合。而當電子束劑量增加為 6.2 e ?-2,對應的傅里葉變換圖譜中就出現了微弱的超結構衍射點;當劑量進一步增加到24.9 e ?-2,超結構衍射點變得較為明顯。這些發現進一步表明了雜化鈣鈦礦對電子束的敏感性,只有較窄的窗口才能實現無損表征。

圖6. MAPbI3和超結構相的原子結構

總結與展望

在以往的大量研究中,有機無機雜化鈣鈦礦的透射電鏡表征是在較高電子束劑量下進行的,它們對電子束的高度敏感性容易被忽略。因此,即使對于相對劑量較低的衍射模式成像,得到的實驗數據與理論也存在差異。考慮到HRTEM、STEM、EELS和EDS下的劑量通常比電子衍射成像高得多,故而預計會產生更嚴重的損傷。對于這些損傷,有利的一面是幫助我們理解這些材料的失效機理,也為理解實際器件的失效機制提供了一些有益的啟示。另一方面,還可以在顯微鏡中探究通過包覆等策略抑制其分解的機制,進而為器件設計提供有益參考。值得注意的是,雖然關于失效機制已經有一些原位TEM研究報道,但考慮到他們使用的電子束劑量較高,因而電子束誘導的損傷可能對實驗現象造成了較大得影響。

因此,為了避免對實驗數據的誤解,在表征過程中,無論是原位電鏡還是常規電鏡表征都應注意保持較低的劑量成像。高電壓、包覆層、較薄的樣品和合適的晶帶軸均有助于減輕由于電離輻射造成的損傷。對于低溫透射電鏡方法,單純的低溫可能會引起快速的非晶化轉變(Adv. Mater. 2018, 1800629;Transmissionelectron microscopy of organic-inorganic hybrid perovskites: myths and truths,Science Bulletin 2020 (in press), arXiv:2004.12262),但最近文獻表明冷凍電鏡方式卻可以有效地降低電子束損傷(Nano Energy 2020; 73: 104820)。因此到底是冷凍制樣過程中樣品表面產生的非晶冰層還是低溫起到的保護作用還有待進一步探究。

此外,數據記錄系統對于減少損傷也很重要。有研究組采用iDPC-STEM成功地獲取了相對比較穩定的MAPbBr3的原子分辨圖像,并用高量子探測效率的DDEC相機獲得了MAPbI3的高分辨晶格像(Adv. Energy Mater. 2020, 1904006),表明利用電鏡來揭示這些材料的原子結構是完全可行的。可以預期,在不久的將來,其他一些低劑量成像技術或記錄系統也將被用于這些材料的研究。可靠和穩健的成像將會極大地推進對這些材料構效關系的廣泛研究,有利于探究材料中點缺陷、層錯和疇壁等缺陷的原子結構,澄清是否存在缺陷對、極性/非極性等爭議問題,并揭示其對光電性能的影響。此外,在顯微鏡上還可能進行大量的原位TEM研究,進一步揭示基于有機無機雜化鈣鈦礦的太陽能電池的工作原理以及在不同的環境中(加熱, 光照,電偏壓,暴露空氣等)的失效機制,推進其商業化應用而奠定基礎。
責任編輯:pj

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 轉換效率
    +關注

    關注

    0

    文章

    24

    瀏覽量

    10551
  • 鈣鈦礦
    +關注

    關注

    3

    文章

    184

    瀏覽量

    8385
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    纖納光電青海格爾木5MW鈣項目順利并網

    新春伊始,萬象更新。纖納光電項目地傳來佳訊,公司與三峽能源合作建設的青海格爾木5MW鈣科研示范項目已于2025年12月成功并網發電。在運行過程中,項目在典型高原環境下積累著寶貴的實證數據,為鈣
    的頭像 發表于 03-03 14:23 ?126次閱讀

    效率達31.9%低鉛/無鉛鈣疊層電池兼具高穩定性

    傳統光伏技術面臨兩大核心挑戰:硅基電池效率逼近理論極限,而新興的鈣電池雖效率潛力巨大,卻受制于有機組分導致的穩定性差及鉛元素的環境毒性問題。美能QE量子效率測試儀可用于精確測量太陽電池的EQE
    的頭像 發表于 12-26 09:03 ?331次閱讀
    效率達31.9%低鉛/無鉛鈣<b class='flag-5'>鈦</b><b class='flag-5'>礦</b>疊層電池兼具高穩定性

    10%PEA邊緣鈍化實現鈣效率提升30%:雙間隔層的π-π堆疊橋接與結晶調控

    二維2DRP鈣(通式A′?A???Pb?X????)因其結構可調、穩定性較好而受到廣泛關注。其中,有機間隔陽離子A′對晶體取向、相純度和薄膜形貌具有關鍵影響。近年來,雙間隔層策略(共同使用兩種
    的頭像 發表于 12-24 09:01 ?290次閱讀
    10%PEA邊緣鈍化實現鈣<b class='flag-5'>鈦</b><b class='flag-5'>礦</b>效率提升30%:雙間隔層的π-π堆疊橋接與結晶調控

    新南威爾士最新AEL:鈣電池抗輻射穩定性的氧化鈰優化策略與性能表征

    太陽能電池因高效率與缺陷容忍性成為新一代光伏技術的重要候選,但其在太空等高輻射、極端環境下的長期穩定性面臨嚴峻挑戰,質子輻射易引發鈣晶格結構損傷、
    的頭像 發表于 12-17 09:03 ?651次閱讀
    新南威爾士最新AEL:鈣<b class='flag-5'>鈦</b><b class='flag-5'>礦</b>電池抗輻射穩定性的氧化鈰優化策略與性能表征

    全鈣疊層電池效率突破30.1%:基于偶極鈍化策略

    電池PL測試儀通過無接觸式測試,監測各個工藝段中的異常,了解單節疊層鈣電池的缺陷分布信息。傳統鈍化方法(如使用長鏈有機胺)往往在抑制復合的同時,阻礙了載流子
    的頭像 發表于 10-31 09:04 ?908次閱讀
    全鈣<b class='flag-5'>鈦</b><b class='flag-5'>礦</b>疊層電池效率突破30.1%:基于偶極鈍化策略

    KAUST鈣/鈣/硅串聯太陽能電池效率達到28.7%:3A分子實現高效穩定鈣吸收層

    /鈣/硅三結太陽能電池具有高功率輸出和低成本的潛力,但其發展受到鈣相不穩定性的限制
    的頭像 發表于 10-13 09:01 ?1003次閱讀
    KAUST鈣<b class='flag-5'>鈦</b><b class='flag-5'>礦</b>/鈣<b class='flag-5'>鈦</b><b class='flag-5'>礦</b>/硅串聯太陽能電池效率達到28.7%:3A分子實現高效穩定鈣<b class='flag-5'>鈦</b><b class='flag-5'>礦</b>吸收層

    制備高效大面積鈣太陽能電池:基于MPW技術的無掩膜激光工藝

    有機-無機鹵化物鈣因可調帶隙等優異光電特性,其太陽能電池(PSCs)實驗室功率轉換效率已從3.8%突破至26%以上,溶液法制備的鈣
    的頭像 發表于 09-26 09:05 ?1162次閱讀
    制備高效大面積鈣<b class='flag-5'>鈦</b><b class='flag-5'>礦</b>太陽能電池:基于MPW技術的無掩膜激光工藝

    混合沉積法制備效率26.46%的鈣/有機疊層電池及其穩定性研究

    近年來,鈣基疊層太陽能電池因理論效率高于單結電池受關注,其中寬禁帶(>1.8eV)鈣是提升鈣
    的頭像 發表于 09-19 09:04 ?965次閱讀
    混合沉積法制備效率26.46%的鈣<b class='flag-5'>鈦</b><b class='flag-5'>礦</b>/<b class='flag-5'>有機</b>疊層電池及其穩定性研究

    功率放大器賦能聲場合成:精密調控鈣納米晶體的研究

    實驗名稱: 微混合器合成CsPbBr?鈣納米晶體研究實驗 研究方向: 基于微流控聲學混合技術優化鈣納米晶體的快速成核與生長 實驗內容
    的頭像 發表于 09-11 10:41 ?431次閱讀
    功率放大器賦能聲場合成:精密調控鈣<b class='flag-5'>鈦</b><b class='flag-5'>礦</b>納米晶體的研究

    瞬態吸收光譜助力科學家探索順式-CyDAI2在鈣太陽電池器件性能優化中的作用

    近日,中國科學院化學研究所的李永舫院士和孟磊研究員團隊與德國波茨坦大學Felix Lang團隊合作,在鈣/有機疊層太陽電池研究中取得最新進展。研究人員采用1,4-環己烷二胺二碘酸鹽對鈣
    的頭像 發表于 08-12 09:33 ?1587次閱讀
    瞬態吸收光譜助力科學家探索順式-CyDAI2在鈣<b class='flag-5'>鈦</b><b class='flag-5'>礦</b>太陽電池器件性能優化中的作用

    效率達25.62%,自組裝π共軛分子用于抗紫外UV高效鈣電池

    和TPCP),通過增強分子本身紫外線穩定性、優化鈣界面結合、提升薄膜結晶質量和降低缺陷密度,實現了高效率(25.62%)且具有優異紫外、運行及熱穩定性的倒置鈣
    的頭像 發表于 07-09 09:02 ?925次閱讀
    效率達25.62%,自組裝π共軛分子用于抗紫外UV高效鈣<b class='flag-5'>鈦</b><b class='flag-5'>礦</b>電池

    激光劃刻工藝革新:20.24%高效鈣組件的長期穩定性突破

    ,傳統組件制備中的激光劃刻工藝(尤其是P3頂電極隔離步驟)會引發鈣材料熱降解,但機制不明。本文通過調控激光脈沖重疊度,結合美能鈣在線PL測試機評估激光刻劃
    的頭像 發表于 06-06 09:02 ?1133次閱讀
    激光劃刻工藝革新:20.24%高效鈣<b class='flag-5'>鈦</b><b class='flag-5'>礦</b>組件的長期穩定性突破

    四端鈣/硅疊層太陽能電池效率突破29.34%:機械堆疊-光學耦合的厚度及摻雜濃度優化研究

    單結太陽能電池的理論效率受限于Shockley-Queisser極限(29.6%),而鈣/硅疊層結構通過分光譜吸收可突破這一限制。然而,傳統鈣電池依賴貴金屬電極與
    的頭像 發表于 05-21 09:02 ?1312次閱讀
    四端鈣<b class='flag-5'>鈦</b><b class='flag-5'>礦</b>/硅疊層太陽能電池效率突破29.34%:機械堆疊-光學耦合的厚度及摻雜濃度優化研究

    濕熱與光老化條件下,封裝工藝對碳基鈣電池降解機理的影響

    光伏(PV)電池的效率已突破26.7%,但其在濕度、溫度變化和光照條件下的穩定性仍是產業化的關鍵挑戰。本研究基于美能溫濕度綜合環境試驗箱,聚焦于介孔碳基鈣太陽能電池(c-PS
    的頭像 發表于 04-18 09:04 ?1272次閱讀
    濕熱與光老化條件下,封裝工藝對碳基鈣<b class='flag-5'>鈦</b><b class='flag-5'>礦</b>電池降解<b class='flag-5'>機理</b>的影響

    突破25%效率壁壘:鈣太陽能電池中光伏參數的多維度協同優化

    太陽能電池(PSCs)MillennialSolar效率與穩定性:鈣太陽能電池因其高效率(超過25%)和潛在的商業化前景而受到關注。其效率依賴于光學、形貌和電學性質。鈣
    的頭像 發表于 04-07 09:05 ?2472次閱讀
    突破25%效率壁壘:鈣<b class='flag-5'>鈦</b><b class='flag-5'>礦</b>太陽能電池中光伏參數的多維度協同優化