Кућа > Vesti > Индустри Невс

Гуанидин изотиоцијанат "ослобађање" нове вештине: Инжењерска технологија помоћне површинске матрице

2021-09-16

Gvanidin izotiocijanat se široko koristi u oblasti solarnih ćelija. Može poboljšati stabilnost i efikasnost fotoelektrične konverzije novih konceptualnih ćelija kao što su perovskitne solarne ćelije. Nedavno su naučnici „provalili“ nove veštine gvanidin izotiocijanata i pronašli njegovu novu funkciju u oblasti solarnih ćelija, odnosno pomoćnu tehnologiju površinskog matričnog inženjeringa za visokoefikasne perovskitne kvantne tačke fotonaponske materijale.

 

Ма Ванлијев тим је прошао благо термичко жарење кроз процес размене лиганда који је покренуо гванидин изотиоцијанат (назван "ле-та"), Стратегија површинске матрице потпомогнута лигандом обезбеђена је за инжењерски дизајн површине и стање слагања металхалогених перовскитних квантних тачака ( ПЕ КД). Релевантни резултати објављени су у недавном часопису Нови функционални материјали.

 

Истраживачи су открили да је површинска матрица коју формира гванидин изотиоцијанат на КД цспби3 углавном састављена од катјонског гванидина (ГА +), а не СЦН -који је одржавао потпуну кубичну структуру и промовисао електричну интеракцију између чврстих тела КД. Осим тога, кроз експерименте, цспби3 КД -ови ГА матрице показују значајно повећану покретљивост наелектрисања и дужину дифузије носача, тако да се највећа ефикасност претварања енергије од 15,21% може постићи када се састави у фотонапону, што је једна од највећих ефикасности претварања енергије међу свим метал халогенидне перовскитне квантне тачке. Штавише, процес размене лиганда који покреће гванидин изотиоцијанат има сличан ефекат када се примени на друге фотонапонске системе ПЕ КД (као што су цспббр3 и фапби3), што доказује да метода "ле-та" може прилагодити свестраност различитих ПЕ КД површине.

 

Oslobađanje novih veština gvanidin izotiocijanata u oblasti novih energetskih baterija može da pruži nove smernice za izgradnju provodljivih i strukturno kompletnih PE QD čvrstih materija za efikasne optoelektronske uređaje.