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北京交通大学团队Nano Letters:钙钛矿/有机准同质结的协同窄化效应实现近红外带通弱光探测标题
2025-11 14

北京交通大学团队Nano Letters:钙钛矿/有机准同质结的协同窄化效应实现近红外带通弱光探测标题

通讯作者:北京交通大学梁志琴副教授摘要:通过钙钛矿/有机准同质结实现了协同窄化效应,成功调控了光谱选择性,并降低了陷阱态密度。钙钛矿前层可有效衰减可见光子,而受体富集的有机层则建立了空间均匀的载流子传输场。这一机制限制了可见光电子的长程迁移,同时保持高效的近红外载流子提取,从而降低了暗电流。该自驱动器件在近红外I区(7...

Nature Materials:中间相演变策略实现钙钛矿太阳能电池稳定且取向明确的蒸发宽带隙
2025-11 12

Nature Materials:中间相演变策略实现钙钛矿太阳能电池稳定且取向明确的蒸发宽带隙

一、 【科学背景】 “双碳”目标是我国作出的重大战略决策,发展清洁低成本的太阳能光伏发电,是实现这一战略目标的重要途径与技术保障。近期,高效宽禁带钙钛矿太阳能电池取得重大突破,其叠层电池效率成功提升至34.9%,展现出在下一代光伏领域的巨大应用潜力。然而,宽禁带钙钛矿的稳定性问题一直是制约其商业化进程的关键瓶颈,尤其...

磁性有机-无机杂化卤化物钙钛矿:基础物理、性质和应用
2025-11 07

磁性有机-无机杂化卤化物钙钛矿:基础物理、性质和应用

磁性材料在自旋电子学中具有重要作用。自旋电子学利用电子自旋进行信息处理,有望实现更快速、更高效的器件。磁性有机-无机杂化卤化物钙钛矿是一类新兴的磁性材料。本综述全面系统总结了磁性有机-无机杂化卤化物钙钛矿材料,涵盖其基础物理原理、新颖的性质及其在自旋电子学等新兴领域的应用前景。首先深入探讨磁性有机-无机杂化卤化物钙钛矿...

复旦大学&上海交大&南理工最新Nature:高性能锡基钙钛矿!
2025-10 27

复旦大学&上海交大&南理工最新Nature:高性能锡基钙钛矿!

一、【科学背景】 锡基钙钛矿太阳能电池(TPSCs)作为无铅且环境友好的器件,已成为铅基钙钛矿太阳能电池的潜在替代方案,其倒置结构的认证功率转换效率(PCE)已超过16%,且理论上因理想带隙支持超过33%的PCE,但实际性能与稳定性仍大幅落后,部分原因在于次优的空穴传输层(HTL)及不良的埋底界面阻碍了空穴提取。当前...

日本NTT研究所Nat. Photonics:“读”出石墨烯光电转换
2025-10 09

日本NTT研究所Nat. Photonics:“读”出石墨烯光电转换

一、【导读】随着数据业务预计将继续呈指数增长,迫切需要超高带宽和低功耗的光接收器,将光信号转换为电信号。光电热电(PTE)石墨烯光电探测器(PDs)由于其零暗电流操作、宽带吸收和通过热载流子倍增(HCM)的高转换效率,是光电(O-E)转换的有前景的平台。飞秒光泵-探针测量表明,光激发的非平衡载流子在载流子温度升高,然后...

南京邮电大学赵强团队ACS Nano综述: 机器学习加速钙钛矿材料的发现和应用
2025-09 24

南京邮电大学赵强团队ACS Nano综述: 机器学习加速钙钛矿材料的发现和应用

背景介绍钙钛矿材料因其卓越的性能而广受赞誉,如优异的铁电性、高光吸收、出色的导电性、可调带隙和优异的长程电荷载流子迁移率。这些特性使其在激光器、发光二极管、太阳能电池、光电探测器和催化剂等各种应用中得到了广泛的应用。然而,新材料开发的传统方法主要依赖于试错策略,这不仅耗时且昂贵,而且在很大程度上取决于实验者的物理化学直...

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