先前通过TEM观察表明剪切带的厚度约为10-20nm,省委并且该值长期以来在许多MG变形模型中被采用。
理论(b)GDY/PVSK体异质结太阳能电池的横截面SEM图。目前,学习行集习基于体异质结的有机太阳能电池的应用已经非常成功,但是将体异质结应用于钙钛矿太阳能电池的工作鲜有报道。
中心组进所有掺杂石墨炔的钙钛矿薄膜紫外吸收基本相同。体学(c)不同比例GDY的电流-电压密度曲线以及光电转换效率统计学分布(插图)。省委钙钛矿电池的光电转换效率(PCE)达到了20.54%
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完全免费,体学电视台同步高清直播,涵盖绝大部分央视和卫视频道,正版源永不断线。省委(f)不同比例GDY太阳能电池的IPCE光谱。
理论(c)钙钛矿薄膜的UPS光谱以及结合能强度(插图)。将不同材料构筑器件发现GDY能明显提高导电性,学习行集习电子迁移率也显著提高。
(b)从0-84小时,中心组进80%湿度条件下GDY/PVSK薄膜的XRD图。体学(c)不同比例GDY的钙钛矿薄膜时间分辨荧光光谱及稳态荧光光谱(插图)。
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