基于快离子导体RbAg4I5制备和修饰纳米材料及其应用研究

来源 :华中农业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:youling0186
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本论文从快离子导体RbAg4I5的结构出发,探讨了快离子导体的导电模型和三维结构对电导率的影响,在快离子导体RbAg4I5的应用方面进行了更加深入的了解,充分利用其高的离子电导率,结合有序的类光栅结构制备了高效、稳定的银纳米结构;发挥快离子导体对钙钛矿薄膜材料的界面修饰作用,探讨了对钙钛矿薄膜形貌、结构和晶粒的影响,进而影响钙钛矿电池器件的光伏性能。其主要研究结果如下:(1)利用真空热蒸发法制备了RbAg4I5薄膜,并就RbAg4I5的三维结构分析了其导电机理和导电模型。研究了它作为银离子传输通道在制备有序银纳米结构的运用,在类光栅结构的约束下,获得了高度有序、均一且高效的银纳米结构。结果表明,固态离子学方法在类光栅结构的作用下制备的银纳米结构获得了增强因子为1.0×10~8的增强效果,而相比于没有类光栅结构2.7×10~7的增强因子提高了近一个数量级。将两种条件制得的银纳米结构放置在环境温度25℃、湿度在30%的干燥箱中,100天以后,没有类光栅结构制备的银纳米结构保持了最初增强效果的79.2%,而类光栅结构制备的银纳米结构保持了初始增强效果的90%。将在类光栅结构条件下制备的银纳米结构作为表面增强拉曼光谱基底能够准确检测ss DNA链中分子的振动信息。(2)得益于RbAg4I5高效的载流子传输效率,在钙钛矿电池空穴传输层和钙钛矿层中间通过真空热蒸发法蒸镀一层RbAg4I5薄膜,探究了RbAg4I5薄膜对钙钛矿薄膜和电池器件的影响。蒸镀RbAg4I5后,有效的提升空穴的传输并阻挡电子进入空穴传输层,进一步的表征发现,当蒸镀RbAg4I5并与钙钛矿薄膜相互作用一段时间以后,钙钛矿薄膜变得更加平整、致密,促进了钙钛矿晶粒的重结晶和增大,钙钛矿薄膜中的缺陷进一步减少,提高了光生载流子的效率,直接影响电池的光伏性能。蒸镀RbAg4I5界面修饰钙钛矿的电池器件与原始器件相比光电转换效率从最初的16.24%提升到了17.71%,当把蒸镀了一层RbAg4I5薄膜的电池器件与原始器件放在相同且一定的环境中1000 h,原始电池仅仅能保持初始水平的58%,而RbAg4I5修饰的电池器件能维持在最初水平的83%。
其他文献
松籽蛋白是生物活性肽的优质来源,由松籽开发生物活性肽是增长松籽精深加工价值链和产业链的有效手段,松籽肽粉作为一种具有抗氧化功能的原料,有着广阔的应用前景,但在贮藏过程中会出现吸湿、发黏、液化并产生恶劣气味等现象,严重影响其保藏性能。肽粉发生水分迁移后,最明显的一种现象就是产生了强烈的异味,如果能够确定其潜在的劣变指示挥发性化合物,就能更好地控制贮藏期间肽粉的质量。因此,本文首先确定了影响松籽肽粉质
激光指向、足印大小和形状、能量等参数的精确提取是评估星载激光测高数据质量的重要指标。然而,对这些参数的研究和理解目前还不明确,为准确提取和理解这些参数,本文依托ICESat/GLAS的激光剖面阵列(LPA)影像数据,采用激光能量最大强度的1/e2弱化背景噪声影响,利用灰度加权一阶矩阵法和椭圆拟合法提取LPA影像的5个特征参数,并与ICESat/GLAS官方提供的结果比较了不同运行周期的相对误差,实
学位
随着社会活动的需要和技术的发展,室内定位服务已经渗透到现代生活的各个方面。按照被定位目标是否携带设备,室内定位技术可以分为,基于设备的定位技术(Device-based)和无设备定位技术(Device-free)。在室内的很多应用场景中,无设备定位技术要比基于设备的定位技术更有优势。基于超宽带脉冲雷达技术的室内无设备定位技术凭借其对大部分物体(除了人体和金属)的穿透性,可以在室内复杂环境中感知到人
科学的不断发展使得人类对疾病和药物的认识在不断加深,但将这些进展转化为对疾病治疗能力的速度却低于预期。药物的研发面临着冗长的开发周期、高昂的成本和高失败率等挑战。药物重定位作为一种挖掘已知药物新适应症的方法,能够大大缩短整个药物的研发周期并降低研发费用和风险。早期的药物重定位成功往往来自于无意间的发掘。近年来,基于计算的药物重定位方法已经开始在药物研发领域发挥作用。然而,随着生物医学数据的爆炸增长
基于半导体的光催化制氢对于解决全球能源危机与环境污染等问题至关重要,其中开发新型宽可见光吸收半导体材料及非贵金属助催化剂是当前的研究热点。在一系列半导体材料中,氮化碳(主要指C3N4)作为新型的无金属光催化剂,在过去十年中引起了无数关注,但其光催化性能受到材料带隙较宽及光生载流子分离效率不高的限制。近年来,C3N5被报道可以作为新型的富N氮化碳以降低带隙并增强光催化活性,而且其合成方法简便、成本低
硼是植物生长发育所必需的微量营养元素。在低硼胁迫时,模式植物拟南芥主要依赖根中硼酸通道AtNIP5;1(Arabidopsis thaliana nodulin 26-like intrinsic protein 5;1)来快速吸收硼营养。AtNIP5;1定位于根细胞中靠近土壤一侧的细胞膜上,受其蛋白肽链N端苏氨酸残基(TPG repeat motif)的磷酸化调控。促分裂原活化蛋白激酶(Mito
随着人类社会经济水平的逐步提升,现代社会对生活污水处理的要求也随之提高。传统生物脱氮工艺虽然能够对污水中的氮元素进行有效的去除,但是存在着能耗过高,碳源不足等问题。而厌氧氨氧化工艺由于其低能耗、低COD需求等特点被视为新型生物脱氮工艺的发展方向。厌氧氨氧化工艺有短程硝化-厌氧氨氧化(PNA)以及短程反硝化-厌氧氨氧化(PdNA)两种实现途径,而其实现的关键均是NO2--N的稳定供应。相比于PNA工
2022年3月8日,安徽省经济和信息化厅发布2022年第一批安徽省首台套重大技术装备名单,中辰轻机自主研发“BG2000A精酿啤酒灌装四联机”成功入选。
期刊
随着历史文化街区保护与更新研究的不断发展,宏观层面政策与法规的制定已经趋近于完善,物质空间层面历史信息的保存方法也逐渐形成科学体系。然而由于早期的历史文化街区改造过程中,房地产主导和大量投资的进入虽为历史文化街区带来了新的活力,但同时也造成了旅游绅士化等问题,这些问题会使社会空间变得单一从而导致活力的衰退。为了更好地保护历史文化街区的社会空间网络,保持街区的原真性,本研究旨在了解游憩社会活力形成机