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同时,趵眼Sn2+易被氧化成Sn4+导致钙钛矿的p型掺杂,限制了光生载流子的扩散长度,破坏钙钛矿的电中性。为了实现PSCs的大规模生产,|顶东外如何将实验室规模的旋涂法转化为卷对卷大规模生产工艺是关键一步。
此外,住压中相比三维OHPs,住压中二维OHPs具有更高的稳定性,更宽的可调谐带隙范围及更合理的能级位置分布等优点,使他们在光伏/光电领域具有非常好的应用前景。
力稳深入研究钙钛矿溶液的流体动力特性和结晶热力学机理对于获得高质量的钙钛矿薄膜至关重要。饱和磁化强度随BCC量的增加而增加,好山何随FCC相量的减少而增加的原因尚不清楚。
DFT计算了状态的电子密度,韧性揭示FCC阶段内Mn的对称自旋分布,FCC相中Mn的净磁矩明显低于B2和BCC,因此降低了FCC相的饱和磁化强度。例如,趵眼许多含AlHEA形成有序的B2相,但是B2和BCC相之间的元素划分尚未阐明。
进一步提高Fe与Cr的比率时,|顶东外形成FCC相而导致的矫顽力的增加和Fe1.8合金的饱和磁化强度的降低。【图文导读】图1铸态Al0.1(Fe1+xCoCr1-xMn)0.9(x=0、住压中0.2、住压中0.4、0.6、0.8)合金的XRD图图2(a)Fe1.6和(b)Fe1.8合金的EBSD相位图 图3Fe1.0合金的结构和成分表征(a)Fe1.0合金SAED图。