L'ancrage en treillis stabilise les semi-conducteurs traités en solution

[ad_1]

  • 1.

    Beal, R.E. et al. Césium perovskites d'halogénure de plomb avec une stabilité améliorée pour les cellules solaires en tandem. J. Phys. Chem. Lett. 7746–751 (2016).

  • 2

    Wang, Q. et al. Stabilisation de la phase α de CsPbI3 pérovskite par les zwitterions de sulfobétaïne dans des films de revêtement par centrifugation en une étape. Joule 1371–382 (2017).

  • 3

    Liu, M. et al. Les encres hybrides organiques-inorganiques aplatissent le paysage énergétique dans les solides à points quantiques colloïdaux. Nat. Mater. 16, 258-263 (2017).

  • 4

    Zhou, J., Liu, Y., Tang, J. et Tang, W. Ingénierie des ligands de surface de points quantiques semi-conducteurs pour applications chimiosensorielles et biologiques. Mater. Aujourd'hui 20, 360-376 (2017).

  • 5

    Keitel, R.C., Weidman, M.C. et Tisdale, W.A. Photoluminescence dans le proche infrarouge et stabilité thermique de nanocristaux de PbS à des températures élevées. J. Phys. Chem. C 12020341-20349 (2016).

  • 6

    Mitzi, D. B. Semi-conducteurs inorganiques traités en solution. J. Mater. Chem. 14, 2355-2365 (2004).

  • 7.

    García de Arquer, F. P. G., Armin, A., Meredith, P. & Sargent, E. H. Semi-conducteurs traités en solution pour photodétecteurs de nouvelle génération. Nat. Rev. Mater. 216100 (2017), corrigendum 217012 (2017).

  • 8

    Tan, Z.-K. et al. des diodes électroluminescentes lumineuses à base de perovskite d'halogénures organométalliques. Nat. Nanotechnol. 9687–692 (2014).

  • 9

    Shirasaki, Y., Supran, G.J., Bawendi, M.G. & Bulović, V. Emergence de technologies d'émission de lumière par points quantiques colloïdaux. Nat. Photon. 7, 13–23 (2013).

  • dix.

    Xu, J. et al. Ingénierie matricielle 2D pour le couplage homogène de points quantiques dans les solides photovoltaïques. Nat. Nanotechnol. 13456–462 (2018).

  • 11

    Chuang, C.-H. M., Brown, P. R., Bulović, V. et Bawendi, M. G. Amélioration des performances et de la stabilité des cellules solaires à points quantiques grâce à l'ingénierie de l'alignement des bandes. Nat. Mater. 13796–801 (2014).

  • 12

    Chrétiens, J. A. et al. Interfaces personnalisées de cellules solaires pérovskite non encapsulées pour une stabilité opérationnelle> 1 000 heures. Nat. Énergie 3, 68–74 (2018).

  • 13

    Katan, C., Mohite, A. D. et Even, J. Entropy dans des pérovskites aux halogénures. Nat. Mater. 17377–379 (2018).

  • 14

    Yang, W. S. et al. Couches de pérovskite photovoltaïques à haute performance fabriquées par échange intramoléculaire. Science 348, 1234-1237 (2015).

  • 15

    Laboratoire national des énergies renouvelables. Recherche photovoltaïque .

  • 16

    Ju, M.-G. et al. Vers écologique et matériaux pérovskites stables pour l'énergie photovoltaïque. Joule 2, 1231-1241 (2018).

  • 17

    Eperon, G. E. & Ginger, D. S. Échange de cations de métaux à site B dans des pérovskites à halogénures. ACS Energy Lett. 21190-1196 (2017).

  • 18

    Li, B. et al. stratégie d'ingénierie de passivation de surface à CsPbI cube entièrement inorganique3 pérovskites pour cellules solaires à haute performance. Nat. Commun. 91076 (2018).

  • 19

    Jeong, B. et al. CsPbI tout inorganique3 pérovskite stabilisée en phase par du poly (oxyde d'éthylène) pour les diodes à émission de lumière rouge. Adv. Funct. Mater. 281706401 (2018).

  • 20

    Xiang, S. et al. L'effet synergique de la non-stoechiométrie et du dopage Sb sur l'α-CsPbI stable dans l'air3 pour des cellules solaires pérovskites efficaces à base de carbone. Échelle nanométrique dix9996-10004 (2018).

  • 21

    Yang, D., Li, X. et Zeng, H. Chimie de surface de tous les nanocristaux de pérovskite à halogénure inorganique: mécanisme de passivation et stabilité. Adv. Mater. Des interfaces 51701662 (2018).

  • 22

    Ihly, R., Tolentino, J., Liu, Y., Gibbs, M. et Law, M. La stabilité photothermique des solides de points quantiques PbS. ACS Nano 5, 8175-8186 (2011).

  • 23

    Zhang, X. et al. CsPbI inorganique3 revêtement perovskite sur point quantique PbS pour cellules solaires à conversion de lumière infrarouge hautement efficaces et stables. Adv. Energie Mater. 81702049 (2018).

  • 24

    Ning, Z. et al. Solides à points quantiques dans la pérovskite. La nature 523324–328 (2015).

  • 25

    Zhao, D., Huang, J., Qin, R., Yang, G. et Yu, J. Perovskite hybride visible dans le proche infrarouge: photodétecteurs à points quantiques PbS fabriqués à l'aide d'un processus de solution additive antisolvent. Adv. Opter. Mater. 6, 1800979 (2018).

  • 26

    Yang, Z. et al. l'énergie photovoltaïque à points quantiques colloïdaux améliorés par les bombardements perovskite. Nano Lett. 157539–7543 (2015).

  • 27

    Dalven, R. Structure électronique de PbS, PbSe et PbTe. État solide. 28179-224 (1974).

  • 28

    Pinardi, K. et al. Épaisseur critique et relaxation de contrainte dans les couches semi-conductrices II – VI non appariées sur le réseau. J. Appl. Phys. 834724-4733 (1998).

  • 29

    People, R. & Bean, J. C. Calcul de l'épaisseur de la couche critique en fonction de la non-concordance du réseau pour GeXSi1−X/ Si hétérostructures à couches tendues. Appl. Phys. Lett. 47322-324 (1985).

  • 30

    Scott, G. D. et Kilgour, D. M. La densité de la compression aléatoire aléatoire des sphères. J. Phys. ré 2863 à 866 (1969).

  • 31.

    Ning, Z. et al. Solides de points quantiques colloïdaux de type n stables à l'air. Nat. Mater. 13, 822 à 828 (2014).

  • 32

    de Mello, J. C., H. F. Wittmann et R. H. Ami. Une détermination expérimentale améliorée de l'efficacité quantique en photoluminescence externe. Adv. Mater. 9230-232 (1997).

  • 33

    Proppe, A.H. et al. Transfert de charge picoseconde et longues longueurs de diffusion de porteurs dans des solides de points quantiques colloïdaux. Nano Lett. 187052–7059 (2018).

  • 34

    Gilmore, R. H., Lee, E. M., Weidman, M. C., Willard, A. P. et Tisdale, W. A. ​​Dynamique de sauts de porteurs dans des solides de points quantiques PbS élargis de manière homogène. Nano Lett. 17893–901 (2017).

  • 35

    Zhitomirsky, D., Voznyy, O., Hoogland, S. & Sargent, E. H. Mesure de la diffusion de porteurs de charge dans des solides de points quantiques colloïdaux couplés. ACS Nano 7, 5282-5290 (2013).

  • [ad_2]