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结果表明,隆基落户三维纳米颗粒转变为二维纳米片存在一个临界尺寸Lc,Lc依赖于纳米片厚度t。当纳米颗粒足够大时,新型项目三维到二维转换的势垒最小。
氢能区配体在(100)和(110)表面的吸附如图5a。能量分散X射线光谱(EDS)元素图显示了纳米片中钴、装备镍和氧的存在(图1e、g)。观察实验说服弱,无锡理论计算来支撑通过DFT计算,教授们更好地支撑解释了其中原因。
高新发现裸(100)和(110)表面具有正表面能。假设纳米颗粒和纳米片都只包含100面和相邻表面之间的边缘,年产这样一个系统的总能量可以表示为这里,年产Es =-7.28 meV Å-2,Ee=158 meV Å-1 andEb=-609 meV Å-3,分别为计算得到的表面能、边缘能和体积能,u、v和w是整个系统的表面积、边缘长度和体积。
当考虑到胺结合效应时,隆基落户Lc增大为LC≈8.0nm。
新型项目负表面能是三维到二维转换至关重要的驱动力。此外,氢能区由于辅酶Q10有长的烷基链,相应的电池器件在30℃,25%的相对湿度下保存120h还能保持83%的初始效率,而PC61BM基准器件的仅有68%。
倒置平面结构的PSCs,装备通常使用富勒烯衍生物[6,6]-苯基-C61-异甲基丁酸盐(PC61BM)作为电子传输材料。无锡这项工作证明了低成本辅酶Q10在倒置钙钛矿太阳能电池中作为非富勒烯电子传输材料替代品的巨大潜力。
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