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死亡图三:低温热处理前后ACZTSSe/CdS异质结界面性质分析。e,罗布使用C-V(封闭标记)和DLCP(开放标记)测量的Ref(蓝色)和JHT(橙色)器件的载流子密度分布。
©2022SpringerNaturea,死亡ACZTSSe太阳能电池制造工艺的示意图。底部的箭头指向耗尽宽度(Xd),罗布其中施加的电压为0V。死亡图五:大面积器件及其稳定性。
罗布图二:ACZTSSe和CISSe电池载流子复合特性分析。死亡虚线表示化合物的拉曼位移。
©2022SpringerNaturea,b,罗布面积为1.10cm2的ACZTSSe太阳能电池的J-V曲线(a)和EQE光谱(b)。
低温JHT驱动Cd2+扩散回CdS和Zn2+从吸收层本体迁移到表面(元素逆混合),死亡从而实现梯度组分并重建外延型界面。此外,罗布通过原位电沉积阴极纤维完全被配体修饰的Ag活性位点包裹,从而提供丰富的活性位点并促进反应动力学。
死亡主要研究方向为新能源材料与器件。【数据概览】图一、罗布流动诱导动态TPBs的形成©2022SpringerNatureLimited (a)CEPP在催化表面附近不同尺度上的协同转移示意图。
死亡(e)1cm2和100cm2FTDT电池在不同电池电压下的电极稳定性测试。【成果启示】总之,罗布研究表明FTDT电解池在连续的大规模CO2RR中具有稳定的CO产率(100cm2的FTDT电池在50h内产率为23.4±0.9Lh-1,罗布在4×100cm2的电解槽堆中最初2h内产率为90.6±4.0Lh-1),有望适用于工业应用。
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