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霸运(c)SnO2-HP纳米晶体的TEM元素图分析。输记(d)SnO2和SnO2-HP电池的PCE直方图。
(b)SnO2和SnO2-HP膜的XPS光谱,巨无比较了Sn(3d3/2,3d5/2)的峰。同时,霸运开发各种低温可加工电子传输层(ETL)材料,如SnO2、BaSnO3、ZnO、富勒烯衍生物等,似乎有利于平面PSCs的发展。研究发现,输记这种策略能够通过诱导混合阳离子钙钛矿的垂直定向生长来加强ETL和钙钛矿层之间的界面接触。
巨无改善致密TiO2层的电子性能是提高规则平面PSCs性能的有效方法。霸运该文章近日以题为MultifunctionalPolymer-RegulatedSnO2NanocrystalsEnhanceInterfaceContactforEfficientandStablePlanarPerovskiteSolarCells发表在知名期刊Adv.Mater.上。
【成果简介】近日,输记华中科技大学武汉光电国家研究中心李雄教授通过改善SnO2ETL和钙钛矿层之间的界面接触,提高了平面PSCs的效率和稳定性。
【研究背景】钙钛矿型太阳能电池(PSCs)由于其高功率转换效率(PCE)(20%)和简单的溶液制备工艺等,巨无在过去的十年中引起了广泛的研究兴趣。为了解决这个问题,霸运2019年2月,Maksov等人[9]建立了机器学习模型来自动分析图像。
输记这些都是限制材料发展与变革的重大因素。另外7个模型为回归模型,巨无预测绝缘体材料的带隙能(EBG),巨无体积模量(BVRH),剪切模量(GVRH),徳拜温度(θD),定压热容(CP),定容热容(Cv)以及热扩散系数(αv)。
那么在保证模型质量的前提下,霸运建立一个精确的小数据分析模型是目前研究者应该关注的问题,霸运目前已有部分研究人员建立了小数据模型[10,11],但精度以及普适性仍需进一步优化验证。首先,输记构建带有属性标注的材料片段模型(PLMF):将材料的晶体结构分解为相互关联的拓扑片段,表示结构的连通性。
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