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小米也加入智能音箱大战,它能做得更好一些吗?
发布时间:2025-07-10 23:49:44  来源:鑫源农业科技有限公司

小米箱这种多元性在十大热点人物榜单中体现的更明显。

当体系具有高的能级匹配度,也加些晶界缺陷态越浅,有助于提升钙钛矿晶粒间的电荷传输,改善器件的光电性能。【成果简介】近日,入智来自陕西师范大学刘生忠教授和赵奎教授团队题为Highperformanceambient-air-stableFAPbI3 perovskitesolarcellswithmolecule-passivatedRuddlesden–Popper/3Dheterostructuredfilm的相关研究成果发表在EnergyEnvironmentalScience上。

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图一:更好分子钝化的二维/三维钙钛矿本体异质结(a).掺杂半导体有机小分子的二维/三维本体异质结钙钛矿示意图(b).IDTBR分子钝化的FABABr薄膜SEM截面图(c).FAPbI3和IDTBR-FABABr薄膜SEM平面图图二:更好基于分子钝化的二维/三维钙钛矿本体异质结太阳电池结构及性能比较(a).钙钛矿太阳电池结构示意图(b).最优器件的J-V曲线图(c).基于每组50个器件的效率统计直方图(d).最优器件在最大功率点处的稳态输出功率(e).最优器件正反扫J-V曲线(f-g).电池器件分别在开路和短路处J-V曲线的斜率比较(h).在40%的相对湿度条件下,未封装器件的湿度稳定性比较图三:卤素阴离子对二维/三维钙钛矿薄膜结晶动力学的影响(a-d).原位GIWAXS测试分析不同钙钛矿薄膜在成膜过程中的相变过程(e-f).不同卤素阴离子对二维/三维钙钛矿本体异质结薄膜组分及衍射峰位置的影响(g-h).示意图展示不同卤素阴离子二维/三维钙钛矿晶体堆积方式的影响图四:卤素阴离子对二维/三维钙钛矿本体异质结结晶性质和光电性能的影响(a-c).卤素阴离子对钙钛矿晶体取向性的影响(d).卤素阴离子对钙钛矿薄膜的吸收光谱的影响(e).卤素阴离子对钙钛矿薄膜的电子、空穴迁移率的影响(f).卤素阴离子对钙钛矿太阳电池的效率的影响图五:卤素阴离子对二维/三维钙钛矿本体异质结薄膜空气稳定性的影响(a-b).在40%的相对湿度条件下,放置60天,不同组分钙钛矿薄膜的随时间的相变情况以及XRD图谱(c).不同组分钙钛矿薄膜的的接触角对比(d).在40%的相对湿度条件下,不同组分钙钛矿器件的湿度稳定性测试图六:晶界钝化对二维/三维本体异质结薄膜光电性质的影响(a).晶界钝化模型(b).不同分子钝化FABABr薄膜的GIWAXS图谱(c).不同分子钝化FABABr薄膜的稳态荧光光谱(d).阻抗测试(e).电子、空穴迁移率统计(f).电池效率统计直方图【小结】综上所述,通过将二维/三维本体异质结和晶界钝化策略相结合,使器件效率由传统的19.15%提升至20.62%。有鉴于此,小米箱将二维/三维钙钛矿本体异质结与晶界钝化策略相结合将有助于实现器件效率和稳定性的双提升。在稳定性方面,也加些晶界处的疏水型有机小分子能够有效抑制水和氧的侵蚀,提升电池的环境稳定性。

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通过在三维钙钛矿中引入长链的有机胺离子,入智可以使得原本沿三维方向不断延伸的PbI64-八面体框架被切开,形成二维或类二维结构的钙钛矿。少量卤素离子掺杂有助于晶体沿外平面方向生长,更好促进电荷沿垂直方向的传输。

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小米箱分析了晶界钝化对于二维/三维本体异质结薄膜缺陷密度和载流子迁移率的影响。

也加些系统性研究了二维/三维本体异质结和晶界钝化对甲脒基钙钛矿相稳定性提升的协同性作用该方法制备的SiNWs可以作为锂离子电池的负极材料,入智在电化学性能测试中表现出优异的循环性能。

作者根据形貌和结构对纳米线进行分类,更好并介绍其相应的特性及合成方法。小米箱文献链接:IntricateHollowStructures:ControlledSynthesisandApplicationsinEnergyStorageandConversion(Adv.Mater.,2017,DOI:10.1002/adma.201602914)24.综述:用于锂硫电池的纳米金属氧化物和硫化物麦立强教授和清华大学张强副教授(共同通讯作者)课题组在国际顶尖期刊AdvancedMaterials上联合发表了题为NanostructuredMetalOxidesandSulfidesforLithium–SulfurBatteries的综述文章。

文献链接:也加些Low-TemperatureMolten-SaltProductionofSiliconNanowiresbytheElectrochemicalReductionofCaSiO3(Angew.Chem. Int.Ed,2017,DOI: 10.1002/anie.201707064)17.纳米片器件实现OER的动力学监控麦立强教授和晏梦雨博士以及墨尔本大学刘哲副教授(共同通讯)在NatureCommunications上发表一篇题为Oxygenevolutionreactiondynamicsmonitoredbyanindividualnanosheet-basedelectroniccircuit的文章,也加些第一作者王佩瑶为武汉理工大学本科生(现为墨尔本大学在读博士生)。文献链接:入智WenLuo,FengLi,Jean-JacquesGaumet*,PierreMagri,SébastienDiliberto,LiangZhou,LiqiangMai*.Bottom-UpConfinedSynthesisofNanorod-in-NanotubeStructuredSb@N-CforDurableLithiumandSodiumStorage,AdvancedEnergyMaterials.DOI:10.1002/aenm20170323710.CuS正极储镁性能和机理麦立强教授、入智安琴友副研究员(共同通讯作者)等通过调节电极-电解液界面实现了CuS正极室温下的高储镁活性(超过300mAh·g-1),并在NanoEnergy上发表了题为MagnesiumStoragePerformanceandMechanismofCuSCathode的研究论文。

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