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  • 具有大擊穿電場和儲能密度的二維反鐵電雜化鈣鈦礦

    鐵電或反鐵電體是典型非線性介電材料,擁有自發極化特性,并能對電場、應力等外部環境作出靈敏的響應,可應用于非易失性存儲器、應變傳感器和儲能器件領域。無機鐵電/反鐵電材料具有極化強度大、有序溫度高和相結構豐富等優點,而有機鐵電/反鐵電材料具有合成溫度低和規模制備等優勢。有機-無機雜化材料則可能在單相內兼具有機和無機組分不同特性的潛力,以實現更佳的綜合器件性能。當前,鉛基雜化鈣鈦礦因具有優異的光學性能,已在太陽能電池和光電探測等能量轉化和探測領域得到廣泛關注,但鮮有關于雜化鈣鈦礦在能量存儲領域的應用的研究。已知的雜化鈣鈦礦介電儲能材料集中在反鐵電材料上,存在擊穿電場低(<100 kV/cm)、儲能密度小(<0.26 J/cm3)、奈爾溫度低(<355 K)等缺點,亟需開發兼具大的極化強度和擊穿電場的雜化鈣鈦礦材料以提升儲能性能。 中國科學院金屬研究所沈陽材料科學國家研究中心功能材料與器件研究部博士研究生李伶俐與......閱讀全文

    具有大擊穿電場和儲能密度的二維反鐵電雜化鈣鈦礦

      鐵電或反鐵電體是典型非線性介電材料,擁有自發極化特性,并能對電場、應力等外部環境作出靈敏的響應,可應用于非易失性存儲器、應變傳感器和儲能器件領域。無機鐵電/反鐵電材料具有極化強度大、有序溫度高和相結構豐富等優點,而有機鐵電/反鐵電材料具有合成溫度低和規模制備等優勢。有機-無機雜化材料則可能在單相

    具有大擊穿電場和儲能密度的二維反鐵電雜化鈣鈦礦制成

      鐵電或反鐵電體是典型非線性介電材料,擁有自發極化特性,并能對電場、應力等外部環境作出靈敏的響應,可應用于非易失性存儲器、應變傳感器和儲能器件領域。無機鐵電/反鐵電材料具有極化強度大、有序溫度高和相結構豐富等優點,而有機鐵電/反鐵電材料具有合成溫度低和規模制備等優勢。有機-無機雜化材料則可能在單相

    具有大擊穿電場和儲能密度的二維反鐵電雜化鈣鈦礦制出

      鐵電或反鐵電體是典型非線性介電材料,擁有自發極化特性,并能對電場、應力等外部環境作出靈敏的響應,可應用于非易失性存儲器、應變傳感器和儲能器件領域。無機鐵電/反鐵電材料具有極化強度大、有序溫度高和相結構豐富等優點,而有機鐵電/反鐵電材料具有合成溫度低和規模制備等優勢。有機-無機雜化材料則可能在單相

    研究揭示潛在Sn基雜化鈣鈦礦型鐵電半導體

      鐵電半導體材料在智能傳感器、能量轉換和自驅動光電探測方面的潛在應用引起了科研工作者的研究興趣。近年來,鐵電性在有機無機雜化鈣鈦礦體系中受到研究者的關注,這類材料具有優異的載流子輸運特性、特有的可調諧光響應性和溶液可加工性。研究者通過引入大尺寸的有機胺,一系列二維多層雜化鈣鈦礦鐵電體已被成功設計合

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      【引言】與熒光不同的是,超熒光是幾個最初不相干的光激發偶極子的集體發射,它們由它們的共同光子場耦合,其特征是快數量級的輻射衰減和Burnham-Chiao振蕩行為的出現。以前,這些特征已經在氣態(HF氣體)或在有限數量的固態系統中實現。鹵化鈣鈦礦納米晶超晶格中的超熒光,最近被證明具有最簡單的堆積

    福建物構所自驅動光電探測鐵電晶體材料研究獲進展

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    福建物構所有機無機雜化雙軸鐵電光伏材料研究獲進展

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    福建物構所鈣鈦礦太陽能電池研究獲進展

      有機-無機雜化鈣鈦礦因其優異的光電子性能,受到全世界研究者的關注。其作為活性層制備的太陽能電池,光電轉換效率已超過25%,接近單晶硅電池的最高值。然而,通過低溫溶液法制備的鈣鈦礦薄膜通常是多晶的。多晶薄膜,在其表面和晶界處容易產生缺陷,會捕獲光生電荷,導致額外的非輻射復合能量損失,限制了器件的開

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    新技術實現大面積制備鈣鈦礦LED

    中國科學技術大學教授肖正國研究組近期使用基于氣刀輔助的刮涂法,制備出大面積、高效率的鈣鈦礦LED,向商業應用邁出重要一步。相關成果日前發表于《自然—通訊》。 作為新一代LED器件,金屬鹵化物鈣鈦礦LED具有色域廣、易于制備等優勢。2014年,學界首次報道了室溫下發光的鈣鈦礦LED,其外量子效率(

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    物理所鈣鈦礦型甲胺鉛碘薄膜太陽能電池研究獲進展

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      近年來,有機金屬雜化鈣鈦礦薄膜因其優良的光電性能得到了廣泛的研究和關注,該材料太陽能電池的光電轉化效率已從2009年的3.8%,迅速地提升到了如今的22.1%,但其穩定性和大規模制備的挑戰仍然阻礙著鈣鈦礦電池的工業生產與應用。近日,香港中文大學電子工程系的鈣鈦礦太陽能電池研究團隊首次利用低分壓M

    非鉛鈣鈦礦異質結應用于自驅動X射線研究獲進展

      X射線探測器是將高能量X射線轉換為可供記錄的電信號的裝置,在醫療診斷、安檢、環境監測等領域廣泛應用。近年來,金屬鹵化物雜化鈣鈦礦材料在X射線探測領域受到關注。然而,大部分用于X射線探測的鈣鈦礦異質結材料含有有毒的金屬元素鉛。因此,在保證良好的X射線響應的前提下,急需發展環境友好的新型鈣鈦礦異質結

    小離子帶來大問題:鈣鈦礦太陽能電池的外源離子遷移

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    科學家發現無機鈣鈦礦的“孿生兄弟”有機鈣鈦礦鐵電體

    圖. A.無金屬鈣鈦礦鐵電體的結構示意圖。B. MDABCO-NH4I3鐵電性測試的電滯回線數據。C. 具有不同手性的R-3AQ-NH4Br3及S-3AQ-NH4Br3的結構示意圖及其振動圓二色(VCD)光譜。  在國家自然科學基金項目(項目編號:21290172,91222101,91622113

    缺陷鈍化機制與柔性鈣鈦礦太陽能電池研究獲進展

    近日,中國科學院廣州能源研究所研究員徐雪青團隊與合作者,在界面缺陷鈍化機制與柔性鈣鈦礦太陽能電池方面取得新的研究進展。相關研究發表于《先進功能材料》(Advanced Functional Materials),相關成果已申請國家發明專利。柔性鈣鈦礦太陽能電池器件結構示意圖及PFPACl鈍化鈣鈦礦缺

    缺陷鈍化機制與柔性鈣鈦礦太陽能電池研究獲進展

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    世界首例無金屬鈣鈦礦型鐵電體制備成功

      柔軟似皮膚的光電器件、極其微小的納米機器人……這些看似有些夢幻的技術,將因世界首例“無金屬鈣鈦礦型鐵電體”材料的問世而變為現實。  7月13日,東南大學熊仁根團隊、游雨蒙課題組在“分子鐵電材料”領域再次取得重要研究進展,他們首次發現無金屬鈣鈦礦型鐵電體,為鈣鈦礦這一重要的材料家族增添了新的成員,

    物理所在多階鈣鈦礦鐵電材料的極端條件研究中獲進展

    原文地址:http://www.cas.cn/syky/202103/t20210324_4782107.shtml   鈣鈦礦類材料具有多樣且豐富的性能,如鐵電、多鐵、壓電、介電、光伏、催化、磁性和高溫超導等,是物質科學和材料技術的重要載體。常見的鈣鈦礦具有ABO3構型,稱簡單鈣鈦礦,A為半徑較

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      2019年的Nature、Nature Chemistry、JACS等頂刊中,新型納米材料表現優異,其中金屬有機骨架材料(MOF)、石墨炔(GDY)、金屬碳化物/氮化物(MXene)和黑磷(BP)材料作為當中的佼佼者,得到了越來越多的關注。  翻紅明星  MOF  MOF是Metal Organ

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