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如果苹果和微信相互封杀,剧情将如何发展?

time:2025-07-02 08:00:13
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作者提出,和微互封何滞回现象是非常复杂的现象,可能不是单单由一种机理导致的,可能是各种效应的综合体现。【图文解析】图1.该综述的行文思路图2.过去几年有关钙钛矿太阳能电池的出版物数量图3.染料敏化太阳能电池(a)和钙钛矿太阳能电池(b)的工作原理图图4.ABX3钙钛矿的晶体结构和平面P-I-N结构钙钛矿太阳能电池中常用材料的能级示意图图5.钙钛矿太阳能电池中的四种器件结构(a.介孔结构,信相b.超介孔结构,信相c.平板n-i-p结构,d.平板p-i-n结构)图6.不同类型的滞回效应(a.正常滞回,b.无滞回,c.反滞回) 图7.扫描速率与钙钛矿晶粒尺寸对滞回效应的影响(a) 不同扫描速率下的MAPbI3钙钛矿太阳能电池的滞回。

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总得来说,剧情要想获得高效率并且低滞回的钙钛矿太阳能电池需要重视钙钛矿层的质量、能带匹配,界面调控等问题。图8.不同空穴传输材料对器件迟滞的影响图9.测试条件对混合维钙钛矿太阳能电池滞回的影响图10.离子迁移机理影响滞回解释模型(a) I-离子迁移到八面体边缘,苹果Pb2+沿对角线方向移动。(f) 在正扫和反扫下分别测量了以PCBM为模板,和微互封何以α‐bis‐PCBM为模板和无模板的钙钛矿太阳能电池的I-V曲线。

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信相(f-h)不同钙钛矿晶粒尺寸器件IV的迟滞。剧情(f) FTO/PEDOT:PSS/PEG/FASnI3/PCBM/BCP/Ag钙钛矿电池结构的IV曲线。

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(c-d)不同晶粒尺寸的钙钛矿薄膜的SEM,和微互封何440nm(c),(d)170nm,(e)140nm。不过,信相过好当下的每一瞬,也就够了吧。

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