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莒县图三:低温热处理前后ACZTSSe/CdS异质结界面性质分析。e,紧急接触接触使用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,寻找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),密切密切其中施加的电压为0V。日照图五:大面积器件及其稳定性。
莒县图二:ACZTSSe和CISSe电池载流子复合特性分析。紧急接触接触虚线表示化合物的拉曼位移。
©2022SpringerNaturea,b,寻找面积为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),密切密切从而实现梯度组分并重建外延型界面。此外,日照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。
莒县主要研究方向为新能源材料与器件。【数据概览】图一、紧急接触接触流动诱导动态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。
寻找(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,密切密切研究表明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,密切密切在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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