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近室溫下具有巨大電熱強度的軟鈣鈦礦型反鐵電體
近室溫下具有巨大電熱強度的軟鈣鈦礦型反鐵電體 作者:小柯機器人 發布時間:2020/11/25 16:14:57 中國科學院福建物構所孫志華團隊開發了一種在接近室溫下仍具有巨大電熱強度的軟鈣鈦礦型反鐵電體
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東南大學科研團隊發現新型三維滷化鉛鈣鈦礦分子鐵電材料
近日,東南大學化學化工學院國際分子鐵電科學與應用研究院暨江蘇省「分子鐵電科學與應用」重點實驗室在三維滷化鉛鈣鈦礦鐵電材料領域取得進展,相關研究成果以「A Three-Dimensional Lead Halide Perovskite-Related Ferroelectric」為題發表在化學領域頂級刊物
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對滷化鉛鈣鈦礦材料的高溫激子態及其捕獲行為的研究
引言在高效光伏、發光和探測等方面,鈣鈦礦雜化金屬滷化物材料具有廣泛的應用前景。這些成功主要得益於該類材料優異的光電特性,包括在可見區域的~105 cm-1的高光吸收係數(α),具有超過1μs的長壽命和極慢的熱載流子冷卻過程。
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有機—無機滷化鉛鈣鈦礦太陽電池的組成與界面工程
有機—無機滷化鉛鈣鈦礦太陽電池的組成與界面工程 2020-07-25 06:09 來源:澎湃新聞·澎湃號·湃客
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西安交大在量子限域無機滷化鉛鈣鈦礦的激子離化機理方面
近年來,新型滷化鉛鈣鈦礦量子點由於螢光量子產率高、螢光半高寬窄及螢光波長可調等優點,在太陽能電池、光電探測器、光致和電致發光二極體等光電器件領域具有廣泛的應用前景。相比於有機-無機雜化鈣鈦礦,全無機鈣鈦礦CsPbBr3量子點具有高的室溫相穩定性、光穩定性和熱穩定性,因此獲得了研究人員的廣泛關注。
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我國科學家設計高居裡溫度雜化鈣鈦礦光鐵電半導體
然而,二維雜化鈣鈦礦鐵電的居裡溫度的有效調節仍是挑戰。對於有機無機雜化鈣鈦礦鐵電體,有機陽離子的有序-無序運動是驅動鐵電相變的關鍵因素,提高這種旋轉驅動的雜化鈣鈦礦鐵電的相變勢壘可以顯著提高其居裡溫度。
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首次觀察到:原生鐵電金屬!具有雙穩態和自發極化態
首次觀察到:原生鐵電金屬!在2019年7月5日發表在《科學進展》上的研究中,澳大利亞科學家公布了對原生鐵電金屬的首次觀察:一種具有雙穩態和電可切換的自發極化狀態的原生金屬——鐵電特徵。研究發現,在室溫條件下,體晶雙碲化鎢(WTe2)中原生金屬豐度與鐵電性共存。一種金屬和鐵電體材料,在室溫下呈塊狀結晶,具有納米電子應用的潛力。
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雙鈣鈦礦近紅外發射材料
導讀:本文製備了Bi3+-Ln3+共摻的Cs2AgInCl6雙鈣鈦礦近紅外發射材料。通過設計共摻系統實現了修改基質的吸收光譜和發射光譜的意圖。這種策略可能會引領未來金屬滷化物鈣鈦礦在光纖通信、近紅外LED和近紅外傳感器等領域的應用。
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今日科技話題:三葉蟲、嫦娥五號第一次軌道修正、反鐵電體、DNA...
——中國新聞網 3 近室溫下具有巨大電熱強度的軟鈣鈦礦型反鐵電體 中國科學院福建物構所孫志華團隊開發了一種在接近室溫下仍具有巨大電熱強度的軟鈣鈦礦型反鐵電體。該項研究成果發表在2020年11月23日出版的《美國化學會志》上。
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頂刊《AFM》綜述:問世間鈣鈦礦為何物,直教催化相許
而過去三年中,滷化物鈣鈦礦在太陽能電池中呈現的電荷傳輸能力,給予了研究的期望。本文鈣鈦礦的結構主要介紹無機物金屬滷化物鈣鈦礦,有機-無機滷化物鈣鈦礦雜化(HOIPs),零維(0 d),一維(1 d),二維(2 d),無機-無機雜化滷化物鈣鈦礦(HIIHPs),混合氧化物鈣鈦礦。
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上海交大郭益平教授團隊在寬光譜吸收高壓電鐵電鈣鈦礦的研究中...
近日,國際材料類頂級期刊Advanced Material(2018年影響因子21.95)以「Design for Highly Piezoelectric and Visible/Near-infrared Photoresponsive Perovskite Oxides」為題在線發表了上海交通大學材料科學與工程學院郭益平教授研究課題組在寬光譜吸收高壓電鐵電性能電子陶瓷的設計和合成方面取得的重要進展
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什麼是鐵電效應?
這類晶體通常是從水溶液中生長出來的,故常被稱為水溶性鐵電體,又叫軟鐵電體;雙氧化物晶體:如BaTiO3(BaO-TiO2)、KNbO3(K2O-Nb2O5)、LiNbO3 (Li2O-Nb2O5)等,這類晶體是從高溫熔體或熔鹽中生長出來的,又稱為硬鐵電體.它們可以歸結為ABO3型,Ba2+,K+、Na+離子處於A位置,而Ti4+、Nb6+、Ta6+離子則處於B位置。
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發光學報 | 鈣鈦礦量子點:機遇與挑戰
因其波長可調諧、高光吸收係數、超長載流子擴散長度等優勢,滷化物鈣鈦礦在包括光伏、光電探測、照明顯示、雷射、閃爍體等多個光電子領域大放異彩。近年來,通過國內外學者們的共同努力,鈣鈦礦材料在可控制備、光電性能調控、光電子領域甚至生物應用方面都取得了不錯的進展。相較於其體相材料,滷化物鈣鈦礦量子點的尺寸效應使其發光峰進一步窄化,光致發光效率更高。
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今日科技話題:三葉蟲、嫦娥五號第一次軌道修正、反鐵電體、DNA修復缺陷、新回收工藝、牙形刺
——中國新聞網3近室溫下具有巨大電熱強度的軟鈣鈦礦型反鐵電體中國科學院福建物構所孫志華團隊開發了一種在接近室溫下仍具有巨大電熱強度的軟鈣鈦礦型反鐵電體目前,開發具有較強EC強度的軟反鐵電體是一個挑戰。據最新一期《科學進展》報導,美國科學家開創了一種使用溶劑回收多層塑料中聚合物的新方法,該技術有望大幅減少塑料廢料對地球環境的汙染。
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化學家解決鈣鈦礦不穩定性的根源
無機鈣鈦礦因其在生產高效太陽能電池方面的潛力而受到廣泛關注。普林斯頓大學化學系的Cava研究小組的研究人員近日發現了無機鈣鈦礦不穩定性的原因。利用在普林斯頓大學進行的單晶X射線衍射和在布魯克海文國家實驗室進行的X射線對分布函數測量,普林斯頓化學系的研究人員檢測到,滷化鈣鈦礦碘化銫碘化鉛(CsPbI3)中熱力學不穩定的來源是無機銫原子及其在晶體結構中的 "搖擺 "行為。
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鈣鈦礦太陽能電池圖鑑——2018年度ESI高被引論文中的鈣鈦礦太陽能電池匯總
鈣鈦礦由於獨特的材料性質,例如良好的吸光性能,優異的電荷傳輸速率和電荷載流子擴散長度等優點,達到了高品質的產品性能與低成本製造工藝的完美結合,在短短幾年時間內實現了前所未有的效率和穩定性提升,而成為「光伏領域的新希望」。通過科學家近十年的努力,鈣鈦礦電池的效率從2009年的3.9%提高到了2018年的22.7%。因此基於鈣鈦礦的太陽能電池也是近年來的研究熱門領域。
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無鉛三維雙鈣鈦礦納米晶
無鉛滷化物雙鈣鈦礦(DPs)由於其穩定性,無毒性和良好的光物理性質而備受關注。來自南京理工大學、中國科學院大學、山東大學和鄭州大學的研究人員報告了一種新型的,帶隙為1.66 eV的小帶隙Cs2CuSbCl6DP納米晶體(NC),這是已報導的無鉛三維雙鈣鈦礦納米晶體中最小的帶隙。結合飛秒瞬態吸收(TA)和納秒TA技術研究了Cs2CuSbCl6NCs的光物理性質。
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長春光機所等在鈣鈦礦單晶場效應電晶體方面取得進展
基於此,郭春雷中美聯合光子實驗室副研究員於偉利、現澳大利亞雪梨大學博士李峰和瑞典查爾姆斯理工大學博士於立揚等人採用了一種空間限域反溫度結晶的方法,合成了具有亞納米表面粗糙度和極低表面缺陷的甲基銨滷化鉛鈣鈦礦MAPbX3(X=Cl
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韓國科學家刷新鈣鈦礦太陽能電池轉化效率記錄
金屬滷化物鈣鈦礦是一類重要的有機-無機雜化材料。這類材料為高效太陽能光伏發電、光發射裝置...澳大利亞的科學家們偶然發現了解決其中一個關鍵原因的方法,他們發現可以利用高強度光來避免通常困擾電池...科學家發現,一種很有前途的材料,稱為混合滷化鈣鈦礦,可以回收光。他們相信這一發現可以大大提高太陽能電池的效率。雜化滷化鈣鈦礦是一組特殊的合成材料,它們已成為科學研究的主題,因為它們似乎有望在太陽能領域...
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東南大學團隊成功製備世界首例無金屬鈣鈦礦型鐵電體
這兩類鈣鈦礦材料均帶有金屬元素,雖然金屬元素的出現賦予了鈣鈦礦材料某些功能性優勢,但也加大了其加工、製備的困難。除此以外,某些金屬元素(比如鉛)更是會造成嚴重的環境問題。但是,十餘年過去,無金屬鈣鈦礦材料的發展一直止步不前。