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他们的研究报告发表在《自然》杂志上,介绍了一种新型材料设计,该设计实现了破纪录的器件性能,达到了 24.2% 的峰值外部量子效率 (EQE),最大亮度为 24,600 cd m-2,是迄今为止报道的最亮的纯红色 PeLED。
如何生长出高质量、均匀的立方砷化硼单晶;第二,砷化硼是否有可能实现热导率和载流子迁移率分别达到 1300W m−1 K−1 和 1600cm2 V−1 s−1;第三 ...
上述成果深化了对宽禁带氮化物中载流子动力学与缺陷相互作用机制的理解,对提升紫外LED注入效率、实现高性能光电器件具有重要意义。该论文第一作者是中国科学院长春光机所特种发光科学及应用全国重点实验室2022级博士研究生杨喻心,通讯作者是石芝铭研究员、魏苏 ...
作者:爱旭研发中心一、 ...
高能热载流子(~380 meV)因电子-电子散射通道丰富,100 fs内完成弛豫;低能热载流子(~150 meV)则因空间扩散效应导致弛豫延迟至200 fs。 原子尺度非线性光学增强 :在7-AGNR边缘,热载流子及FWM信号强度较内部提升数倍,证实边缘局域态密度(DOS)对非线性光学响应的关键调控作用。
自从20世纪50年代在半导体材料中发现载流子倍增现象 [1],激子倍增(MEG)技术得到快速发展,为突破传统光伏器件的肖克利-奎伊瑟效率极限提供了新方向。该技术的核心优势在于显著提升光电转化效率,激子倍增电池理论效率可超过44% [2]。然而,其发展面临多重挑战:需攻克材料稳定性、激子在界面能量损失等难题。目前,激子倍增技术已在第三代光伏器件中展现良好的应用前景,有望重塑光伏产业格局。
热载流子监测参数包括 v th 、g m 、i dlin 和饱和i dsat 。这些参数在应力前初步确定,并在每次累积应力时重新确定。i dlin 是器件偏置在线性区域时测量到的漏极电流,而 i dsat 是器件偏置在饱和区域时测量到的漏极电流。
太赫兹时域光谱技术是一种研究材料中载流子超快动力学过程及光电导率特性的重要实验手段。近年来,随着材料科学的飞速发展,人们应用太赫兹时域光谱技术研究了包括二维层状材料、钙钛矿材料和碳基低维材料等新型材料中光生载流子、激子和极化子等粒子及准粒子在皮秒时间尺度上的超快 ...
本研究针对光催化全分解水中载流子分离效率低的核心瓶颈,通过熔盐法合成角切纳米立方Al:SrTiO3 ,首次发现Al2 O3 相变掺杂诱导的堆垛缺陷效应。该效应通过调控TiO6 极化率捕获空穴,使载流子寿命延长至2500 ps以上,太阳能 ...
但在钙钛矿太阳能电池中广泛使用的有机自组装分子的性能仍处于瓶颈,尤其存在载流子传输能力不足、化学稳定性差以及大面积溶液加工难度高等关键问题,最终导致电池的性能低、量产难,制约产业化落地。
金属氧化物(MO)因其具有易于制备、高稳定性、对载流子的选择性传输等优点,被广泛应用于光电探测领域。MO材料具有较强的光吸收,但表面效应和缺陷态等问题导致了MO光电探测器响应速度低和暗电流较大的问题。异质结中 ...
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