PEDOT:PSS广泛用于钙钛矿太阳能电池(PSC),是的空穴传输层(HTL)。然而,与传统的平面PSC(压区)相比,PEDOT厂家,基于PEDOT:PSS HTL的反向平面PSC通常表现出高达200 mV的电压损耗。
SEM,AFM和XPS测量表明,CsI通过与PbI2反应形成CsPbI3来改变PEDOT:PSS和钙钛矿之间的界面,从而促进界面接触和电荷传输。
在CsI-修饰(CsI-PEDOT:PSS)之后,PEDOT:PSS的空穴传输性质和空穴提取得到增强,而能级更有利并且电荷复合得到***。
与原始PEDOT:PSS相比,它遭受大的非辐射复合损耗(0.375 V),CsI-PEDOT:PSS使器件实现了令人印象深刻的低非辐射电压损耗(仅0.287 V)。
使用CsI-PEDOT:PSS的反向PSC显示出小的电压损失并实现高VOC(1.084 V),的功率转换效率(PCE)为20.22%,并且没有滞后现象,而没有CsI的参考组显示效率仅为16.57%。
有机-无机复合热电材料不仅具有有机材料质轻、高延展性、低成本、易制备等优点,PEDOT,而且可以获得比纯有机材料更加优异的热电性能,近年来持续受到热点关注。然而,传统的采用原位聚合或机械混合法制得的有机/无机复合热电材料,存在着无机纳米颗粒难分散、易氧化、粒径大小难以控制以及无机相添加量过大(通常amp;gt;25wt%)等问题,削弱了实际的复合效果,极大地阻碍了有机/无机复合热电材料的进展。
近日,来自斯坦福大学的Alberto Salleo、荷兰埃因霍温理工大学的Yoeri van de Burgt和意大利技术研究院的Francesca Santoro团队在硬件层面实现了对***突触连接及其功能的模仿。其中突触前***元由可分泌多巴胺(***可塑性的关键***递质)PC-12细胞构成,PEDOT厂,突触后***元则为人造晶体管,PEDOT哪家好,门电路为PEDOT:PSS。当通电时,多巴胺可以还原PEDOT:PSS,使沟道的电导率降低,从而实现对该人工突触权重的长期调控。这一过程模仿了人类***元在***递质作用的下的长期改变。该成果以“A biohybrid synapse with neurotran***itter-mediated plasticity”为题发表在《Nature Materials》上。
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