作者单位
摘要
合肥工业大学 仪器科学与光电工程学院, 测量理论与精密仪器安徽省重点实验室, 合肥 230009
近年来, 有机-无机杂化钙钛矿太阳能电池以其优异的性能和低廉的制造成本受到了广泛关注。然而, 其含有铅元素的毒性以及稳定性阻碍了进一步商业化应用。双钙钛矿材料Cs2AgBiBr6具有稳定性优异、毒性低、载流子寿命长和载流子有效质量小的优势, 是一种颇具潜力的光伏材料, 已被应用于太阳能电池并展现出良好的性能。但是Cs2AgBiBr6钙钛矿太阳能电池的光电转换效率还无法与有机-无机杂化钙钛矿太阳能电池相媲美, 发展仍面临诸多挑战。本文首先介绍了Cs2AgBiBr6的晶体结构及容忍因子等结构参数; 然后介绍了溶液法、反溶剂辅助成膜法、气相法、真空辅助成膜法以及喷涂法等薄膜制备工艺的进展, 评述了各种薄膜制备工艺的优缺点; 接着从元素掺杂、添加剂工程及界面工程(界面能级匹配和界面缺陷钝化)三方面介绍了Cs2AgBiBr6钙钛矿太阳能电池的性能优化策略, 结合近年来的研究进展进行了评述; 最后指出Cs2AgBiBr6钙钛矿太阳能电池面临的挑战, 并从前驱体溶剂工程、带隙工程以及器件降解机理三方面展望了未来研究方向。
Cs2AgBiBr6 太阳能电池 光电转换效率 双钙钛矿 综述 Cs2AgBiBr6 solar cell power conversion efficiency double perovskites review 
无机材料学报
2023, 38(9): 1044
赵利民 1,2,*顾行发 1,2余涛 1,2万玮 3[ ... ]谢燕华 1,2
作者单位
摘要
1 中国科学院遥感应用研究所 遥感科学国家重点实验室, 北京 100101
2 国家航天局航天遥感论证中心, 北京 100101
3 北京大学 遥感与地理信息系统研究所, 北京 100871
利用辐射换热角系数描述了非同温异质表面间的多次散射效应, 据此建立热辐射方向性模型, 并对模型的数值计算进行了讨论. 将模型应用于行结构目标, 结合孔隙率模型模拟其方向亮温(Directional Brightness Temperature, DBT)变化规律. 结果表明,模拟得到的规律与地面观测结果具有较高的一致性, 平均偏差在0.5 K以内. 同时发现, 多次散射效应增强了目标DBT, 但对DBT的变化幅度又起平滑作用; 目标组分的温差、 几何结构、 发射率均可导致DBT发生变化, 温差越大, 表面越凹, 发射率越小, DBT随观测角度变化的程度越剧烈; 模型可以解释热辐射中的"热点效应", 认为"热点"的产生主要与组分温度空间分布有关. 模型对于研究发射率方向性,城市热红外遥感反演及热红外邻近像元影响等问题可提供参考或思路.
热辐射方向性 多次散射 角系数 行结构 热点效应 directional thermal radiance multiple scattering configuration factor row structure hot spot effect 
红外与毫米波学报
2012, 31(6): 528
作者单位
摘要
1 中国计量学院应用物理系表面物理研究所,310018
2 浙江大学材料化学学院,310027
3 中国矿业大学理学院,221008
作者用燃烧法制备了8nm-50nm的系列纳米晶Y2O3:Eu3+,利用XRD谱确定了纳米晶的晶体结构及晶粒大小.利用两套由不同波长的激光所激发的拉曼光谱,指认了纳米晶Y2O3:Eu3+的拉曼振动模,研究其拉曼光谱.与传统的拉曼光谱学相比较,光谱呈现出明显的反常,其一,是斯托克斯与相对应的反斯托克斯谱峰波数不相等;其二,随晶粒的减小,拉曼谱有明显的变化,包括谱峰的微移、半高宽的增加,以及谱峰强度比的强烈变化;其三,随着激发波长的变化,光谱也呈现出峰位移动的明显变化.这些反常的散射光谱的变化源于纳米结构的本征缺陷.
反常拉曼散射 纳米晶Y2O3:Eu3+ 发光 abnormal Raman scattering nanocrystalline Y2O3:Eu3+ luminescence 
光散射学报
2007, 19(3): 219
作者单位
摘要
中国科学院近代物理研究所,甘肃,兰州,730000
通过介绍麦克斯韦方程的离散过程,简单介绍了有限积分理论(Finite Integration Theory).该理论直接以电场强度和磁感应强度为未知量,采用两套互相正交的网格,将场矢量离散为不同网格点上的一系列分量,将矢量积分方程转化为一组线性方程组.通过对SFC高频腔体模拟的实例,可以看出,此方法在腔体本征频率、Q值及腔体并联阻抗等腔体参数计算中具有叫高的精度,说明了基于FIT的MAFIA程序在腔体模拟中的可靠性.
模拟 高频腔体 FIT FIT simulation SFC SFC high frequency resonate cavity 
强激光与粒子束
2002, 14(1): 156

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