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受控的Steric Hindrance可实现稳定的红外带隙量子点油墨的有效配体交换
ACS Energy Letters ( IF 19.3 ) Pub Date : 2019-04-30 00:00:00 , DOI: 10.1021/acsenergylett.9b00388 Mengxia Liu 1 , Fanglin Che 1 , Bin Sun 1 , Oleksandr Voznyy 1 , Andrew Proppe 1, 2 , Rahim Munir 3, 4 , Mingyang Wei 1 , Rafael Quintero-Bermudez 1 , Lilei Hu 5 , Sjoerd Hoogland 1 , Andreas Mandelis 1, 5 , Aram Amassian 3 , Shana O. Kelley 2, 6 , F. Pelayo García de Arquer 1 , Edward H. Sargent 1
ACS Energy Letters ( IF 19.3 ) Pub Date : 2019-04-30 00:00:00 , DOI: 10.1021/acsenergylett.9b00388 Mengxia Liu 1 , Fanglin Che 1 , Bin Sun 1 , Oleksandr Voznyy 1 , Andrew Proppe 1, 2 , Rahim Munir 3, 4 , Mingyang Wei 1 , Rafael Quintero-Bermudez 1 , Lilei Hu 5 , Sjoerd Hoogland 1 , Andreas Mandelis 1, 5 , Aram Amassian 3 , Shana O. Kelley 2, 6 , F. Pelayo García de Arquer 1 , Edward H. Sargent 1
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胶体量子点(CQD)受益于尺寸调整的带隙,是一种用于红外能量收集的固溶处理材料。该特性使得能够制造与硅形成串联装置的太阳能电池。不幸的是,在具有足够大的直径(> 4 nm)的CQD的情况下,纳米颗粒吸收的光远远超过了硅的带隙,传统的配体交换会失败。在这里,我们报告了一种策略,其中短链羧酸盐用作空间位阻控制器,可促进小带隙CQD上的配体交换过程。我们证明了当涉及短的羧酸盐时,用卤化铅阴离子代替原始的封端配体的净能垒降低了。该方法可产生更完整的配体交换,从而提高堆积密度和单分散性。与以前报告的最佳交换方法相比,这有助于使陷阱态密度降低2倍。我们演示了在激子峰达到创纪录的红外光子-电子转换效率的太阳能电池。
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更新日期:2019-04-30
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