基于氧化镍空穴传输层的锡卤化物钙钛矿太阳电池研究

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随着科技与经济的飞速发展,传统的化石能源不断消耗,加剧了人与自然的矛盾,人类对清洁可再生能源的需求日益增长。资源储备庞大的太阳能是理想的清洁能源,直接将太阳能转化为电能的光伏技术受到了越来越多的关注。钙钛矿太阳电池作为新型太阳电池家族中的一员,在短短几年时间,其光电转换效率从最初的3.8%提升至25.5%,这表明了钙钛矿太阳电池具有巨大的潜力,有希望成为解决当前能源问题的良药。然而钙钛矿太阳电池也存在不足。目前高效的钙钛矿太阳电池使用铅卤化物钙钛矿材料,但铅元素对环境以及生物有害,不利于未来的大面积
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环氧树脂作为应用最广的一类树脂,因其良好的机械性能,优异的粘合性和耐腐蚀性,特别是固化过程中的低的收缩率和低的气体释放等优点而在多个领域得到了广泛的应用。近年来,聚合物胶粘剂在当今社会中占据的地位愈发重要,为解决日益严重的能源问题,各种轻质结构及其所用的胶粘剂成为研究的热点。胶膜粘合剂拥有运输与贮藏方便、使用时操作简单、效率高等优点,逐渐开始取代传统的胶粘剂。由于环氧树脂本身不具备任何的成膜性,而
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气体的吸附与分离一直是工业上探究并且急需解决的重点问题。例如氢气作为一种理想的清洁能源,非常有望解决当前存在的化石燃料等资源匮乏问题,所以H_2的纯化和存储成为关键问题。同时,二氧化碳作为一种有害气体,大量的存在导致了温室效应,海平面上升等一系列的环境问题,CO_2的捕获近年来也成了人们研究的热点领域。寻求一种可以高效分离H_2/CO_2等混合气体的材料是实现燃烧前碳捕获和提纯氢气的关键。在传统分
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纤维增强复合材料是出色的轻质材料,它们具有高比强度、优异的耐腐蚀性能,以及理想的经济效率,因此被广泛用于汽车、船舶、医疗、国防和航空航天等领域。但在承受结构载荷时,由于其固有的脆性和分层敏感性,它们易发生分层失效,从而失去承载能力。因此,开发高强度高韧性的轻质复合材料是复合材料领域最重要的任务之一。不饱和聚酯(UP)由于其轻质和优异的机械性能,被广泛用于开发高性能的轻质纤维增强复合材料。玄武岩纤维
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