已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Cation‐Exchange Synthesis of Highly Monodisperse PbS Quantum Dots from ZnS Nanorods for Efficient Infrared Solar Cells

量子点 材料科学 纳米棒 硫化铅 红外线的 带隙 纳米技术 钝化 光伏 光电子学 太阳能电池 量子点太阳电池 聚合物太阳能电池 光伏系统 光学 物理 生物 生态学 图层(电子)
作者
Yong Xia,Sisi Liu,Kang Wang,Xiaokun Yang,Linyuan Lian,Zhiming Zhang,Jungang He,Guijie Liang,Sheng Wang,Manlin Tan,Haisheng Song,Daoli Zhang,Jianbo Gao,Jiang Tang,Matthew C. Beard,Jianbing Zhang
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:30 (4) 被引量:94
标识
DOI:10.1002/adfm.201907379
摘要

Abstract Infrared solar cells that utilize low‐bandgap colloidal quantum dots (QDs) are promising devices to enhance the utilization of solar energy by expanding the harvested photons of common photovoltaics into the infrared region. However, the present synthesis of PbS QDs cannot produce highly efficient infrared solar cells. Here, a general synthesis is developed for low‐bandgap PbS QDs (0.65–1 eV) via cation exchange from ZnS nanorods (NRs). First, ZnS NRs are converted to superlattices with segregated PbS domains within each rod. Then, sulfur precursors are released via the dissolution of the ZnS NRs during the cation exchange, which promotes size focusing of PbS QDs. PbS QDs synthesized through this new method have the advantages of high monodispersity, ease‐of‐size control, in situ passivation of chloride, high stability, and a “clean” surface. Infrared solar cells based on these PbS QDs with different bandgaps are fabricated, using conventional ligand exchange and device structure. All of the devices produced in this manner show excellent performance, showcasing the high quality of the PbS QDs. The highest performance of infrared solar cells is achieved using ≈0.95 eV PbS QDs, exhibiting an efficiency of 10.0% under AM 1.5 solar illumination, a perovskite‐filtered efficiency of 4.2%, and a silicon‐filtered efficiency of 1.1%.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
Thanatos完成签到,获得积分10
刚刚
极限地带完成签到 ,获得积分10
1秒前
123应助湘江雨采纳,获得20
1秒前
Ava应助12345678采纳,获得10
2秒前
FashionBoy应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
丘比特应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
英俊的铭应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
4秒前
專注完美近乎苛求完成签到,获得积分10
8秒前
Glacier完成签到 ,获得积分10
8秒前
严汲完成签到,获得积分10
9秒前
czy完成签到 ,获得积分10
10秒前
FashionBoy应助听话的寄灵采纳,获得10
10秒前
啊娴仔发布了新的文献求助10
11秒前
碳酸芙兰完成签到,获得积分10
12秒前
卧镁铀钳完成签到 ,获得积分10
14秒前
16秒前
科研通AI2S应助严汲采纳,获得10
16秒前
XudongHou发布了新的文献求助10
16秒前
xcxcxc发布了新的文献求助10
16秒前
niuya完成签到,获得积分10
17秒前
19秒前
19秒前
whelp发布了新的文献求助50
20秒前
liyun发布了新的文献求助10
23秒前
桐桐应助hushan53采纳,获得10
24秒前
樂酉发布了新的文献求助10
24秒前
球球完成签到,获得积分10
26秒前
27秒前
27秒前
丘比特应助啊娴仔采纳,获得10
30秒前
xcxcxc完成签到,获得积分20
30秒前
饱满的镜子应助car子采纳,获得30
30秒前
YJ888发布了新的文献求助10
31秒前
12345678发布了新的文献求助10
31秒前
科研通AI2S应助XudongHou采纳,获得10
33秒前
34秒前
酷波er应助酢浆草小熊采纳,获得30
36秒前
Jasper应助12345678采纳,获得10
36秒前
高分求助中
Licensing Deals in Pharmaceuticals 2019-2024 3000
Cognitive Paradigms in Knowledge Organisation 2000
Introduction to Spectroscopic Ellipsometry of Thin Film Materials Instrumentation, Data Analysis, and Applications 1800
Natural History of Mantodea 螳螂的自然史 1000
A Photographic Guide to Mantis of China 常见螳螂野外识别手册 800
How Maoism Was Made: Reconstructing China, 1949-1965 800
Barge Mooring (Oilfield Seamanship Series Volume 6) 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3314323
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2946571
关于积分的说明 8530851
捐赠科研通 2622316
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1434442
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 665310
邀请新用户注册赠送积分活动 650838