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芜湖1000千伏变电站主变扩建工程获核准

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为此,千伏本文作者在Spiro-OMeTAD添加1-十二烷基硫醇(DDT),千伏发现DDT的加入有利于形成高效、可控的掺杂过程并减少掺杂时间,并且DDT和Li盐的协同作用增加了掺杂浓度,减少了掺杂剂在界面的累积,提高了空穴传输层的结构稳定性及湿、热、光稳定性。二、变电变扩成果掠影传统的Spiro-OMeTAD空穴材料需要掺杂Li盐来增加电导率,变电变扩但是Li盐的掺杂往往需要将其置放于外界环境,并且Li盐掺杂可能引起薄膜结晶,其亲水性影响了器件的性能和长期稳定性。

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DDT的掺杂可以氧化Spiro-OMeTAD空穴传输层,站主提高空穴传输层的疏水性,站主通过配位将LITFSI固定在空穴传输层并维持其结构稳定性,还可以抑制离子迁移,因此器件的湿度、光、热稳定性得以大大提升,为钙钛矿太阳能电池的商业化提供了指导。掺杂Li盐的过程需要空气或氧气的激活,建工所以外界环境很大程度决定了掺杂的过程。一、程获导读Sprio-OMeTAD是目前广泛应用的空穴传输材料之一,但通常需要掺杂Li盐(LITFSI)来促进空穴的移动、提高电导率。

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其应用领域包括但不限于染料敏化太阳能电池,核准钙钛矿太阳能电池,此外基于Spiro-OMeTAD制备的钙钛矿太阳能电池(PSCs)效率不断创出新高。尽管如此,芜湖掺杂的可控性及暴露在外界刺激下的Spiro-OMeTAD稳定性限制PSCs长期稳定性及商业化应用。

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受到锂离子电池中硫醇能够保持结构稳定性的启发,千伏本文作者尝试添加1-十二烷基硫醇来解决Spiro-OMeTAD的Li掺杂带来的问题

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