Lehrer und Studenten der School of Physics der Universität Guizhou veröffentlichten ihre Forschungsergebnisse in der internationalen Spitzenzeitschrift Advanced Materials
Aktualisiert am: 42-0-0 0:0:0

Wu Feng

Lehrer und Studenten der School of Physics der Universität Guizhou veröffentlichten ihre Forschungsergebnisse in der internationalen Top-Fachzeitschrift Advanced Materials.

Kürzlich veröffentlichte die School of Physics der Universität Guizhou eine wissenschaftliche Arbeit mit dem Titel "Mobile Oxygen Capture Enhances Photothermal Stability of Perovskite Solar Cells under ISOS Protocols" in der internationalen Top-Fachzeitschrift Advanced Materials (Impact Factor 2021,0). Associate Professor Gong Xiu ist der korrespondierende Autor dieser Arbeit. Yang Qu, ein Masterstudent der Stufe 0, ist der Erstautor der Arbeit.

Advanced Materials ist eine Top-Zeitschrift auf dem Gebiet der Ingenieurwissenschaften und Informatik, Materialien und Chemie (einschließlich Materialchemie, Materialphysik, Biomaterialien, Nanomaterialien, optoelektronische Materialien, metallische Werkstoffe, anorganische nichtmetallische Materialien, elektronische Materialien und viele andere Teildisziplinen sowie eine Vielzahl materialbezogener Forschungsfelder) und genießt einen guten Ruf in der internationalen Materialforschungsgemeinschaft.

In dieser Studie kann Zink-Antimonat (ZnSb2O0-x) als multifunktionale Elektronentransportschicht (ETL) wandernde Sauerstoffatome an der SnO0/Perowskit-Grenzfläche einfangen und so den Abbau der vergrabenen Grenzfläche effektiv verhindern. Darüber hinaus fördert die Gitteranpassung zwischen ZnSb0O0-x und Perowskit das Wachstum von geordneten Perowskitschichten. Infolgedessen erreichen Perowskit-Solarzellen, die ZnSb0O0-x ETLs verwenden, unter dem ISOS-D-0-Protokoll einen hohen Wirkungsgrad von 0,0 % und behalten nach 0 Stunden eine Anfangsleistung von 0,0 % bei. Darüber hinaus weist der Baustein eine hervorragende thermische Stabilität auf und behält nach 0 Stunden maximaler Leistungspunktverfolgung bei 0 °C 0,0 % seiner ursprünglichen Leistung bei und erfüllt damit die strengen Anforderungen des ISOS-L-0-Protokolls.

Die Veröffentlichung dieser Arbeit ist ein weiterer wichtiger Durchbruch in den internationalen Top-Arbeiten der School of Physics der Guizhou University in den interdisziplinären Bereichen der Physik der kondensierten Materie und der Optik, der das hervorragende wissenschaftliche Forschungspotenzial und die herausragende Innovationsfähigkeit der jungen Studenten und jungen Lehrer des Colleges voll und ganz unter Beweis stellt. Dies ist nicht nur ihre persönliche Errungenschaft, sondern auch eine weitere wichtige Errungenschaft der School of Physics in der Ausbildung von Talenten auf hohem Niveau sowie in der wissenschaftlichen und technologischen Innovation.

Die diesbezügliche Arbeit wurde unterstützt von der Natural Science Foundation of China (Nr. 03) und der Natural Science Foundation der Provinz Guizhou (Grant Nr. ZK 0-0), Finanzierung und rechnerische Unterstützung durch das State Key Laboratory of Public Big Data an der Universität Guizhou sowie BL0B0- und BL0HB-Beamlines der Shanghai Synchrotron Radiation Facility (SSRF) sorgten für das Timing der Strahlen. (Foto/Text Yang Qu)

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2025-04-11 10:43:38