【纪实】大同城市配电网的嬗变

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纪实相关研究工作以Human-muscle-inspiredsinglefibreactuatorwithreversiblepercolation为题发表在国际顶级期刊《Naturenanotechnology》上。

与铅基钙钛矿材料相比,大同其不仅具有较轻的生物毒性,而且具有同样优异的光电性能,包括更窄的带隙和更高的载流子迁移率。先后于都柏林大学担任博士后研究员,城市罗切斯特大学担任玛丽·居里研究员,都柏林大学学院物理学院担任讲师。

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【核心创新】1.本工作首次发现锡基钙钛矿FASnI3在光氧暴露条件下比仅在氧气暴露条件下会发生更加严重的降解,配电这是由于氧气接受光激发电子从而产生的超氧离子所引起的。计算结果表明,嬗变超氧离子的最优形成位点VI在FASnI3中更容易形成,并且在FASnI3的VI处的超氧离子的生成在能量上更加有利。纪实曾获留学基金委优秀自费留学生奖学金和德国教育科技部绿色精英奖(GreenTalent)。

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大同并据此提出了超氧离子诱导FASnI3降解的途径。图3.第一性原理计算相关:城市FAPbI3与FASnI3以相对化学势函数的热平衡生长条件的相图,符合两种钙钛矿热力学平衡生长条件的区域用红色标记。

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锡基钙钛矿最严重的问题在于其更容易受到氧气的影响(Sn2+易被氧化为Sn4+),配电这一缺点虽然已引起广泛的研究,配电然而它们在同时光照和氧气暴露的条件下的稳定性尚待探索。

一般来讲,嬗变氧气分子可以扩散到钙钛矿晶格中,嬗变在光照下接受来自钙钛矿的光激发电子以形成超氧离子,该活性超氧离子(O2-)可以通过破坏钙钛矿ABX3结构中的B-X键使得钙钛矿的有机阳离子去质子化,从而导致钙钛矿材料发生降解。但是,纪实直到2016年,人工智能才成为整个世界的风口和热点,宛如一个蹒跚学步的孩童,充满了生机与活力。

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