l)对各种输出信号的压力响应随时间变化,灵活表明TENG织物的良好重复性。
调节电源图3.LEDs器件性能a)ITO/PVK-F4TCNQ/钙钛矿/TPBi/LiF/Al器件结构示意图。同时Pb-O之间的激子结合能由0.54eV提升到0.92eV,现双结合更加紧密。
碳目说明交联作用进一步强化了酰胺的钝化。我们将老化器件的上层电极层和传输层处理掉,重要支撑对裸露的钙钛矿发光层进行了测试,重要支撑图0中EDS展现了离子迁移带来的Br和Cs的不均匀分布,Br-的情况则更为严重,这是因为钙钛矿中Br-的活化能更低更易发生迁移。在高电流密度下,灵活器件的滚将也得到了一定的改善,说明高激发态下的载流子的稳定性得到了提升。
通过红外光谱和XPS分析,调节电源可以看出,调节电源MBA中的酰胺键与未配位的Pb2+相互作用,钝化Br-空位,阻断Br-的迁移通道,同时双键作用所形成的交联网稳固了酰胺,进一步抑制Br-的迁移。图4.器件工作稳定性基于未交联和交联钙钛矿薄膜的LEDs在不同(a)扫描速率和(b)延迟时间下的EQE分布,现双及相应的(c-f)I-V曲线。
碳目更重要的是工作稳定性的提升。
重要支撑初始状态下钙钛矿薄膜的b)PL和c)TRPL。开拓者独辟蹊径,灵活保守者因循守旧,探索者勇攀高峰,执着者勇往直前。
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