即使是類似的降解條件也似乎導致了截然不同的結果。這可能與不同實驗室中環境空氣的不同濕度水平有關,或者與裝置暴露在光照下的不同測量頻率有關。這種缺乏一致性使得幾乎不可能比較結果並就不同方面(例如鈍化,裝置架構等)對裝置穩定性的影響得出可靠的結論。而且,由於在一年的不同時間進行的實驗不可避免地會改變濕度水平,因此這引起了關於實驗可重複性的問題。
因此,以提高裝置穩定性為共同目標,qdsc的領域將大大受益於一種簡單,標準化的測試此類太陽能電池穩定性的方法。我們無意模仿已經存在於太陽能電池測試中的工業標準,而是鼓勵活躍在qdsc領域的研究人員採用更一致的協議進行降解表徵,這將允許直接比較此類裝置的穩定性。這是較近在鹵化鈣鈦礦太陽能電池領域和表1中完成的。包括兩個可以用於qdsc穩定性測試的建議。乙個測試是所謂的「無壓力測試」,它代表了裝置穩定性的較佳情況。選擇第二個「實際測試」,以使大氣,溫度,照度(功率)和偏置電壓接近實際工作條件。
表1. 在qdsc上進行無壓力和實際測試的建議穩定性測量條件
此外,未來的研究集中在對qdsc的降解機理進行更深入的分析。相當多的因素(列在圖 15的左側)會影響qdsc的穩定性,並且通過應用一系列結構和光譜表徵方法,可以量化和評估其特性(可觀察到圖 )。如此詳盡的研究,加上對j - v特性演變的準確描述,將不可避免地增進對qd sc降解機理的了解,並加快緩解策略的發展。
外部因素和材料/裝置特性的可能組合,有助於研究qd和qdsc的降解機理。
稀土鈣鈦礦修飾氧化碳催化劑
鈣鈦礦氧化物燃料電池sofc
鈣鈦礦錳氧化物磁製冷材料
鈣鈦礦氧化物透氧膜材料
鈣鈦礦復合氧化還原催化劑
鈣鈦礦型lafeo3及lafe1-xcuxo3化合物
鹼土金屬摻雜的鈣鈦礦氧化物
鈣鈦礦敏化tio2-srtio3奈米棒
鈣鈦礦ch3nh3pbi3光敏劑
cssni(2.95)-f(0.05)太陽能電池
全固態鈣鈦礦敏化zno-tio2
tio2/srtio3染料敏化太陽能電池dsscs
鹼金屬鈦酸鹽li4ti5o(12)尖晶石結構
鈣鈦礦鹼土金屬鈦酸鹽mtio3(m=ca,sr和ba)
srtio3薄膜電極材料
染料/鈣鈦礦敏化多形貌奈米tio2
柔性有序zno奈米棒/tio2奈米粒子復合薄膜
鐵電體鈣鈦礦-tio2/金屬硫化物
zno/tio2染料敏化太陽能電池
tio2 奈米線/sb2s3/cui/au太陽能電池
二氧化鈦粉體-氟化鈣材料caf
y摻雜bazro3基鈣鈦礦固體氧化物
bazr(0.9)y(0.1)o(2.95)(bzy10)基體材料
caf2摻雜bsto陶瓷材料
摻雜氧化鈮-鈦酸鍶鋇鐵電陶瓷材料
摻雜bi2o3對鈦酸鍶鋇鐵電陶瓷材料
mgo摻雜對bsto鐵電陶瓷材料
al2o3-mgo復合摻雜鈦酸鍶鋇陶瓷材料
sb2o3摻雜(ba0.7sr0.3)ti1介電陶瓷
mn/zr共摻雜鈦酸鍶鋇/氧化鎂復合陶瓷材料
zro2/mno2共摻雜鈦酸鍶鋇復合氧化物
zno/nb2o5共摻雜鈦酸鍶鋇陶瓷
tio2/srco3/baco3摻雜sr陶瓷材料
dy2o3摻雜鈦酸鍶鋇基陶瓷
稀土氧化物la2o3-bsto/mgo鐵電材料
稀土氧化物sm2o3-bsto/mgo鐵電材料
稀土氧化物dy2o3-bsto/mgo鐵電材料
稀土氧化物ceo2-bsto/mgo鐵電材料
尖晶石nimn2o4(nmo)鎳錳基/鐵基鈣鈦礦材料
雙層鈦礦復合氧化物sr2bbo6
鯴鈦礦(latb)srmno摻雜鈣鈦礦型錳氧化物
鈣鈦礦復合氧化物la1-xcaxcoo3奈米晶
la1-xcaxcoo3奈米晶
負載鑭鈰氧化物-二氧化鈦奈米管陣列
wyf 03.05
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