在本文中,简单介绍了2D材料,并重点研究了二维材料钙铁矿的表征实验光路及应用介绍。
二维材料的表征-钙钛矿
摘要:在本文中,我们简单介绍了2D材料,并重点研究了二维材料钙铁矿的表征实验光路及应用介绍。
(2D)材料因其杰出的化学、电学和物理特性而受到越来越多的关注。二维材料是一种主要具有二维结构特征的物质,其厚度通常在原子或纳米尺度上。这些材料由于其降低的尺寸而表现出独特的性能,例如高表面积体积比,卓越的电子,光学和机械性能。二维材料的例子包括石墨烯、过渡金属二硫化物(TMDs)如二硫化钼、六方氮化硼(h-BN)和黑磷(磷烯)。zui近,许多研究小组已经发现了2D材料和有机-无机杂化钙钛矿材料在太阳能电池应用中的协同效应。
有机-无机杂化钙钛矿作为太阳能吸收剂已经引起了大家的兴趣,这要得益于其独特的光伏特性——包括高度可调的带隙、强吸收能力、低激子结合能、出色的电荷迁移率、延长的载流子寿命和深远的电荷扩散距离。在过去的十年中,钙钛矿太阳能电池(PSCs)研究的快速发展导致了多种器件结构的发展,特别是介观和平面设计。与已被广泛研究的平面PSCs不同,介观PSCs具有额外的多孔层,作为钙钛矿吸收剂的支撑结构,提高了电荷收集效率。虽然介观结构是实现高效psc的第1选择,但平面psc由于其在低温下加工的能力和与柔性衬底[2]的兼容性而具有前景。
为了确定钙钛矿的精确吸收特性,可以采用光致发光光谱等实验技术。这些技术可以提供有关材料的吸收光谱、带隙能量、缺陷和陷阱状态、载流子动力学、激子性质和环境影响[4]的详细信息。
通过光致发光光谱,可以获得激子的能带能、激子结合能、材料纯度和激子寿命、发射效率和猝灭效应等信息。
在这个实验装置中,我们的超连续光纤激光器(Iceblink)作为激发源。激光束通过反射镜指向其余的光学元件。二色镜将激发光与发射的光致发光信号分开。
利用抛物面镜将激发光聚焦到样品上,确保佳的激发强度。该样品为钙钛矿薄膜或晶体,吸收激发光并发出具有光学特性的光致发光信号。
发射的光致发光信号由光子探测器收集和测量,光子探测器可以是光电倍增管(PMT)或雪崩光电二极管(APD)。计数电子设备处理探测器信号,将其转换成数字计数进行分析。
光滤光片可以选择性地滤除光致发光信号中不需要的波长或背景噪声,从而提高信号质量和光谱纯度。

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