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随着能源危机、环境污染等问题日益严重,广大科研工作者开始致力于研发替代传统能源的新型能源补给方式。太阳能电池作为一种取之不尽的清洁能源广受关注。其中,铜锌锡硫硒薄膜电池作为第三代太阳能电池,具备储量丰富、低毒性、理论效率高等优势,是一种可持续发展的绿色光伏材料。
硫化铂(Platinum sulfide, PtS2)作为TMDs家族的重要成员,具有较宽且可调带隙、光-物质相互作用强和稳定性好等特点,是半导体器件的潜在候选者。特别是近年来伴随着电子元器件尺寸的进一步缩小和集成程度提高,半导体产业的瓶颈愈加凸显,TMDs的出现给现代电子技术领域带来了新的发展机遇。然而当今二维材料共同面对的比如材料面积不大、不易转移等问题对半导体产业的发展形成了一定的影响。
钙钛矿太阳能电池是一种新结构的产品,是利用钙钛矿型的有机金属卤化物半导体作为吸光材料的太阳能电池,其发展极为迅速,光电转换效率在短短的10年间从3.8%到25%,更有各个领域的专家推出钙钛矿/硅基叠层太阳能电池,钙钛矿/铜基薄膜叠层电池以及全无机钙钛矿型太阳能电池等多元化的基于“钙钛矿”概念的太阳能电池,有望成为下一代太阳能电池的主力产品。
碳纳米点(Carbon Nanodots, CDs)与金刚石同是碳家族的重要成员,是一种制备简单、光学性能优越、生物相容性好、低毒性等优点的发光材料。近年来因其优异的荧光性能和生物兼容性,从而在在生物医学成像、传感器、储能和发光器件等领域重要的潜在应用而引起了人们大量关注,特别是近年来有关室温磷光的CDs报道在很大程度上扩大了其应用前景。碳纳米点表面丰富的表面官能团和其内部的氢键相互作用可以稳定其三重态,并促进载流子的系间窜越,使其表现出优异的室温磷光发射性能。但由于三重态激子不稳定,在水环境下容易被自身的分子振动和水中的溶解氧消耗掉,因此绝大多数磷光现象都是在固态条件下实现的,而如何在水溶液中实现磷光发射仍然面临艰巨挑战。
广西大学冯哲川教授课题组采用化学气相沉积法在硅衬底上生长一系列不同厚度的3C-SiC薄膜。采用不同的激发源做拉曼光谱研究,并应用空间相关模型、本振声子和等离子体耦合(LOPC)模型来分析薄膜的结构变化,得到不同深度薄膜光学模式的特征变化。
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