其次,大数点示将这些添加剂以及与钙钛矿组分在氘代二甲基亚砜(DMSO)中的31P谱图进行分析,大数点示发现加入相同摩尔比的钙钛矿组分后,P=O@TPPO(FABr和PEABrPbBr2)的化学位移增大,而PE基团(16.010ppm)的化学位移基本保持不变(图2d),证明P=O@TPPO而不是PE基团会与钙钛矿发生相互作用。(e)PE-TPO修饰的PeLEDs工作机制示意图 ©2022Wiley[结论与展望] 总之,据产本工作通过合成一种新型的膦酸脂/膦氧分子添加剂,据产实现了最大EQE、CE和功率效率分别为25.1%、100.5cd/A和98.7lm/W的准二维绿光PeLEDs,EL峰值为530nm。对于P=O@TPPO,范项其电负性被PE基团降低(从TPPO的-42.36kcal/mol和Cl-TPPO的-36.85kcal/mol降低到PE-TPPO的-35.28kcal/mol)。
(b)PE-TPPO的合成路线©2022Wiley二元添加剂PE-TPPO的理论计算和化学表征 首先,目申采用密度泛函理论(DFT),目申以B3LYP为交换关联函数,6-311G(d,p)为基组,计算了这些添加剂的静电势。(b)-(d)在氘代二甲基亚砜(DMSO)中,工信TPPO、Cl-TPPO和PE-TPPO的31P谱图。
图3b给出了以未使用添加剂的钙钛矿薄膜发光强度作为基础,部组报工归一化后的PL谱。
图1.(a)无膦酸脂基团的TPPO和Cl-TPPO,织开展2展试作以及二元添加剂PE-TPPO的分子结构。如果您想利用理论计算来解析锂电池机理,大数点示欢迎您使用材料人计算模拟解决方案。
Figure1.AnalysisofO-vacancydefectsonthereducedCo3O4nanosheets.(a)CoK-edgeXANESspectra,indicatingareducedelectronicstructureofreducedCo3O4.(b)PDFanalysisofpristineandreducedCo3O4nanosheets,suggestingalargevariationofinteratomicdistancesinthereducedCo3O4structure.(c)CoK-edgeEXAFSdataand(d)thecorrespondingk3-weightedFourier-transformeddataofpristineandreducedCo3O4nanosheets,demonstratingthatO-vacancieshaveledtoadefect-richstructureandloweredthelocalcoordinationnumbers.XRDXRD全称是X射线衍射,据产即通过对材料进行X射线衍射来分析其衍射图谱,据产以获得材料的结构和成分,是目前电池材料常用的结构组分表征手段。这些条件的存在帮助降低了表面能,范项使材料具有良好的稳定性。
研究者发现当材料中引入硒掺杂时,目申锂硫电池在放电的过程中长链多硫化物的生成量明显减少,目申从而有效地抑制了多硫化物的穿梭效应,提高了库伦效率和容量保持率,为锂硫电池的机理研究及其实用化开辟了新的途径。小编根据常见的材料表征分析分为四个大类,工信材料结构组分表征,材料形貌表征,材料物理化学表征和理论计算分析。