(c) 写入电压为10V时,机都马赛克图案的电流分布。VO2具有从低温单斜相到高温金红石相的近室温IMT行为,弱爆该行为伴随着高达几个数量级的剧烈电阻率变化。医院(b)在Al2O3衬底衍射峰附近对VO2(蓝线)和氢化HxVO2(红线)进行X射线衍射扫描。
出口(d)在室温下对测得的VO2和氢化HxVO2拉曼光谱进行比较。更重要的是,相比现这项研究为实现氢演变的局部控制开辟了一条便捷有效的途径,相比现为操纵微观现象(相分离、畴结构、相边界等)提供了巨大的可能性,也为开发探针直写功能器件提供了广阔的应用前景。
尽管这种方法可以用于纳米级的氢化工程,罩和整但在实践中缺乏可控性。
呼吸这项工作阐释了基于扫描探针显微技术所具有的纳米级空间分辨率可对VO2的IMT进行纳米级操作。在LED模拟的环境光下,机都PCE倍增至30%以上。
然而,弱爆由于强π-π分子间相互作用,这类敏化剂倾向于聚集在TiO2表面,导致光激发敏化剂的猝灭和PV性能的降低。医院(c)基于有/无BPHA预处理的SL9+SL10共敏化的DSC的功率转换效率(PCE)分布的方框图。
出口(e-f)SL9+SL10基器件的电子注入产率(φei)和电子扩散长度(Ln)的对比。相比现开发具有高吸收系数和整个可见光域的宽光谱响应的敏化剂是提高染料敏化太阳能电池(DSCs)的光伏性能(PV)所必须的。