Ti
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x作為MXene家族的典型代表,因其優(yōu)異的透光率、電導率、可調功函數(shù)(WF)和低溫溶液可加工性等性能而備受關注。然而,Ti
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x中需要調整的功函數(shù)和大量的晶體缺陷極大地限制了其在電子器件中的應用。本文通過對Ti
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x進行氨基酸修飾來調節(jié)Ti
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x的WF并鈍化其缺陷位點,從而改善Ti
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x的電性能,提高有機太陽能電池(OSCs)的性能。氨基酸與Ti
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x通過電荷轉移相互作用,在表面形成表面偶極子,降低了Ti
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x的WF。此外,氨基酸的-NH
2鈍化Ti
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x中帶負電荷的Ti空位,而氨基酸的-COOH鈍化帶正電荷的C空位,從而提高Ti
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x的電導率。因此,以氨基酸修飾的Ti
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x作為新型電子傳遞層(ETL)的OSCs表現(xiàn)出超過18%的功率轉換效率(PCE)和良好的器件穩(wěn)定性。這項工作表明,高性能的OSCs可以通過使用環(huán)境友好的氨基酸來制造,這激發(fā)了研究人員尋找利用天然材料制造高效設備的想法。
圖1. Ti
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x的(a)TEM圖,(b) HRTEM, (c) AFM圖像。
圖2. (a) Ti 2p, (b) O 1s和(c) Ti
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x的高分辨率XPS光譜。(a) Ti 2p, (b) O 1s和(c) F 1s的Ti
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x/ Gly的高分辨率XPS光譜。Ti
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x和氨基酸修飾的Ti
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x的(g) Ti 2p、(h) O 1s和(i) F 1s的變化趨勢。
圖3. (a)紅外光譜;(b) Ti
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x、Ti
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x/Gly、Ti
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x/D-Ala、Ti
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x/L-Cys、Ti
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x/L-Lys、Ti
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x/L-Arg的放大紅外光譜。
圖4. (a)甘氨酸、d -丙氨酸、l -半胱氨酸、l -賴氨酸和l -精氨酸的分子結構和映射到總電子表面的ESP。(b) Glycine和Ti
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x通過氫鍵相互連接的示意圖。(c) Ti
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x界面甘氨酸形成偶極子引起的能級變化示意圖。(d) Ti
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x、Ti
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x/Gly、Ti
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x/ d - ala、Ti
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x/L-Cys、Ti
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x/L-Lys、Ti
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x/ L-Arg的UPS光譜。
圖5. 甘氨酸與Ti
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x表面不同官能團(a) -F、(b) -O、(c) -OH、(d) Ti原子空位相互作用的微分電荷分布圖。
圖6 (a) Ti
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x、Ti
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x/Gly、Ti
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x/D-Ala、Ti
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x/L-Cys、Ti
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x/L-Lys、Ti
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x/L-Arg薄膜的拉曼光譜和(b) EPR光譜。(c)經(jīng)甘氨酸鈍化的Ti
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x表面的示意圖。(d) Ti
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x和Ti
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x/Gly薄膜中的載流子轉移和重組示意圖。(e) ITO/Ti
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x或經(jīng)氨基酸/Ag器件修飾的Ti
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x的I-V特性。
圖7 (a)本工作中使用的OSCs裝置的結構。(b)各層能級示意圖。(c) J-V曲線和(d)以Ti
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x、Ti
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x/Gly、Ti
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x/ d - ala、Ti
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x/L-Cys、Ti
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x/L-Lys、Ti
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x/L-Arg和ZnO作為etl的PM6:BTP-eC9 OSCs的EQE光譜。以Ti
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x/L-Lys為ETLs的PM6:BTP-eC9 (e)柔性器件和(f)大面積(0.99 cm
2)器件的J-V曲線。
圖8 (a)基于Ti
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x、Ti
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x/Gly、Ti
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x/D-Ala、Ti
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x/L-Cys、Ti
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x/L-Lys、Ti
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x/L-Arg和ZnO作為ETLs的PM6:BTP-eC9 flms的PL光譜。(b)暗條件下JV曲線,(c) Jph-Veff曲線,(d) Voc-I曲線,(e) Jsc-I曲線,(f)以Ti
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x、Ti
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x/Gly、Ti
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x/ d - ala、Ti
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x/L-Cys、Ti
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x/L-Lys、Ti
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x/L-Arg和ZnO為etl的基于PM6的OSCs中未封裝器件的長期穩(wěn)定性性能。
相關科研成果由華南理工大學物理與光電學院Huangzhong Yu等人于2023年發(fā)表在Nano Energy(https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2023.108691)上。原文:Amino acid modifed Ti
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x as electron transport layers for high-performance organic solar cells.
原文鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211285523005281?via%3Dihub。
轉自《石墨烯研究》公眾號