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自修复


分类

策略

图5系统阐释了钙钛矿太阳能电池在辐照(光照、高能粒子)作用下的降解路径,以及对应的抑制与自修复策略。
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机理

d有无PEG修饰的钙钛矿薄膜经喷水60秒、暴露空气45秒后的颜色对比照片,以及器件自修复机理示意图;
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图6f揭示了基于动态二硫键交换的热触发自修复机理,使器件在受热损伤后可部分恢复性能;
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图7d对比了有无PEG修饰的钙钛矿薄膜在喷水与空气暴露后的颜色差异,并阐释了PEG修饰赋予器件的抗水性与自修复机理;
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机制

1.1化学损伤模式下的自修复机制
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1.2机械损伤模式下的自修复机制
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I钙钛矿太阳能电池中的自修复机制
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自修复机制层面:厘清了SHPs在化学损伤(离子锚定与诱导再生)和机械损伤(裂纹愈合与界面修复)下的双重修复机制,揭示了动态键在界面重构与晶体生长中的关键作用;
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性能

自修复性能的多尺度评估方法。
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影响

探究了不同损伤模式下,自修复聚合物(SHPs)在电池中的修复机理:从自修复聚合物与钙钛矿材料相互作用的角度,揭示了在化学或机械损伤模式下,SHPs中的动态键在界面重构与晶体生长中的关键作用。
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