活动量越高,烽火每天喂的狗粮也就越多,因为它需要更多的能量来维持活动。
综上所述,通信钙钛矿单晶剥离及转移技术主要应用在二维层状钙钛矿中,通信相关技术都基于二维半导体的相关研究,因此相对来说比较成熟,剥离的二维钙钛矿具有良好结晶相纯度,厚度上也适合制备二维钙钛矿单晶器件。空间限制方法相比较其它单晶薄膜及厚度调控方法操作条件简单,召开适用于多种的钙钛矿材料体系薄膜的生长,召开通过对夹片之间几何空间的限制和设计,能够灵活的调控单晶薄膜的厚度、结晶、形貌和尺寸。
届董参考文献:[1]Li,Junyu,etal.PerovskiteSingleCrystals:Synthesis,OptoelectronicProperties,andApplication.AdvancedFunctionalMaterials(2020):2008684.[2]Li,Linyi,etal.Space-confinedgrowthofmetalhalideperovskitecrystalfilms.NanoResearch(2020):1-16.[3]Alsalloum,AbdullahY.,etal.Low-temperaturecrystallizationenables21.9%efficientsingle-crystalMAPbI3invertedperovskitesolarcells.ACSEnergyLetters5.2(2020):657-662.[4]Liu,Yucheng,etal.20‐mm‐Largesingle‐crystallineformamidinium‐perovskitewaferformassproductionofintegratedphotodetectors.AdvancedOpticalMaterials4.11(2016):1829-1837.[5]Schlipf,Johannes,etal.Top-Downapproachestowardssinglecrystalperovskitesolarcells.Scientificreports8.1(2018):1-8.[6]Lv,Qianrui,etal.Auniversaltop-downapproachtowardthickness-controllableperovskitesingle-crystallinethinfilms.JournalofMaterialsChemistryC6.16(2018):4464-4470.[7]Liu,Ye,etal.FastgrowthofthinMAPbI3crystalwafersonaqueoussolutionsurfaceforefficientlateral‐structureperovskitesolarcells.AdvancedFunctionalMaterials29.47(2019):1807707.[8]Song,Yilong,etal.Efficientlateral-structureperovskitesinglecrystalsolarcellswithhighoperationalstability.Naturecommunications11.1(2020):1-8.[9]Song,Jinmei,etal.FacilestrategyforFacetcompetitionmanagementtoimprovetheperformanceofperovskitesingle-crystalX-raydetectors.Thejournalofphysicalchemistryletters11.9(2020):3529-3535.[10]Kang,Junmo,etal.Graphenetransfer:keyforapplications.Nanoscale4.18(2012):5527-5537.[11]ChenH,LinJ,KangJ,etal.Structuralandspectraldynamicsofsingle-crystallineRuddlesden-Popperphasehalideperovskitebluelight-emittingdiodes[J].Scienceadvances,2020,6(4):eaay4045.本文由飞舞的光供稿。因此,光通钙钛矿单晶一直以来是该研究领域的热点,大量核心的研究集中在单晶合成技术的研究。综上对该部分进行一个小结,信市对于横向结构来说,信市载流子沿着平面进行传输,因此不需要考虑钙钛矿单晶厚度的减薄,因此使用钙钛矿单晶作为衬底可以直接制备横向结构的太阳能电池及光电探测器的制备。
(5)通过增加前体溶液流动性和衬底的润湿性,烽火能够加速前驱体离子在受限空间的溶液中的扩散速率,从而调控单晶薄膜晶体尺寸。相比较于上述的三种技术具有一定的材料局限性,通信在三维钙钛矿中不适用。
如图3所示,召开2018年Yan团队先通过物理切割及打磨方法制备出了200微米厚度的钙钛矿单晶片,召开后续通过化学刻蚀的方法继续减薄钙钛矿单晶,最终得到了最薄15微米厚的钙钛矿单晶片[6]。
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