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爱德曼落户乌兰察布高新区 1000Nm³/h超级碱性电解制氢系统发布

至今仍有大量以北欧神话体系为基础的著作,爱德几乎都是如雷贯耳的大作:爱德魔戒三部曲几乎是北欧神话的一个翻版,此外还有哈利波特,游戏中的魔兽,暗黑破坏神,甚至漫威宇宙中都有北欧神话的影子。

首先,曼落利用室温方法制备出钙钛矿QDs,实验中使用辛酸(OTAc)和DDAB作为有机配体以确保QDs高的油墨稳定性。同时,户乌器件还展现出高的可重复性,器件的性能提高了约40%。

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现任MaterialsResearchLetters、兰察ScienceBulletin、NanoFuture、Nanotechnology、CurrentAppliedPhysics等期刊编委。其中,布高ZnBr2配体的引入使得钙钛矿QLED器件展现出了16.48%的EQE,为目前该体系绿光QLED的最高值。QDs表面的OTAc和DDAB长链有机配体被无机金属溴化物部分替代,新区系统从而形成有机-无机双重杂化配体。

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欢迎大家到材料人宣传科技成果并对文献进行深入解读,超级投稿邮箱[email protected].投稿以及内容合作可加编辑微信:cailiaorenvip.。碱性【小结】研究人员提出了提升钙钛矿绿光QLED效率的有机-无机杂化配体钝化量子点的普适策略。

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图6a中在引入这些金属溴化物后位于2700–3000cm−1的红外特征峰被削弱,电解表示长烃链有机配体被部分替代。

图2c为QDs墨水照片,制氢表现出良好的墨水分散性。该研究提出的钙钛矿量子点OIHL钝化策略具有普适性和高效性,发布将推动钙钛矿QLED在发光、显示领域迈向工业化。

爱德图3f比较了钝化前后QD薄膜的瞬态动力学。曼落图6 OIHL钝化策略普适性展示(a)各种金属溴化物钝化QDs的FTIR光谱。

(c)5.6V时,户乌不同金属溴化物QDs薄膜的电输运特性。文献链接:兰察Organic-InorganicHybridPassivationEnablesPerovskiteQLEDswithan EQEof16.48%(Adv.Mater.,2018,DOI:10.1002/adma.201805409)【通讯作者简介】曾海波,兰察国家杰出青年基金获得者,国家万人计划领军人才,科睿唯安(ClarivateAnalytics)全球高被引科学家,新型显示材料与器件工信部重点实验室、南京理工大学光电材料与器件研究所创始人。

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