亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Emerging Conductive Atomic Force Microscopy for Metal Halide Perovskite Materials and Solar Cells

材料科学 钙钛矿(结构) 光伏 纳米技术 卤化物 纳米尺度 导电原子力显微镜 光电子学 扫描探针显微镜 磁滞 开尔文探针力显微镜 原子力显微镜 光伏系统 化学工程 化学 物理 工程类 生物 量子力学 无机化学 生态学
作者
Haonan Si,Suicai Zhang,Shuangfei Ma,Zhaozhao Xiong,Kausar Ammarah,Qingliang Liao,Zheng Zhang,Abdul Sattar,Zhuo Kang
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
卷期号:10 (10) 被引量:64
标识
DOI:10.1002/aenm.201903922
摘要

Abstract Metal halide perovskite materials, benefiting from a combination of outstanding optoelectronic properties and low‐cost solution‐preparation processes, show tremendous potential for optoelectronics and photovoltaics. However, the nanoscale inhomogeneities of the electronic properties of perovskite materials cause a number of difficulties, such as recombination, stability, and hysteresis, all of which seriously restrict device performance. Scanning probe microscopy, as a high‐resolution imaging technique, has been widely used to connect local properties and micro‐area morphologies to overall device performance. Conductive atomic force microscopy (C‐AFM) can realize a real‐space visualization of topography coupled with optoelectronic properties on a microscopic scale and thereby is uniquely suited to probe the local effects of perovskite materials and devices. The fundamental principles, alternative operation modes, and development of C‐AFM are comprehensively reviewed, and applications in perovskite solar cells (PSCs) for electronic transport behavior, ion migration and hysteresis, ferroelectric polarization, and facet orientation investigation are discussed. A comprehensive understanding and summary of up‐to‐date applications in PSCs is beneficial to further fully exploit the potential of such an emerging technique, so as to provide a novel and effective approach for perovskite materials analysis.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
日常重名关注了科研通微信公众号
2秒前
阳佟人达发布了新的文献求助10
7秒前
wao完成签到 ,获得积分10
13秒前
25秒前
领导范儿应助ektyz采纳,获得10
32秒前
51秒前
54秒前
kkk完成签到,获得积分10
55秒前
feilieluo发布了新的文献求助10
55秒前
SOLOMON应助不爱运动的戴采纳,获得10
56秒前
虚幻豌豆发布了新的文献求助10
59秒前
feilieluo关注了科研通微信公众号
1分钟前
kkk发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
ektyz发布了新的文献求助10
1分钟前
虚幻豌豆完成签到 ,获得积分20
2分钟前
勤奋的热狗完成签到 ,获得积分10
2分钟前
guz完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
Jessica英语好完成签到 ,获得积分10
3分钟前
梦忆完成签到 ,获得积分10
3分钟前
Joker完成签到,获得积分10
3分钟前
3分钟前
光芒万丈发布了新的文献求助10
4分钟前
andrele完成签到,获得积分10
4分钟前
4分钟前
毕业毕业完成签到,获得积分10
4分钟前
4分钟前
4分钟前
4分钟前
2t6关注了科研通微信公众号
4分钟前
虫虫发布了新的文献求助10
5分钟前
优雅夕阳完成签到 ,获得积分10
5分钟前
寻道图强应助科研通管家采纳,获得10
5分钟前
SOLOMON举报非对称转录求助涉嫌违规
5分钟前
寻道图强应助2t6采纳,获得50
6分钟前
SOLOMON举报Mike001求助涉嫌违规
6分钟前
赘婿应助热塑性哈士奇采纳,获得10
6分钟前
morena应助朴实曼凝采纳,获得10
6分钟前
高分求助中
The three stars each : the Astrolabes and related texts 1070
Manual of Clinical Microbiology, 4 Volume Set (ASM Books) 13th Edition 1000
Sport in der Antike 800
De arte gymnastica. The art of gymnastics 600
少脉山油柑叶的化学成分研究 530
Sport in der Antike Hardcover – March 1, 2015 500
Boris Pesce - Gli impiegati della Fiat dal 1955 al 1999 un percorso nella memoria 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 有机化学 工程类 生物化学 纳米技术 物理 内科学 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 电极 光电子学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 2406484
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2104075
关于积分的说明 5310851
捐赠科研通 1831704
什么是DOI,文献DOI怎么找? 912689
版权声明 560655
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 487965