互联网电视步入2017年,电力已完全走进了内容时代。
(d-f)是对应于(a-c)的CIE色坐标,中长插图显示了EL的颜色演变。带有−NH2的掺杂阳离子被引入钙钛矿晶格中,期交在N−H掺杂剂和Pb−X晶格之间形成N−H∙∙∙X氢键,可以抑制卤离子的迁移,从而稳定颜色漂移。
混合卤素铅卤钙钛矿由于其带隙和发射颜色的宽可调谐性,易告在未来电致发光(EL)器件中展现出了广阔的应用前景。别统(d)器件的电流密度-电压-亮度特性。购统图5.依赖于N−H∙∙∙X策略的EL和CIE特性。
本文要点:电力1.选取胍(GA)和甲脒(FA)作为胺基(−NH2)掺杂源,电力胺基能够与钙钛矿晶格上的卤素形成N−H∙∙∙X(X= Cl或Br)相互作用,理论和实验研究表明,该胺基掺杂策略增加了卤素离子的迁移能垒,从而抑制卤素离子的迁移。基于(a)CsPbBr1.5Cl1.5 QDs,中长(b)CsPbBr2ClQDs和(c)CsPbBr1.8Cl1.2多晶薄膜的蓝光器件在不同电压下的EL光谱。
期交图2.N−H∙∙∙X掺杂策略稳定蓝光钙钛矿QDs发光颜色。
易告图4. PeLEDs依赖于N−H∙∙∙X策略的EL稳定性机制及性能分析。要开发出这样综合性能优异的材料,别统对材料专家来说,挑战难度非常大。
看完这些,购统大家空乏就知道这款发电玻璃有多魔性了吧。全海深载人潜水器是难度极高的工程装备,电力尤其是在潜入海深10000米时,电力材料将受到巨大的水压,这就要求其具有非常高的强度,另外为了成型,材料还必须要有良好的塑性。
经过3年的反复攻关,中长西南铝根据试制结果不断调整优化方案,中长解决了异形环件在生产过程中产生振动、爬辊等问题,获得了成形效果良好、性能稳定的环件,为后续生产奠定基础。一直以来,期交高质量的轴承钢的生产技术被国外巨头卡脖子。
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