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第六十二章 钙钛矿传输层

度减少,降低光电转换效率。
    我们常用的传输层材料,比如PEDOT:PSS、氧化锌等,通常都是禁带宽度大于2电子伏特的材料。”吴菲菲道。
    许秋想了一会儿,问道:
    “那有没有办法将钙钛矿材料的禁带宽度,也提高到2电子伏特以上呢?”
    “办法是有的,修改A、B、X,均会对形成的钙钛矿材料的理化性质造成影响,其中就包括改变禁带宽度。”
    吴菲菲在她的文件袋中翻出一篇文献,递给许秋,说道:
    “这样吧,我给你一篇综述,上面有近些年来报道的钙钛矿材料的理化性质,你可以对照着筛选一下。”
    “好的。”
    ……
    许秋现在面临的第一个问题是,找到具有高禁带宽度的钙钛矿材料。
    对于半导体来说,如果光子的能量低于其禁带宽度,则无法被半导体吸收。
    比如硅的禁带宽度约为1.1-1.3电子伏特,那么只有超过1.1-1.3电子伏特能量的光子才能被硅吸收,对应于波长小于1000纳米内的光。
    因此,硅材料可以吸收部分紫外线、可见光(390-780纳米)以及部分红外线,几乎完美的覆盖了整个
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