全部 标题 作者
关键词 摘要

OALib Journal期刊
ISSN: 2333-9721
费用:99美元

查看量下载量

相关文章

更多...
-  2016 


DOI: 10.3866/PKU.WHXB201605034

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

作为近几年来光伏领域最具竞争力的材料之一,有机-无机杂化钙钛矿受到了广泛的重视。除了在光伏领域的潜在应用,钙钛矿材料也显示出了独特的光致发光与电致发光特性。本综述回顾了近期有机-无机杂化钙钛矿材料的快速发展历程,详细介绍了其在发光领域的研究进展与应用前景;概括了钙钛矿发光材料的特性及影响因素、发光原理、光谱可调节性,重点介绍了形貌对钙钛矿发光性能的影响;进而探讨了钙钛矿材料在发光二极管、激光器件以及发光场效应晶体管领域最新的应用进展。最后,展望了钙钛矿材料的关键性热点问题以及所面临的挑战,并尝试给未来钙钛矿材料的商业化途径指出方向。
As one of the most promising materials in the field of photovoltaics, organic- inorganic hybrid perovskites have attracted widespread attention in recent years. In addition to their promising applications in the field of photovoltaics, perovskite materials also exhibit outstanding photoluminescence and electroluminescence properties. This paper reviews the latest developments in organic- inorganic hybrid perovskite materials, with particular attention paid to the luminescence. Firstly, a summary of the fundamental issues related to the unique light emitting characteristics and influencing factors of perovskite materials is provided, including the light-emitting mechanism and principles related to spectrum adjustability. The influence of the morphology of perovskite on the photoluminescence properties is discussed. The latest developments and applications of perovskite materials in various devices, including light-emitting diodes, lasers, and lightemitting field effect transistors, are then discussed. Finally, the key issues and challenges of perovskite light emitting materials are addressed and prospects for future perovskite-based applications are discussed

References

[1]  9 Jeon N. J. ; Noh J. H. ; Kim Y. C. ; Yang W. S. ; Ryu S. ; Seol S. Nat., Il Mater. 2014, 13 (9), 897. doi: 10.1038/nmat4014
[2]  12 Yang W. S. ; Noh J. H. ; Jeon N. J. ; Kim Y. C. ; Ryu S. ; Seo J. ; Seok S. I. Science 2015, 348 (6240), 1234. doi: 10.1126/science.aaa9272
[3]  14 Zuo C. ; Bolink H. J. ; Han H. ; Huang J. ; Cahen D. ; Ding L. Adv. Sci. 2016, (1500324) doi: 10.1002/advs.201500324
[4]  15 Zhang L. J. ; Liu T. F. ; Liu L. F. ; Hu M. ; Yang Y. ; Mei A. Y. ; Han H. W. J. Mater. Chem. A 2015, 3 (17), 9165. doi: 10.1039/c4ta04647a
[5]  16 Jiang Q. L. ; Sheng X. ; Shi B. ; Feng X. J. ; Xu T. J. Phys. Chem. C 2014, 118 (45), 25878. doi: 10.1021/jp506991x
[6]  23 Kazim S. ; Nazeeruddin M. K. ; Graetzel M. ; Ahmad S. Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53 (11), 2812. doi: 10.1002/anie.201308719
[7]  24 Ono L. K. ; Wang S. H. ; Kato Y. ; Raga S. R. ; Qi Y. B. Energ. Environ. Sci. 2014, 7 (12), 3989. doi: 10.1039/c4ee02539c
[8]  25 Stranks S. D. ; Snaith H. J. Nat. Nanotechnol. 2015, 10 (5), 391. doi: 10.1038/nnano.2015.90
[9]  27 Luo J. ; Im J. H. ; Mayer M. T. ; Schreier M. ; Nazeeruddin M.K. ; Park N. G. ; Tilley S. D. ; Fan H. J. ; Gr?tzel M. Science 2014, 345 (6204), 1593. doi: 10.1126/science.1258307
[10]  36 Yin W. J. ; Yang J. H. ; Kang J. ; Yan Y. F. ; Wei S. H. J. Mater. Chem. A 2015, 3 (17), 8926. doi: 10.1039/c4ta05033a
[11]  37 Li C. H. ; Lu X. G. ; Ding W. Z. ; Feng L. M. ; Gao Y. H. ; Guo Z. M. Acta Crystallogr. B 2008, 64, 702. doi: 10.1107/s0108768108032734
[12]  41 Chung I. ; Song J. H. ; Im J. ; Androulakis J. ; Malliakas C.D. ; Li H. ; Freeman A. J. ; Kenney J. T. ; Kanatzidis M. G. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134 (20), 8579. doi: 10.1021/ja301539s
[13]  42 Wang B. H. ; Xiao X. D. ; Chen T. Nanoscale 2014, 6 (21), 12287. doi: 10.1039/c4nr04144e
[14]  44 Mosconi E. ; Amat A. ; Nazeeruddin M. K. ; Graetzel M. ; DeAngelis F. J. Phys. Chem. C. 2013, 117 (27), 13902. doi: 10.1021/jp4048659
[15]  47 Kitazawa N. ; Watanabe Y. ; Nakamura Y. J. Mater. Sci. 2002, 37 (17), 3585. doi: 10.1023/a:1016584519829
[16]  50 Gil Escrig L. ; Miquel Sempere A. ; Sessolo M. ; Bolink H. J. J. Phys. Chem. Lett. 2015, 6 (18), 3743. doi: 10.1021/acs.jpclett.5b01716
[17]  66 Saba M. ; Cadelano M. ; Marongiu D. ; Chen F. ; Sarritzu V. ; Sestu N. ; Figus C. ; Aresti M. ; Piras R. ; Lehmann A. G. ; Cannas C. ; Musinu A. ; Quochi F. ; Mura A. ; Bongiovanni G. Nat. Commun. 2014, 5, 5049. doi: 10.1038/ncomms6049
[18]  68 Eperon G. E. ; Stranks S. D. ; Menelaou C. ; Johnston M. B. ; Herz L. M. ; Snaith H. J. Energ. Environ. Sci. 2014, 7 (3), 982. doi: 10.1039/c3ee43822h
[19]  69 Huang H. ; Andrei S. S. ; Stephen V. K. ; Tak F. H. ; Rogach A. L. Adv. Sci. 2015, 2, 1500194. doi: 10.1002/advs.201500194
[20]  70 Deschler F. ; Price M. ; Pathak S. ; Klintberg L. E. ; Jarausch D. D. ; Higler R. ; Huettner S. ; Leijtens T. ; Stranks S. D. ; Snaith H. J. ; Atatuere M. ; Phillips R. T. ; Friend R. H. J. Phys. Chem. Lett. 2014, 5 (8), 1421. doi: 10.1021/jz5005285
[21]  71 Tan Z. K. ; Moghaddam R. S. ; Lai M. L. ; Docampo P. ; Higler R. ; Deschler F. ; Price M. ; Sadhanala A. ; Pazos L. M. ; Credgington D. ; Hanusch F. ; Bein T. ; Snaith H. J. ; Friend R. H. Nat. Nanotechnol. 2014, 9 (9), 687. doi: 10.1038/nnano.2014.149
[22]  72 Li G. R. ; Tan Z. K. ; Di D.W. ; Lai M. L. ; Jiang L. ; Lim J.H.W. ; Friend R. H. ; Greenham N. C. Nano Lett. 2015, 15 (4), 2640. doi: 10.1021/acs.nanolett.3b00235
[23]  102 Liu X. L. ; Wang C. G. ; Lyu L. ; Wang C. C. ; Xiao Z. G. ; Bi C. ; Huang J. S. ; Gao Y. L. Phys. Chem. Chem. Phys. 2015, 17 (2), 896. doi: 10.1039/c4cp03842h
[24]  112 Chen W. ; Wu Y. Z. ; Yue Y. F. ; Liu J. ; Zhang W. J. ; Yang X.D. ; Chen H. ; Bi E. ; Ashraful I. ; Graetzel M. ; Han L. Y. Science 2015, 350 (6263), 944. doi: 10.1126/science.aad1015
[25]  10 Jeon N. J. ; Lee H. G. ; Kim Y. C. ; Seo J. ; Noh J. H. ; Lee J. ; Seok S. I. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136 (22), 7837. doi: 10.1021/ja502824c
[26]  11 Jeon N. J. ; Noh J. H. ; Yang W. S. ; Kim Y. C. ; Ryu S. ; Seo J. ; Seok S. I. Nature 2015, 517 (7535), 476. doi: 10.1038/nature14133
[27]  21 Ogomi Y. ; Morita A. ; Tsukamoto S. ; Saitho T. ; Fujikawa N. ; Shen Q. ; Toyoda T. ; Yoshino K. ; Pandey S. S. ; Ma T. ; Hayase S. J. Phys. Chem. Lett. 2014, 5 (6), 1004. doi: 10.1021/jz5002117
[28]  22 Nagane S. ; Bansode U. ; Game O. ; Chhatre S. ; Ogale S. Chem. Commun. 2014, 50 (68), 9741. doi: 10.1039/c4cc04537h
[29]  26 Sum T. C. ; Chen S. ; Xing G. C. ; Liu X. F. ; Wu B. Nanotechnology 2015, 26 (34) doi: 10.1088/0957-4484/26/34/342001
[30]  35 Yin W. J. ; Shi T. T. ; Yan Y. F. Adv. Mater. 2014, 26 (27), 4653. doi: 10.1002/adma.201306281
[31]  40 Ball J. M. ; Lee M. M. ; Hey A. ; Snaith H. J. Energ. Environ. Sci. 2013, 6 (6), 1739. doi: 10.1039/c3ee40810h
[32]  45 Pang S. P. ; Hu H. ; Zhang J. L. ; Lv S. L. ; Yu Y. M. ; Wei F. ; Qin T. S. ; Xu H. X. ; Liu Z. H. ; Cui G. L. Chem. Mater. 2014, 26 (3), 1485. doi: 10.1021/cm404006p
[33]  55 Wang N. N. ; Si J. J. ; Jin Y. Z. ; Wang J. P. ; Huang W. Acta Chim. Sin. 2015, 73 (3), 171. doi: 10.6023/a14100711
[34]  王娜娜; 司俊杰; 金一政; 王建浦; 黄维. 化学学报, 2015, 73 (3), 171. doi: 10.6023/a14100711
[35]  58 Zhang T. Y. ; Yang M. J. ; Benson E. E. ; Li Z. ; van deLagemaat J. ; Luther J. M. ; Yan Y. F. ; Zhu K. ; Zhao Y. X. Chem. Commun. 2015, 51 (37), 7820. doi: 10.1039/c5cc01835h
[36]  59 D′Innocenzo V. ; Kandada A. R. S. ; De Bastiani M. ; Gandini M. ; Petrozza A. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136 (51), 17730. doi: 10.1021/ja511198f
[37]  60 D′Innocenzo V. ; Grancini G. ; Alcocer M. J. P. ; Kandada A.R. S. ; Stranks S. D. ; Lee M. M. ; Lanzani G. ; Snaith H. J. ; Petrozza A. Nat. Commun. 2014, 5, 3586. doi: 10.1038/ncomms4586
[38]  63 Zhang F. ; Zhong H. Z. ; Chen C. ; Wu X. G. ; Hu X. M. ; Huang H. L. ; Han J. B. ; Zou B. S. ; Dong Y. P. ACS Nano 2015, 9 (4), 4533. doi: 10.1021/acsnano.5b01154
[39]  67 Cohn A.W. ; Schimpf A. M. ; Gunthardt C. E. ; Gamelin D. R. Nano Lett. 2013, 13 (4), 1810. doi: 10.1021/nl400503s
[40]  76 Ramanathan S. ; Patibandla S. ; Bandyopadhyay S. ; Edwards J. D. ; Anderson J. J. Mater. Sci.-Mater. El. 2006, 17 (9), 651. doi: 10.1007/s10854-006-0021-4
[41]  77 Yan R. X. ; Gargas D. ; Yang P. D. Nat. Photonics 2009, 3 (10), 569. doi: 10.1038/nphoton.2009.184
[42]  78 Dasgupta N. P. ; Sun J.W. ; Liu C. ; Brittman S. ; Andrews S.C. ; Lim J. ; Gao H.W. ; Yan R. X. ; Yang P. D. Adv. Mater. 2014, 26 (14), 2137. doi: 10.1002/adma.201305929
[43]  79 Meng F. ; Morin S. A. ; Forticaux A. ; Jin S. Accounts Chem. Res. 2013, 46 (7), 1616. doi: 10.1021/ar400003q
[44]  85 Jiang N. ; Parkinson P. ; Gao Q. ; Breuer S. ; Tan H. H. ; WongLeung J. ; Jagadish C. Appl. Phys. Lett. 2012, 101 (2) doi: 10.1063/1.4735002
[45]  86 Zhang Q. ; Ha S. T. ; Liu X. F. ; Sum T. C. ; Xiong Q. H. Nano Lett. 2014, 14 (10), 5995. doi: 10.1021/nl503057g
[46]  87 Tian W. M. ; Zhao C. Y. ; Leng J. ; Gui R. R. ; Jin S. G. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137 (39), 12458. doi: 10.1021/jacs.5b08045
[47]  88 Dhanker R. ; Brigeman A. N. ; Larsen A. V. ; Stewart R. J. ; Asbury J. B. ; Giebink N. C. Appl. Phys. Lett. 2014, 105 (15) doi: 10.1063/1.4898703
[48]  89 Apalkov V. M. ; Raikh M. E. Phys. Rev. B. 2005, 72 (18) doi: 10.1103/PhysRevB.72.189903
[49]  90 Sum T. C. ; Mathews N. Energ. Environ. Sci. 2014, 7 (8), 2518. doi: 10.1039/c4ee00673a
[50]  92 Miller O. D. ; Yablonovitch E. ; Kurtz S. R. IEEE J. Photovolt. 2012, 2 (3), 303. doi: 10.1109/jphotov.2012.2198434
[51]  93 Kwak J. ; Bae W. K. ; Lee D. ; Park I. ; Lim J. ; Park M. ; Cho H. ; Woo H. ; Yoon D. Y. ; Char K. ; Lee S. ; Lee C. Nano Lett. 2012, 12 (5), 2362. doi: 10.1021/nl3003254
[52]  94 Niu Y. H. ; Munro A. M. ; Cheng Y. J. ; Tian Y. Q. ; Liu M. S. ; Zhao J. L. ; Bardecker J. A. ; Jen La Plante I. ; Ginger D. S. ; Jen A. K. Y. Adv. Mater. 2007, 19 (20), 3371. doi: 10.1002/adma.200602373
[53]  98 Namdas E. B. ; Tong M. ; Ledochowitsch P. ; Mednick S. R. ; Yuen J. D. ; Moses D. ; Heeger A. J. Adv. Mater. 2009, 21 (7), 799. doi: 10.1002/adma.200802436
[54]  99 Dang C. ; Lee J. ; Breen C. ; Steckel J. S. ; Coe Sullivan S. ; Nurmikko A. Nat. Nanotechnol. 2012, 7 (5), 335. doi: 10.1038/nnano.2012.61
[55]  100 Stagira S. ; Nisoli M. ; Cerullo G. ; Zavelani Rossi M. ; DeSilvestri S. ; Lanzani G. ; Graupner W. ; Leising G. Chem. Phys. Lett. 1998, 289 (1-2), 205. doi: 10.1016/s0009-2614(98)00391-1
[56]  106 Swensen J. S. ; Soci C. ; Heeger A. J. Appl. Phys. Lett. 2005, 87 (25) doi: 10.1063/1.2149986
[57]  1 Kojima A. ; Teshima K. ; Shirai Y. ; Miyasaka T. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131 (17), 6050. doi: 10.1021/ja809598r
[58]  2 Chung I. ; Lee B. ; He J. ; Chang R. P. H. ; Kanatzidis M. G. Nature 2012, 485 (7399), 486. doi: 10.1038/nature11067
[59]  3 Kim H. S. ; Lee C. R. ; Im J. H. ; Lee K. B. ; Moehl T. ; Marchioro A. ; Moon S. J. ; Humphry Baker R. ; Yum J. H. ; Moser J. E. ; Graetzel M. ; Park N. G. Sci. Rep. 2012, 2 doi: 10.1038/srep00591
[60]  4 Etgar L. ; Gao P. ; Xue Z. S. ; Peng Q. ; Chandiran A. K. ; Liu B. ; Nazeeruddin M. K. ; Graetzel M. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134 (42), 17396. doi: 10.1021/ja307789s
[61]  5 Shi J. J. ; Dong J. ; Lv S. T. ; Xu Y. Z. ; Zhu L. F. ; Xiao J. Y. ; Xu X. ; Wu H. J. ; Li D. M. ; Luo Y. H. ; Meng Q. B. Appl. Phys. Lett. 2014, 104 (6) doi: 10.1063/1.4864638
[62]  6 Lee M. M. ; Teuscher J. ; Miyasaka T. ; Murakami T. N. ; Snaith H. J. Science 2012, 338 (6107), 643. doi: 10.1126/science.1228604
[63]  7 Burschka J. ; Pellet N. ; Moon S. J. ; Humphry Baker R. ; Gao P. ; Nazeeruddin M. K. ; Graetzel M. Nature 2013, 499 (7458), 316. doi: 10.1038/nature12340
[64]  8 Liu M. ; Johnston M. B. ; Snaith H. J. Nature 2013, 501 (7467), 395. doi: 10.1038/nature12509
[65]  17 Abate A. ; Hollman D. J. ; Teuscher J. ; Pathak S. ; Avolio R. ; D'Errico G. ; Vitiello G. ; Fantacci S. ; Snaith H. J. J. Am Chem. Soc. 2013, 135 (36), 13538. doi: 10.1021/ja406230f
[66]  18 Dong X. ; Hu H.W. ; Lin B. C. ; Ding J. N. ; Yuan N. Y. Chem. Commun. 2014, 50 (92), 14405. doi: 10.1039/c4cc04685d
[67]  19 Mahmood K. ; Swain B. S. ; Kirmani A. R. ; Amassian A. J. Mater. Chem. A 2015, 3 (17), 9051. doi: 10.1039/c4ta04883k
[68]  20 Kumar M. H. ; Dharani S. ; Leong W. L. ; Boix P. P. ; Prabhakar R. R. ; Baikie T. ; Shi C. ; Ding H. ; Ramesh R. ; Asta M. ; Graetzel M. ; Mhaisalkar S. G. ; Mathews N. Adv. Mater. 2014, 26 (41), 7122. doi: 10.1002/adma.201401991
[69]  28 Guo Y. L. ; Liu C. ; Tanaka H. ; Nakamura E. J. Phys. Chem. Lett. 2015, 6 (3), 535. doi: 10.1021/jz502717g
[70]  29 Dong Q. F. ; Fang Y. J. ; Shao Y. C. ; Mulligan P. ; Qiu J. ; Cao L. ; Huang J. S. Science 2015, 347 (6225), 967. doi: 10.1126/science.aaa5760
[71]  30 Nie W. Y. ; Tsai H. H. ; Asadpour R. ; Blancon J. C. ; Neukirch A. J. ; Gupta G. ; Crochet J. J. ; Chhowalla M. ; Tretiak S. ; Alam M. A. ; Wang H. L. ; Mohite A. D. Science 2015, 347 (6221), 522. doi: 10.1126/science.aaa0472
[72]  48 Noh J. H. ; Im S. H. ; Heo J. H. ; Mandal T. N. ; Seok S. I. Nano Lett. 2013, 13 (4), 1764. doi: 10.1021/nl400349b
[73]  49 Hao F. ; Stoumpos C. C. ; Duyen Hanh C. ; Chang R. P. H. ; Kanatzidis M. G. Nat. Photonics 2014, 8 (6), 489. doi: 10.1038/nphoton.2014.82
[74]  51 Wetzelaer G. A. H. ; Kuik M. ; Nicolai H. T. ; Blom P.W. M. Phys. Rev. B 2011, 83 (165204) doi: 10.1103/PhysRevB.83.165204
[75]  56 Wei M. Y. ; Chung Y. H. ; Xiao Y. ; Chen Z. J. Org. Electron. 2015, 26, 260. doi: 10.1016/j.orgel.2015.07.053
[76]  61 Yamada Y. ; Nakamura T. ; Endo M. ; Wakamiya A. ; Kanemitsu Y. Appl. Phys. Express 2014, 7 (3) doi: 10.7567/apex.7.032302
[77]  64 Im J. H. ; Jang I. H. ; Pellet N. ; Graetzel M. ; Park N. G. Nat. Nanotechnol. 2014, 9 (11), 927. doi: 10.1038/nnano.2014.181
[78]  65 Ren Z.W. ; Ng A. ; Shen Q. ; Gokkaya H. C. ; Wang J. C. ; Yang L. J. ; Yiu W. K. ; Bai G. X. ; Djurisic A. B. ; Leung W.W. F. ; Hao J. H. ; Chan W. K. ; Surya C. Sci. Rep. 2014, 4 doi: 10.1038/srep06752
[79]  80 Morin S. A. ; Bierman M. J. ; Tong J. ; Jin S. Science 2010, 328 (5977), 476. doi: 10.1126/science.1182977
[80]  81 Bierman M. J. ; Lau Y. K. A. ; Kvit A. V. ; Schmitt A. L. ; Jin S. Science 2008, 320 (5879), 1060. doi: 10.1126/science.1157131
[81]  82 Mayer B. ; Rudolph D. ; Schnell J. ; Morkoetter S. ; Winnerl J. ; Treu J. ; Mueller K. ; Bracher G. ; Abstreiter G. ; Koblmueller G. ; Finley J. J. Nat. Commun. 2013, 4, 2931. doi: 10.1038/ncomms3931
[82]  83 Saxena D. ; Mokkapati S. ; Parkinson P. ; Jiang N. ; Gao Q. ; Tan H. H. ; Jagadish C. Nat. Photonics 2013, 7 (12), 963. doi: 10.1038/nphoton.2013.303
[83]  91 Jaramillo Quintero O. A. ; Sanchez R. S. ; Rincon M. ; Mora-Sero I. J. Phys. Chem. Lett. 2015, 6 (10), 1883. doi: 10.1021/acs.jpclett.5b00732
[84]  95 Era M. ; Morimoto S. ; Tsutsui T. ; Saito S. Appl. Phys. Lett. 1994, 65 (6), 676. doi: 10.1063/1.112265
[85]  96 Deren P. J. ; Bednarkiewicz A. ; Goldner P. ; Guillot Noel O. J. Appl. Phys. 2008, 103 (4) doi: 10.1063/1.2842399
[86]  97 Xia R. D. ; Heliotis G. ; Bradley D. D. C. Appl. Phys. Lett. 2003, 82 (21), 3599. doi: 10.1063/1.1576906
[87]  101 Kagan C. R. ; Mitzi D. B. ; Dimitrakopoulos C. D. Science 1999, 286 (5441), 945. doi: 10.1126/science.286.5441.945
[88]  33 Xing G. C. ; Mathews N. ; Lim S. S. ; Yantara N. ; Liu X. F. ; Sabba D. ; Gr?tzel M. ; Mhaisalkar S. ; Sum T. C. Nat. Mater. 2014, 13 (5), 476. doi: 10.1038/nmat3911
[89]  34 Chin X. Y. ; Cortecchia D. ; Yin J. ; Bruno A. ; Soci C. Nat. Commun. 2015, 6, 7383. doi: 10.1038/ncomms8383
[90]  38 Baikie T. ; Fang Y. ; Kadro J. M. ; Schreyer M. ; Wei F. ; Mhaisalkar S. G. ; Graetzel M. ; White T. J. J. Mater. Chem. A. 2013, 1 (18), 5628. doi: 10.1039/c3ta10518k
[91]  39 Stoumpos C. C. ; Malliakas C. D. ; Kanatzidis M. G. Inorg. Chem. 2013, 52 (15), 9019. doi: 10.1021/ic401215x
[92]  43 Umebayashi T. ; Asai K. ; Kondo T. ; Nakao A. Phys. Rev. B. 2003, 67 (155405) doi: 10.1103/PhysRevB.67.155405
[93]  46 Hao F. ; Stoumpos C. C. ; Chang R. P. H. ; Kanatzidis M. G. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136 (22), 8094. doi: 10.1021/ja5033259
[94]  52 Wetzelaer G. J. A. H. ; Scheepers M. ; Miquel Sempere A. ; Momblona C. ; Avila J. ; Bolink H. J. Adv. Mater. 2015, 27 (11), 1837. doi: 10.1002/adma.201405372
[95]  53 Schulz P. ; Edri E. ; Kirmayer S. ; Hodes G. ; Cahen D. ; Kahn A. Energ. Environ. Sci. 2014, 7 (4), 1377. doi: 10.1039/c4ee00168k
[96]  54 Wong A. B. ; Lai M. ; Eaton S.W. ; Yu Y. ; Lin E. ; Dou L. ; Fu A. ; Yang P. Nano Lett. 2015, 15 (8), 5519. doi: 10.1021/acs.nanolett.5b02082
[97]  57 Zhang M. ; Yu H. ; Lyu M. Q. ; Wang Q. ; Yun J. H. ; Wang L. Z. Chem. Commun. 2014, 50 (79), 11727. doi: 10.1039/c4cc04973j
[98]  62 Varshni Y. P. Elsevier B.V. 1967, 34 (1), 149. doi: 10.1016/0031-8914(67)90062-6
[99]  73 Kumawat N. K. ; Dey A. ; Kumar A. ; Gopinathan S. P. ; Narasimhan K. L. ; Kabra D. ACS Appl. Mater. Inter. 2015, 7 (24), 13119. doi: 10.1021/acsami.5b02159
[100]  74 Sutherland B. R. ; Hoogland S. ; Adachi M. M. ; Wong C. T.O. ; Sargent E. H. ACS Nano 2014, 8 (10), 10947. doi: 10.1021/nn504856g
[101]  75 Zhu H. M. ; Fu Y. P. ; Meng F. ; Wu X. X. ; Gong Z. Z. ; Ding Q. ; Gustafsson M. V. ; Trinh M. T. ; Jin S. ; Zhu X. Y. Nat. Mater. 2015, 14 (6), 636. doi: 10.1038/nmat4271
[102]  84 Ning C. Z. Phys. Status Solidi B 2010, 247 (4), 774. doi: 10.1002/pssb.200945436
[103]  103 Wehrenfennig C. ; Eperon G. E. ; Johnston M. B. ; Snaith H.J. ; Herz L. M. Adv. Mater. 2014, 26 (10), 1584. doi: 10.1002/adma.201305172
[104]  104 Mitzi D. B. ; Dimitrakopoulos C. D. ; Kosbar L. L. Chem. Mater. 2001, 13 (10), 3728. doi: 10.1021/cm010105g
[105]  105 Bisri S. Z. ; Piliego C. ; Gao J. ; Loi M. A. Adv. Mater. 2014, 26 (8), 1176. doi: 10.1002/adma.201304280
[106]  107 Zaumseil J. ; Sirringhaus H. Chem. Rev. 2007, 107 (4), 1296. doi: 10.1021/cr0501543
[107]  108 Mei A. Y. ; Li X. ; Liu L. F. ; Ku Z. L. ; Liu T. F. ; Rong Y. G. ; Xu M. ; Hu M. ; Chen J. Z. ; Yang Y. ; Graetzel M. ; Han H. W. Science 2014, 345 (6194), 295. doi: 10.1126/science.1254763
[108]  109 Li X. ; Dar M. I. ; Yi C. Y. ; Luo J. S. ; Tschumi M. ; Zakeeruddin S. M. ; Nazeeruddin M. K. ; Han H.W. ; Graetzel M. Nat. Chem. 2015, 7 (9), 703. doi: 10.1038/nchem.2324
[109]  110 Bansode U. ; Naphade R. ; Game O. ; Agarkar S. ; Ogale S. J. Phys. Chem. C. 2015, 119 (17), 9177. doi: 10.1021/acs.jpcc.5b02561
[110]  111 Yang M. J. ; Zhou Y. Y. ; Zeng Y. N. ; Jiang C. S. ; Padture N.P. ; Zhu K. Adv. Mater. 2015, 27 (41), 6363. doi: 10.1002/adma.201502586
[111]  113 Hailegnaw B. ; Kirmayer S. ; Edri E. ; Hodes G. ; Cahen D. J. Phys. Chem. Lett. 2015, 6 (9), 1543. doi: 10.1021/acs.jpclett.5b00504
[112]  114 Zhao Y. X. ; Zhu K. Chem. Soc. Rev. 2016, 45 (3), 655. doi: 10.1039/c4cs00458b
[113]  13 National Renewable Energy Laboratory 2016 Solar CellEfficiencies (http://www.nrel.gov/ncpv/images/efficiency_chart.jpg)
[114]  31 Shi D. ; Adinolfi V. ; Comin R. ; Yuan M. ; Alarousu E. ; Buin A. ; Chen Y. ; Hoogland S. ; Rothenberger A. ; Katsiev K. ; Losovyj Y. ; Zhang X. ; Dowben P. A. ; Mohammed O. F. ; Sargent E. H. ; Bakr O. M. Science 2015, 347 (6221), 519. doi: 10.1126/science.aaa2725
[115]  32 Kim Y. H. ; Cho H. ; Heo J. H. ; Kim T. S. ; Myoung N. ; Lee C. L. ; Im S. H. ; Lee T. W. Adv. Mater. 2015, 27 (7), 1248. doi: 10.1002/adma.201403751

Full-Text

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

WhatsApp +8615387084133