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a.等浓度表面突出了基体中富Mg,Zn的细小沉淀,统通在GB处粗大的沉淀和Al3Zr的弥散物。背景颜色b、过验d分别表示色散体和S相的位置。晋东a.无H和H元素掺杂样品在120℃/24h时效后的工程应力-应变曲线。
b.H掺杂合金拉伸失败样品的背散射电子图片,综合自动可以在晶界处看到晶间裂纹。化系阴影带对应于剖面中计数统计的标准偏差。
基于这些发现,统通本文进一步提出了一种减少氢脆现象的有效策略,统通即通过金属间化合物颗粒捕获氢,使其不但避免氢脆现象的产生,还有利于力学性能的提高。
过验图2D掺杂样品经过120℃/24h时效后的三维原子探针分析。为了消除晶体尺寸和阳离子排列的影响,晋东以及解释结晶度的明显变化,晋东本文计算了具有均匀阳离子无序结构的立方AgBiS2(空间群Fm-3m)的预期XRD衍射图案。
AgBiS2纳米晶体中,综合自动Ag位点周围的阳离子分布存在不均匀的无序性。实验结果显示,化系用聚(三芳胺)(PTAA)代替PTB7作为电子阻挡层(即空穴传输层)可以大幅提高开路电压(Voc)和填充因子(FF),化系并导致PCE增加约20%,达到8.7±0.3%,最佳设备达到9.17%(图4c,d)。
这一现象被HRTEM测量进一步证实(图3c,统通d),{200}平面的综合线剖面在退火后显示出轻微的收缩,进一步证实了从阳离子偏析到均匀无序的过渡。在环境条件下对未封装的电池进行10小时的最大功率点测试后,过验该装置保持了85%的原始效率(图4g)。