鈣鈦礦量子點的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括價格和評價等資訊懶人包

鈣鈦礦量子點的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦(列支)沃爾夫拉姆•霍蘭寫的 微晶玻璃技術(原著第二版) 和國家自然科學基金委員會中國科學院的 太陽電池科學技術都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自化學工業出版社 和科學出版社所出版 。

國立中正大學 化學工程研究所 陳蓉瑶、陳靜誼所指導 楊旻融的 比較二維和三維鈣鈦礦於共軛高分子/鈣鈦礦量子點與嵌段共聚物/鈣鈦礦複合膜光記憶體之影響 (2021),提出鈣鈦礦量子點關鍵因素是什麼,來自於鈣鈦礦光記憶體、鈣鈦礦奈米顆粒、比表面積、電荷傳輸效率、最短光寫入。

而第二篇論文國立臺北科技大學 分子科學與工程系有機高分子碩士班 郭霽慶、闕居振所指導 許巧欣的 利用環狀小分子調整準-二維鈣鈦礦的相分佈以提升綠色發光二極體性能 (2021),提出因為有 準-二維鈣鈦礦、環型小分子、發光二極體的重點而找出了 鈣鈦礦量子點的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了鈣鈦礦量子點,大家也想知道這些:

微晶玻璃技術(原著第二版)

為了解決鈣鈦礦量子點的問題,作者(列支)沃爾夫拉姆•霍蘭 這樣論述:

《微晶玻璃技術》先介紹了微晶玻璃的組成及性質特點,然後詳細講述了各種微晶玻璃系統和微晶玻璃的微觀結構控制,很後是微晶玻璃在具體領域的應用。書中有許多微晶玻璃技術實例,全面反映了歐美國家近期新的微晶玻璃生產技術和進展,具有很強的實用性和參考價值。   《微晶玻璃技術》可供從事無機非金屬材料研究的科研人員、生產技術人員參考,也可作為高等院校相關專業的教學參考書。

比較二維和三維鈣鈦礦於共軛高分子/鈣鈦礦量子點與嵌段共聚物/鈣鈦礦複合膜光記憶體之影響

為了解決鈣鈦礦量子點的問題,作者楊旻融 這樣論述:

目錄致謝 i摘要 iiABSTRACT iii圖目錄 vi表目錄 xv第一章 緒論 11-1有機半導體材料 11-2有機場效應電晶體 31-3非揮發性光記憶體 71-4奈米材料簡介 111-4-1表面效應(Surface Effect) 121-4-2量子尺寸效應(Quantum Size Effect) 121-5嵌段共聚物 131-6鈣鈦礦簡介 161-6-1鈣鈦礦量子點 181-6-2鈣鈦礦量子點合成方式 211-6-3鈣鈦礦結晶順向性對元件的影響 241-7元件架構對光電元件之影響 271-8突觸簡介 321-8-1突觸元件特性與效能 331-

8-2突觸元件應用 341-9研究動機 37第二章 實驗方法 382-1 實驗材料與藥品 382-2實驗設備 392-3鈣鈦礦量子點合成 412-4元件製備與電性量測 41第三章 實驗結果與討論 433-1光記憶體元件架構介紹 433-1-1 穿透式電子顯微鏡 453-1-2低掠角廣角X-Ray散射分析 483-1-3原子力電子顯微鏡 503-2二維、三維量子點與鈣鈦礦複合膜之光學分析 523-3二維、三維鈣鈦礦量子點與複合膜之電性分析 603-4光記憶體載子傳輸及儲存操作機制 703-5模仿光突觸行為 73第四章 結論與未來展望 764-1結論 764-2

未來展望 77參考文獻 78

太陽電池科學技術

為了解決鈣鈦礦量子點的問題,作者國家自然科學基金委員會中國科學院 這樣論述:

太陽能光伏發電技術是很有前途和潛力的可再生能源與清潔能源技術,是多學科交叉的前沿研究領域。《中國學科發展戰略·太陽電池科學技術》主要討論光伏技術的科學基礎、學科框架和發展趨勢,分析各類太陽電池能量轉換技術的科學技術路徑和科學原理制約,探討各類太陽電池的發展趨勢和關鍵技術,探索太陽電池技術發展的新思路,研究太陽電池產業發展的策略路徑、產業佈局及規劃目標。

利用環狀小分子調整準-二維鈣鈦礦的相分佈以提升綠色發光二極體性能

為了解決鈣鈦礦量子點的問題,作者許巧欣 這樣論述:

準-二維鈣鈦礦(Quasi-2D perovskite)環境穩定性良好、激子結合能高及可調能隙等特性,使其適合應用於發光二極管(LED)。然而,溶液製程的Quasi-2D perovskite薄膜中,由於不可控的結晶行為,使其包含隨機分布的多種相,同時因晶體尺寸減小後產生的缺陷,也限制了輻射複合效率,導致器件性能低下。本研究利用小分子 Kryptofix® 222(Cry)作為添加劑,探討 Cry 對準-二維鈣鈦礦 PEA2Csn-1PbnBr3n+1(n=3)的相調控行為,並進一步提高綠光鈣鈦礦發光二極體元件性能。由紫外可見光光譜儀(UV-vis)的結果得知,添加 Cry 可有效抑制純二維

相(n=1)的生成,使得相分佈更加集中。透過場發式電子顯微鏡(FE-SEM)發現,Cry 有助於鈍化Quasi-2D perovskite薄膜,可良好地改善薄膜質量和形態。核磁共振光譜(NMR)則證實了 Cry 中的氮原子和氧原子,會與 前軀體PEABr 產生相互作用,進而抑制 PEABr 之間的π-π堆積,減少低維相的產生。它們與鈣鈦礦中的鉛離子也存在相互作用,其可減少未配位的鉛離子缺陷。整體而言,由於低維相的減少,晶界處的缺陷態被有效抑制。變溫螢光光譜(TDPL)及時間解析光激螢光光譜(TRPL)也證明了添加 Cry 後,激子轉移效率提升及同時具有一更長的lifetime。最終,我們成功製

備出一高效能鈣鈦礦發光二極體 (PeLEDs),其亮度為 15205 cd/m2,外部量子效率(EQE)為 3.16%,電致發光波長為 513 nm的綠色發光二極管。