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关于本课题

摘要提交截止日期2023年3月31日
投稿截止日期2023年5月31日

卤化铅钙钛矿纳米晶体因其在各种光电子领域的应用潜力而受到广泛关注。然而,铅元素的毒性阻碍了其进一步的技术开发和商业化。为了缓解这一问题,人们预测、合成和研究了各种无铅钙钛矿衍生物。通过用其他无毒或低毒元素取代铅,可以定制晶体结构以及光学、电子、磁性或化学性质。为了更好地控制无铅钙钛矿纳米晶体的形态,提出了各种合成策略,如纳米立方体、纳米线、纳米片。结合先进的计算和模拟,可以加速无铅钙钛矿纳米晶体的材料发现过程,以探索新的成分、结构或其他物理化学性质,以便更好地应用于不同的光电应用,如太阳能电池、光电探测器、发光二极管和光催化。

然而,无铅钙钛矿纳米晶体仍有许多有待探索的问题,如更好的形貌控制、新颖的组成和结构、独特的新兴性能、提高性能的光电应用以及先进的计算等。这一系列文章将汇集在无铅钙钛矿纳米晶体及其光电子学应用的不同方面的研究人员。我们欢迎任何关于材料合成和表征的基础研究、关于工艺工程和性能的器件探索或计算建模的新研究,以加速无铅钙钛矿纳米晶体的材料发现。

•无铅钙钛矿激发材料的结构

•纳米晶体生长和形态控制

•新兴的性质和现象:电荷传输,能量传递/转换,离子电导率等。

•光电器件:太阳能电池、发光二极管、光电探测器等

•计算和模拟

关键字:无铅钙钛矿,纳米晶体,晶体与电子结构,光电应用


重要提示:所有对本研究主题的贡献必须在其所提交的章节和期刊的范围内,如其使命声明中所定义的那样。雷竞技rebat在同行评审的任何阶段,Frontiers保留将超出范围的稿件引导到更合适的章节或期刊的权利。

卤化铅钙钛矿纳米晶体因其在各种光电子领域的应用潜力而受到广泛关注。然而,铅元素的毒性阻碍了其进一步的技术开发和商业化。为了缓解这一问题,人们预测、合成和研究了各种无铅钙钛矿衍生物。通过用其他无毒或低毒元素取代铅,可以定制晶体结构以及光学、电子、磁性或化学性质。为了更好地控制无铅钙钛矿纳米晶体的形态,提出了各种合成策略,如纳米立方体、纳米线、纳米片。结合先进的计算和模拟,可以加速无铅钙钛矿纳米晶体的材料发现过程,以探索新的成分、结构或其他物理化学性质,以便更好地应用于不同的光电应用,如太阳能电池、光电探测器、发光二极管和光催化。

然而,无铅钙钛矿纳米晶体仍有许多有待探索的问题,如更好的形貌控制、新颖的组成和结构、独特的新兴性能、提高性能的光电应用以及先进的计算等。这一系列文章将汇集在无铅钙钛矿纳米晶体及其光电子学应用的不同方面的研究人员。我们欢迎任何关于材料合成和表征的基础研究、关于工艺工程和性能的器件探索或计算建模的新研究,以加速无铅钙钛矿纳米晶体的材料发现。

•无铅钙钛矿激发材料的结构

•纳米晶体生长和形态控制

•新兴的性质和现象:电荷传输,能量传递/转换,离子电导率等。

•光电器件:太阳能电池、发光二极管、光电探测器等

•计算和模拟

关键字:无铅钙钛矿,纳米晶体,晶体与电子结构,光电应用


重要提示:所有对本研究主题的贡献必须在其所提交的章节和期刊的范围内,如其使命声明中所定义的那样。雷竞技rebat在同行评审的任何阶段,Frontiers保留将超出范围的稿件引导到更合适的章节或期刊的权利。

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