{"id":18528,"date":"2017-10-24T01:40:04","date_gmt":"2017-10-24T01:40:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.mcctcarbide.com\/the-latest-material-overview-october-2017\/"},"modified":"2021-10-11T06:08:04","modified_gmt":"2021-10-11T06:08:04","slug":"the-latest-material-overview-october-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/tr\/the-latest-material-overview-october-2017\/","title":{"rendered":"En son materyallere genel bak\u0131\u015f (Ekim 2017)"},"content":{"rendered":"
<\/p>\n

1, Organik Halid Perovskit ile ilgili Fotoelektrik \u00d6zelliklerin G\u00f6zden Ge\u00e7irilmesi \u015eekil 1 Spektral konum ve PL pikOrganik halid perovskitler optoelektronik ara\u015ft\u0131rmalar\u0131nda yayg\u0131n olarak kullan\u0131lmaktad\u0131r. Fotovoltaikler olarak metil amonyum ve formamidin kur\u015fun iyod\u00fcr, m\u00fckemmel fotoelektrik \u00f6zellikler g\u00f6sterir ve ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar\u0131n \u0131\u015f\u0131k yayan cihazlar ve fotodedekt\u00f6rler konusundaki hevesini art\u0131r\u0131r. Son zamanlarda, Toronto \u00dcniversitesi Edward H. Sargent (Muhabir) ekibinin organik metal halide perovskit malzemesinin optik ve elektriksel \u00f6zellikleri incelenmi\u015ftir. Malzeme bile\u015fimi ve bi\u00e7iminin bu niteliklerle nas\u0131l ili\u015fkilendirildi\u011fini ve bu \u00f6zelliklerin nihai olarak cihaz performans\u0131n\u0131 nas\u0131l etkiledi\u011fini \u00f6zetler. Ek olarak, ekip ayr\u0131ca perovskite malzemelerin farkl\u0131 malzeme \u00f6zelliklerini, \u00f6zellikle de bant aral\u0131\u011f\u0131, hareketlilik, dif\u00fczyon uzunlu\u011fu, ta\u015f\u0131y\u0131c\u0131 \u00f6mr\u00fc ve tuzak yo\u011funlu\u011fu analiz etti.Organometal Halide Perovskitlerin Optoelektronik Performansla \u0130lgili Elektriksel ve Optik \u00d6zellikleri\uff08Geli\u015fmi\u015f Malzeme., 2017,DOI: 10.1002\/adma.201700764\uff092, Geli\u015fmi\u015f Malzemelere Genel Bak\u0131\u015f: Organik malzemelerin 2B optoelektronik uygulamalar\u0131 \u015eekil 2 \u0130ki boyutlu organik malzemelerin uygulanmas\u0131nda birka\u00e7 \u00f6nemli ad\u0131m Atomik ince yap\u0131ya ve fotoelektron \u00f6zelliklerine sahip 2B malzeme, ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar\u0131n ilgisini \u00e7ekmi\u015ftir. 2D malzemeleri elektronik ve optoelektronikte uygulama konusunda ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar. Ek olarak, geli\u015fmekte olan alanlar\u0131n iki boyutlu bir malzeme serisi olarak, 2B formda birle\u015ftirilen organik nanoyap\u0131, molek\u00fcler \u00e7e\u015fitlilik, esneklik, i\u015fleme kolayl\u0131\u011f\u0131, hafiflik vb. sa\u011flar, optoelektronik uygulamalar i\u00e7in heyecan verici bir olas\u0131l\u0131k sa\u011flar. Son zamanlarda, Tianjin \u00dcniversitesi, Profes\u00f6r Hu Wenping, Ren Xiaochen yard\u0131mc\u0131 ara\u015ft\u0131rmac\u0131 (ortak haber b\u00fclteni) ve di\u011ferleri, optoelektronik cihazlarda organik iki boyutlu malzemelerin uygulamas\u0131n\u0131 g\u00f6zden ge\u00e7irdiler. Malzeme \u00f6rnekleri aras\u0131nda 2D, organik, kristal, k\u00fc\u00e7\u00fck molek\u00fcller, polimerler, kendi kendine Kovalent organik iskelet bulunur. 2D organik kristal \u00fcretimi ve desenleme teknolojisinin uygulanmas\u0131 da tart\u0131\u015f\u0131lmaktad\u0131r. Daha sonra optoelektronik cihazlar\u0131n uygulamas\u0131 ayr\u0131nt\u0131l\u0131 olarak tan\u0131t\u0131l\u0131r ve 2B malzeme olas\u0131l\u0131\u011f\u0131 k\u0131saca tart\u0131\u015f\u0131l\u0131r.2B Optoelektronik Uygulamalar i\u00e7in Organik Malzemeler\uff08Adv.Mater.,2017,DOI: 10.1002\/adma.201702415\uff093, Geli\u015fmi\u015f Malzeme \u0130ncelemesi: 2B Ruddlesden-Popper Perovskite Photonics\u015eekil 3 3D ve 2D perovskite yap\u0131lar\u0131n \u015fematik diyagram\u0131Geleneksel 3D organik-inorganik halojen\u00fcr perovskit son zamanlarda benzeri g\u00f6r\u00fclmemi\u015f h\u0131zl\u0131 bir geli\u015fme ge\u00e7irdi. Bununla birlikte, nem, \u0131\u015f\u0131k ve kalorilerdeki do\u011fal karars\u0131zl\u0131klar\u0131, ticarile\u015ftirmeden \u00f6nce \u00f6nemli bir zorluk olmaya devam etmektedir. Buna kar\u015f\u0131l\u0131k, ortaya \u00e7\u0131kan iki boyutlu Ruddlesden-Popper perovskite, \u00e7evresel kararl\u0131l\u0131\u011f\u0131 nedeniyle artan bir ilgi g\u00f6rm\u00fc\u015ft\u00fcr. Ancak, 2D perovskite ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 yeni ba\u015flad\u0131. Son zamanlarda, Fudan \u00dcniversitesi \u00dcniversitesi, Liang Ziqi (\u0130lgili yazar) ekibi, ilk olarak ayr\u0131nt\u0131l\u0131 bir kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131rman\u0131n 2D perovskite ve 3D kontrol\u00fcn\u00fc tan\u0131tan bir inceleme yay\u0131nlad\u0131. Ard\u0131ndan iki boyutlu perovskit organik aral\u0131kl\u0131 katyonik m\u00fchendisli\u011fi tart\u0131\u015f\u0131ld\u0131. Daha sonra, 3D ve 2D perovskitler aras\u0131ndaki yar\u0131-iki boyutlu perovskitler incelendi ve kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131. Ek olarak, 2D perovskite benzersiz eksiton \u00f6zellikleri, elektron-fonon e\u015fle\u015fmesi ve polaron da g\u00f6sterilmektedir. Son olarak, y\u00fcksek performansl\u0131 elektronik cihazlarda 2D perovskitin yap\u0131 tasar\u0131m\u0131, b\u00fcy\u00fcme kontrol\u00fc ve fotofizik ara\u015ft\u0131rmas\u0131n\u0131n makul bir \u00f6zeti sunulmaktad\u0131r.2D Ruddlesden\u2013Popper Perovskites for Optoelectronics\uff08Adv.Mater.,2017,DOI: 10.1002\/adma.201703487\uff094 , Science Advances \u00d6zet: Kur\u015fun Halide Perovskite: Kristal-S\u0131v\u0131 \u0130kili, Fonon Cam Elektronik Kristalleri ve B\u00fcy\u00fck Polaron Olu\u015fumu\u015eekil 4 CH3NH3PbX3 perovskite yap\u0131s\u0131Kur\u015fun anodize edilmi\u015f perovskit, g\u00fcne\u015f pillerinde ve \u0131\u015f\u0131k yayan cihazlarda y\u00fcksek performansl\u0131 bir malzeme oldu\u011fu kan\u0131tlanm\u0131\u015ft\u0131r. Bu malzemeler, s\u0131v\u0131n\u0131n dielektrik tepkisi ve fonon dinami\u011finin yan\u0131 s\u0131ra kristal yar\u0131iletkenlerin beklenen uyumlu bant ta\u015f\u0131n\u0131m\u0131 ile karakterize edilir. Bu "kristal-s\u0131v\u0131" ikili\u011fi, kur\u015fun halojen\u00fcr perovskitlerin fonon cam elektron kristallerine ait oldu\u011fu anlam\u0131na gelir - en verimli oldu\u011fu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclen bir termoelektrik malzeme s\u0131n\u0131f\u0131. Son zamanlarda, Columbia \u00dcniversitesi Zhu Xiaoyang (ileti\u015fim yazar\u0131) ekibi kristal-s\u0131v\u0131 ikili\u011fini g\u00f6zden ge\u00e7irdi, sonu\u00e7ta ortaya \u00e7\u0131kan dielektrik tepki, kusur toleransl\u0131 perovskite neden olan ta\u015f\u0131y\u0131c\u0131 polaronunun olu\u015fumundan ve se\u00e7iminden sorumlu, ta\u015f\u0131y\u0131c\u0131 hareketlili\u011finin orta ve birle\u015fik performans\u0131 radyasyondan. B\u00fcy\u00fck polaron olu\u015fumu ve fonon cam\u0131 \u00f6zellikleri, bu malzemelerdeki ta\u015f\u0131y\u0131c\u0131 so\u011futma h\u0131zlar\u0131ndaki \u00f6nemli azalmay\u0131 da a\u00e7\u0131klayabilir. Kur\u015fun halojen\u00fcr perovskitler: Kristal-s\u0131v\u0131 ikili\u011fi, fonon cam elektron kristalleri ve b\u00fcy\u00fck polaron olu\u015fumu\uff08Sci. Adv.,2017,DOI:10.1126\/sciadv.1701469\uff095, Polimer Bilimi \u0130ncelemesinde \u0130lerleme: Silikon i\u00e7eren blok kopolimerlerin litografisi \u015eekil5 \u0130ki bloklu kopolimerin erime faz\u0131 diyagram\u0131 Yak\u0131n zamanda, Ulusal Tsinghua \u00dcniversitesi Rong-Ming Ho (Muhabir) ve di\u011ferleri litografi uygulamalar\u0131 olarak silikon i\u00e7eren BCP kullan\u0131m\u0131na odaklanarak, s\u0131ral\u0131 blok kopolimer (BCP) filminin haz\u0131rlanmas\u0131 yoluyla farkl\u0131 y\u00f6ntemlerin bir \u00f6zetini yay\u0131nlad\u0131. Si i\u00e7eren bloklar\u0131n avantajlar\u0131 ile bu BCP'ler, y\u00fcksek \u00e7\u00f6z\u00fcn\u00fcrl\u00fckleri, b\u00fcy\u00fck ay\u0131rma yo\u011funlu\u011fu ve y\u00fcksek a\u015f\u0131nd\u0131rma kontrast\u0131 nedeniyle daha k\u00fc\u00e7\u00fck \u00f6zellik boyutlar\u0131na sahiptir. Poli (dimetilsiloksan) (PDMS)'nin Si i\u00e7eren BCP'lerde kapsaml\u0131 bir \u015fekilde \u00e7al\u0131\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131 g\u00f6z \u00f6n\u00fcne al\u0131nd\u0131\u011f\u0131nda, PDCP i\u00e7eren BCP kullan\u0131larak fotolitografinin olas\u0131l\u0131\u011f\u0131 \u00f6nceki ve devam eden \u00e7al\u0131\u015fmalarla g\u00f6sterilmi\u015ftir. Sonraki b\u00f6l\u00fcmler, DSA yakla\u015f\u0131m\u0131n\u0131n ana sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 detayland\u0131rmaktad\u0131r. Litografik bask\u0131 uygulamas\u0131n\u0131n yeni trendi ve silikon i\u00e7eren BCP'leri kullanan fotolitografi nano - desen uygulamas\u0131 da tart\u0131\u015f\u0131ld\u0131. Son olarak, BCP litografisinin sonucu ve gelece\u011fi tan\u0131t\u0131lmaktad\u0131r. Litografik Uygulamalar i\u00e7in Silikon \u0130\u00e7eren Blok Kopolimerler\uff08Prog. Polim. Sci.,2017,DOI:10.1016\/j.progpolymsci.2017.10.002\uff096, Angewandte Chemie International Edition Genel Bak\u0131\u015f: CH3NH3PbI3 perovskite g\u00fcne\u015f pili teorik \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 \u015eekil 6 Hibritle\u015ftirilmi\u015f perovskite perovskite g\u00fcne\u015f enerjisinin 22%'den fazla g\u00fc\u00e7 d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm verimlili\u011fi (PCE'ler) h\u00fccreleri (PSC'ler) b\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6rd\u00fc. Perovskit, PSC'lerin \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131nda \u00f6nemli bir rol oynamas\u0131na ra\u011fmen, perovskite ili\u015fkin temel teori hen\u00fcz \u00e7\u00f6z\u00fclmemi\u015ftir. Son zamanlarda, Xi'an Mimarl\u0131k ve Teknoloji \u00dcniversitesi'nden Profes\u00f6r Xun Nining (\u0130leti\u015fim Yazar\u0131), birinci ilkeye g\u00f6re, mevcut yap\u0131 teorisini ve elektronik \u00f6zellikleri, kusurlar\u0131, iyon dif\u00fczyonunu ve CH3NH3PbI3 perovskitin transfer ak\u0131m\u0131n\u0131 ve iyon ta\u015f\u0131ma Etkisini de\u011ferlendirdi. PSC Ak\u0131m\u0131 \u00fczerinde - Gerilim E\u011frisi Histerezisi. Olas\u0131 ferroelektrik ile ili\u015fkili hareketli ak\u0131m da tart\u0131\u015f\u0131lmaktad\u0131r. Ve PSC'ler i\u00e7in perovskitin faydalar\u0131n\u0131, zorluklar\u0131n\u0131 ve potansiyelini vurgular.CH3NH3PbI3 Perovskite G\u00fcne\u015f Pillerinin Teorik Tedavisi\uff08Angew. Kimya Int. Ed.,2017,DOI: 10.1002\/anie.201702660\uff097, Chemical Society \u0130ncelemeleri Genel Bak\u0131\u015f: Molek\u00fcler M\u00fchendislik i\u00e7in Elektromekanik Aktif Malzemeler i\u00e7in \u0130ndirgeyici Piller\u015eekil 7 S\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilir RFBA'lar i\u00e7in redoks maddeleri i\u00e7in molek\u00fcler m\u00fchendislik, \u00f6nemli bir b\u00fcy\u00fck enerji depolama sistemi, redoks piller (RFB'ler) y\u00fcksek \u00f6l\u00e7eklenebilirli\u011fe ve ba\u011f\u0131ms\u0131z enerji ve g\u00fc\u00e7 kontrol yeteneklerine sahiptir. Bununla birlikte, geleneksel RFB uygulamalar\u0131, metal bazl\u0131 redoks maddelerinin kullan\u0131m\u0131yla ili\u015fkili y\u00fcksek maliyet ve \u00e7evresel konularda performans ve s\u0131n\u0131rlamalara tabidir. Son zamanlarda, Austin Guihua Yu'daki Texas \u00dcniversitesi (ileti\u015fim yazar\u0131) ekibi, bu yeni redoks maddeler sistemi molek\u00fcler m\u00fchendislik program\u0131n\u0131n tasar\u0131m\u0131n\u0131 \u00f6nerdi. Makale, organometalik ve organometalik redoks maddelerini \u00e7\u00f6z\u00fcn\u00fcrl\u00fck, oksidasyon-indirgeme potansiyeli ve molek\u00fcler boyut a\u00e7\u0131s\u0131ndan modifiye etmek i\u00e7in ayr\u0131nt\u0131l\u0131 bir sentez stratejisi sa\u011flar. Daha sonra molek\u00fcler yap\u0131s\u0131na g\u00f6re s\u0131n\u0131fland\u0131r\u0131lan redoks t\u00fcrlerinin reaksiyon mekanizmas\u0131n\u0131, spesifik i\u015flevselle\u015ftirme y\u00f6ntemlerini ve elektrokimyasal \u00f6zelliklerini kapsayan son geli\u015fmeleri tan\u0131tt\u0131. Son olarak, yazar, bu geli\u015fmekte olan ara\u015ft\u0131rma alan\u0131n\u0131n gelecekteki geli\u015fim y\u00f6n\u00fcn\u00fc ve zorluklar\u0131n\u0131 analiz ediyor. Redoks ak\u0131\u015fl\u0131 piller i\u00e7in organik elektroaktif malzemelerin molek\u00fcler m\u00fchendisli\u011fi \uff08Chem.Soc.Rev.,2017,DOI: 10.1039\/C7CS00569E\uff098, Chemical Society Review Overview: Enerji depolama ve d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm i\u00e7in atomik seviye Tabakal\u0131 olmayan nanomalzemeler \u015eekil 8 Atomik dereceli tabakal\u0131 ve tabakas\u0131z nanomalzemeler Grafenin ke\u015ffinden bu yana, b\u00fcy\u00fck atomik kal\u0131nl\u0131\u011fa ve geni\u015f yanal boyuta sahip iki boyutlu nanomalzemeler, y\u00fcksek \u00f6zg\u00fcl y\u00fczey alanlar\u0131 nedeniyle \u00e7ok \u00e7al\u0131\u015f\u0131lmaktad\u0131r. heterojen elektronik yap\u0131 ve \u00e7ekici fiziksel ve kimyasal \u00f6zellikler. Son zamanlarda, Wulonggong \u00dcniversitesi Dushi \u00dcniversitesi akademisyeni (ileti\u015fim yazar\u0131) ekibi, katmanl\u0131 olmayan nano malzeme haz\u0131rlama y\u00f6nteminin atom kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131n\u0131 kapsaml\u0131 bir \u015fekilde \u00f6zetledi, heterojen elektronik yap\u0131s\u0131n\u0131 inceledi, elektronik yap\u0131 operasyon stratejisinin tan\u0131t\u0131m\u0131n\u0131 yapt\u0131 ve enerji depolama ve d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm uygulamalar\u0131n\u0131 \u00f6zetledi. , \u00f6zellikle lityum iyon piller, sodyum iyon piller, oksijen, CO2 azaltma, CO oksidasyon reaksiyonu \u00fczerinde durularak. Son olarak, mevcut ara\u015ft\u0131rma ilerlemesine dayanarak, performans\u0131 ve ke\u015ffedilecek yeni \u00f6zellikleri geli\u015ftirmek i\u00e7in pratik uygulamada gelecekteki y\u00f6n\u00fc ortaya koyun.Enerji depolama ve d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrme i\u00e7in atomik olarak ince katmanl\u0131 olmayan nanomalzemeler \uff08Chem.Soc.Rev.,2017,DOI :10.1039\/C7CS00418D\uff099, Chemical Reviews Genel Bak\u0131\u015f: Heterosiklik Yap\u0131lar\u0131n Sentezinde Elektrokimyasal Uygulamalar \u015eekil 9 Elektro-ind\u00fcklenmi\u015f katyonik zincir reaksiyonunun mekanizmas\u0131 organik kimya ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar\u0131na b\u00fcy\u00fck ilgi. Biyolojik olarak aktif do\u011fal \u00fcr\u00fcnlerde, organik maddelerde, zirai kimyasallarda ve ila\u00e7larda \u00e7e\u015fitli heterosiklik yap\u0131lar yayg\u0131n olarak bulunur. \u0130nsanlar, t\u00fcm ila\u00e7 ve zirai kimyasallar\u0131n yakla\u015f\u0131k 70%'sinin en az bir heterosikl oldu\u011funu fark ettiklerinde, bunlar\u0131n \u00f6nemini g\u00f6rmezden gelemezler. Son zamanlarda, Pekin Teknoloji \u00dcniversitesi'nden Profes\u00f6r Zeng Chengchao (Muhabir Yazar) ekibi, 2000'den beri molek\u00fcl i\u00e7i ve molek\u00fcller aras\u0131 siklizasyon taraf\u0131ndan yay\u0131nlanan heterosiklik bile\u015fiklerin elektrokimyasal yap\u0131s\u0131n\u0131n ilerlemesini g\u00f6zden ge\u00e7irdi. Heterosiklik Yap\u0131lar\u0131n Sentezinde Elektrokimya Kullan\u0131m\u0131\uff08Chem. Rev.,2017,DOI:10.1021\/acs.chemrev.7b00271\uff09
\nKaynak: Meeyou Carbide<\/p>\n

<\/body><\/html><\/div>\n

<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

1, Review of Organic Halide Perovskite – related Photoelectric PropertiesFigure 1 Spectral position and PL peakOrganic halide perovskites are widely used in optoelectronics research. Methyl ammonium and formamidine lead iodide as photovoltaics show excellent photoelectric properties and stimulate researchers’ enthusiasm for light-emitting devices and photodetectors. Recently, the University of Toronto Edward H. Sargent (Correspondent) team…<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":1599,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[79,1],"tags":[],"class_list":["post-18528","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-materials-weekly","category-uncategorized"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/f875f9_6a680deab17c4e399eefd0cbfa59581bmv2.png","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/tr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18528","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/tr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/tr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/tr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/tr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18528"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/tr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18528\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/tr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1599"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/tr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18528"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/tr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18528"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/tr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18528"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}