(d,同打e)經(jīng)過酸處理前后的電解質(zhì)表面的AFM圖像。(k-t)靠近界面的另一個區(qū)域的薄樣品切片和相應(yīng)的Pr、造世Ni、Co、O、Ba、Zr、Ce、Y和Yb的EDS映射。界級(f)陰極-電解質(zhì)界面的剝離強(qiáng)度和圖片。

道達(dá)爾與阿達(dá)尼共同打造世界級綠氫公司

其次,綠氫氧電極-電解質(zhì)界面的機(jī)械性能較弱,這會導(dǎo)致分層和其他形式的降解,尤其是在高電流密度的PCEC中。圖四、公司電化學(xué)性能的改善??2022SpringerNature(a)PCEC在600℃下的極化曲線。

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同樣,道達(dá)經(jīng)過10分鐘處理的電池在整個研究溫度范圍內(nèi)均表現(xiàn)出最好的電化學(xué)性能。

除了陶瓷燃料電池之外,阿達(dá)界面工程和專門設(shè)計的加工技術(shù)對其他電化學(xué)材料和設(shè)備也至關(guān)重要,阿達(dá)例如鋰離子電池的氧化物正極,全固態(tài)電池和金屬-陶瓷界面。尼共(c)ZnO膜在PEDOT:PSS和醇分散PEDOT:F前后的吸收光譜。

因此,同打很有希望開發(fā)由醇加工而成的PEDOT制劑以避免這些問題。同時,造世NatureEnergy編輯評價到:這項工作之所以引人注目,是因為它完成了開發(fā)有機(jī)光伏中常用的電荷傳輸材料的醇分散配方的艱巨任務(wù)。

【導(dǎo)讀】有機(jī)太陽能電池(OSCs)的全印刷或涂層對于實現(xiàn)具有成本效益、界級高通量和大面積制造是非??扇〉?。此外,綠氫相信PEDOT:F還可以用于其他溶液處理的光電器件,尤其是在需要高功函數(shù)的情況下。

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