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0 1 科学背景 开发具有高导电性、高紫外-可见光谱透过率以及较大功函数调节范围的电极,始终是光电器件领域追求的关键目标。当与n型半导体结合时,电极需要形成较高的肖特基势垒,以促进光生载流子的分离,进而提升光伏器件的功率转换效率。而与p型半导体结合时,电极则需建立理想的欧姆接触,以便于提高发光器件的电荷注入和外部量子效率。然而,传统透明导电氧化物(如ITO、AZO)的紫外透过率低,且功函数调节范围窄,限制了光电器件的进一步发展。 0 2 创新成果 基于以上研究背景,东北师范大学马剑钢教授团队与斯特拉斯堡大学Paolo Samorì教授团队合作,提出了以银纳米线(AgNWs) 作为导电网络主体,由过渡金属碳化物T i 3 C 2 T x 纳米片作为功能化包裹层,形成基于1D-2D异质核壳网络结构的高功函透明电极。通过氧等离子体处理和溶液
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