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梯度温度调控微波等离子体渗碳Ta-C层实现卓越耐磨性研究
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年08月01日 来源:Journal of Materials Science & Technology 14.3
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本文开发了一种具有多层结构的自粘型抗反射(SMAR)薄膜,通过乙醇辅助分离法制备,实现了折射率梯度分布。该薄膜将聚全氟聚醚(PFPE)纳米结构与聚二甲基硅氧烷(PDMS)粘附层结合,使聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)基底的透光率提升至94.81%,反射率降至5.05%。经10000次弯折测试后仍保持性能稳定,应用于柔性钙钛矿太阳能电池(PSCs)时,将短路电流密度(Jsc)从23.81提升至25.26 mA/cm2,能量转换效率(PCE)提升至22.61%。
Highlight
通过精心设计的乙醇辅助分离方法,我们开发出具有显著光学增强和机械耐久性的自粘型多层抗反射(SMAR)薄膜。这种创新设计成功突破了单层结构在光学与粘附性能之间的固有矛盾。
Results and discussion
如图2所示,我们通过理论计算为光电器件优化设计了SMAR薄膜,并系统分析了其光学与机械性能。该薄膜通过引入具有优异粘附特性的PDMS层和适当折射率的纳米结构PFPE层,构建了多层结构。特别值得注意的是,我们在设计中同时考虑了梯度折射率分布和机械稳定性因素。
Conclusions
总之,我们开发的SMAR薄膜通过独特的乙醇辅助分离技术,在光电器件中实现了光学性能和机械耐久性的双重突破。这种将纳米结构PFPE层与PDMS粘附层集成的设计,成功实现了从空气到基底的平滑折射率过渡,为柔性光电器件提供了革命性的解决方案。
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