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xrd全称x射线衍射(x-raydiffraction),利用x射线在晶体中的衍射现象来获得衍射后x射线信号特征,经过处理得到衍射图谱。利用谱图信息不仅可以实现常规显微镜的确定物相,并拥有“眼”来看晶体内部是否存在缺陷(位错)和晶格缺陷等。微区衍射(也称为射线微区衍射、微区x射线衍射或 uxrd)分析使用非常窄的光束来进行区域内的高度局部化xrd测量。这可以使用能减少射出×射线的入射光束准直器来实现。使用单毛细管可以产生直径约为50 um 的入射x射线束。微区衍射技术通常用于具有不同组成、晶格应变或优选取向微晶的小样品或非均质样品。
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基于---的供体/受体材料、设备工程和优化工艺流程,聚合物太阳能电池(pscs)在过去十年间发展迅猛。然而,有机半导体材料的低光捕获效率和低载流子迁移率仍然阻碍了pscs的进一步发展。聚(pt)材料作为---前景的供体材料,是光伏(pv)材料候选人之一。但是,以为基础的单元在本质上是强电子富集的,并终对基于pt的psc的pce输出产生不利影响。近年来,人们广泛研究了利用结构效应来增强psc性能,---是施主-受主(d-a)策略,该策略被证明是开发具有广泛吸收、低能级和增强电子性能的施主聚合物的有效方法。此外,结构修饰可导致------,不仅影响供体聚合物的分子和功能性,还可以有效控制体异质结薄膜形态,从而影响太阳能电池的光伏性能。
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原位xrd相对于非原位xrd的技术优势
原位xrd在材料反应过程中得到实时的结构变化信息,可以深入的认识材料在充放电过程中发生的反应,甘肃半导体xrd检测,对如何改进材料也具有很大的指导意义;非原位xrd的测试往往不能---的还原真实的状况,另外,如果所测试的材料状态对空气敏感,那么,必须将材料放在隔绝空气的装置中测试才能反应材料的真实状态。
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