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通过对晶格体积的计算拟合,区域期得到CsPbI3量子点的表面能为-3.0到5.1eV/nm2。图3不同尺寸CsPbI3钙钛矿量子点的XRD精修结果及表面能计算a,b,分别以α、目前β和γ晶体相对平均尺寸为5.7和15.3nm的CsPbI3量子点XRD谱图进行Rietveld精修。
a,b,已成亿千分别采用强限域、中度限域和弱限域模型所拟合的尺寸曲线。为进一步验证该结论,交网间绿交易分别对5.7nm和15.3nm的CsPbI3量子点XRD谱图进行Rietveld精修,发现对大尺寸量子点使用γ相可得到最佳拟合。采用该模型对本文所得实验数据进行最优化拟合(图三),内省年同得出了可更为准确描述CsPbI3材料的尺寸曲线及各电学参数(表一)。
因此采用γ相进一步拟合得出各尺寸量子点的晶格参数,规模且以此拟合计算出了CsPbI3量子点的表面能(图三)。胶体量子点的量子限域特性不仅可调节材料的发光波长,华东而且可用于研究材料的基本特性和确定材料的本征电学参数。
区域期c,不同尺寸CsPbI3量子点的晶格参数。
目前a,不同尺寸的CsPbI3量子点的尺寸分布柱状图和TEM图。通过将临床成像数据表示为解剖缺陷的计算机模型,已成亿千并将该模型转换为控制打印机喷嘴运动的程序,已成亿千可以实现准确组织构造,该程序将细胞分配到离散位置。
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