J C(T)= J C(0)×(1 - (T/T C)2)5/2(1 +(T/T/T C)2)-1/2,用4 mA/cm 2的J C(0)j C(0),这可以归因于
这种材料在有机发光领域具有极高的应用前景。例如,由于量子或电介质限制效应,光学带隙随着有机间隔物之间八面体层数的减少而变宽。[3,4] 最近,发现表面态是由层状钙钛矿的局部结构扭曲引起的。[5] 由于高发射量子效率和光学特性的大可调性,人们致力于利用准二维/三维钙钛矿[6–8]和低维钙钛矿制造发光二极管 (LED)。[9–14] 典型的准二维/三维和低维钙钛矿基 LED 输出高亮度 10 3 – 10 5 cd m − 2 以及 10–20% 的外部量子效率。 [9,12,15,16] 支撑如此高性能的发射机制有多种物理原因。例如,有人提出,低维钙钛矿中激子的高结合能起着重要作用,促进了辐射复合,从而产生了高发射量子产率。[17] 其他研究将高效发射归因于薄膜上不同厚度(或 n 数)的量子阱形成的能量景观,这些量子阱将电荷载流子级联到能量最低的发射位点进行复合。[14]
PRRS 每年给美国养猪业造成的总损失估计为 6.64 亿美元。PRRS 造成的兽医、生物安全和其他疫情相关额外成本每年总计为 4.77 亿美元。
从 2008 年到 2023 年,女王大学已将其温室气体总排放量从 57,716 吨二氧化碳当量减少到 38,440 吨二氧化碳当量。图 1 显示了女王大学范围 1 和 2 总排放量的逐年细分。2020 年,该大学成功实现了以 2008 年为基准减少 35% 排放量的目标。实现这一目标后,由于 COVID-19 通风措施和新校园建筑的增加,该大学的碳排放量略有增加。尽管调整了 COVID-19 措施,但 2023 年的碳排放量与 2022 年相比仅略有下降。没有大幅下降的原因可以归因于新的 Endaayaan-Tkanónsote 宿舍的开放以及电网排放系数的增加。
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