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从而为掺杂诱导的多种功能器件)如燃料电池、人替电场传感器、锂离子电池材料和光学器件)开辟了新的方向。图(d)未掺杂和(e)掺杂1e/Ni的中的绿色等值面表示未被占据的中间带波函数的模平方,重前终归正轨O原子用红色标记。
与此同时,当无到人作者预测材料中的空穴反掺杂,在掺杂之前,存在包含俘获空穴的导带分离出来的中间带。这将造成未掺杂系统(橙色区域)的带隙Eg增加,人替从而降低电导率。重前终归正轨反掺杂与传统意义上掺杂的预期趋势完全相反——掺杂降低而不是增加电导率。
该研究圆满地解释了导电性随掺杂浓度增加而减弱的反掺杂效应的微观机理,当无到人并且给出了具有这种性质的材料一般满足的条件,当无到人供研究者广泛寻找这类材料提供了理论指导。人替【引言】电子(空穴)的普通掺杂通常意味着费米能级向导带(价带)移动并且自由载流子的电导率增加。
(d)绿色等值面表示Li0.5FeSiO4中未占据的极化子中间带的波函数模平方,重前终归正轨O原子用红色标记。
当无到人图2锂电池阳极材料LiFeSiO4中的反掺杂现象(a)FeSiO4(b)Li0.5FeSiO4和(c)LiFeSiO4的态密度。我们单位的女橘座,人替年前就大着肚子要生的样子。
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