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金属卤化物钙钛矿作为一种在多种光电和传感应用中极具前景的材料,引起了广泛的关注。然而,长期稳定性问题已成为其商业化的关键瓶颈。在此,我们开发了一种基于组合合成和高通量快速表征的自动化实验工作流程,以探索这些材料在环境条件下的长期稳定性。我们将其应用于四种模型钙钛矿体系:MA x FA y Cs 1– x – y PbBr 3、MA x FA y Cs 1– x – y PbI 3、Cs x FA y MA 1– x – y Pb(Br x + y I 1– x – y ) 3 以及 Cs x MA y FA 1– x – y Pb(I x + y Br 1– x – y ) 3。利用非负矩阵分解和高斯过程回归对相图的光致发光行为进行插值。这种插值回归分析有助于区分形成固溶体的混合物与分离成多种材料的混合物,从而指明相图中最稳定的区域。我们发现稳定性对组分的依赖性在组分空间内是不均匀的,这表明存在潜在的优选组分区域。所提出的工作流程具有普适性,可应用于其他溶液加工材料。
Higgins et al. (Thu,) 研究了这一问题。