WF
Wenlin Feng
Author with expertise in Gas Sensing Technology and Materials
Achievements
This user has not unlocked any achievements yet.
Key Stats
Upvotes received:
0
Publications:
4
(0% Open Access)
Cited by:
2
h-index:
24
/
i10-index:
73
Reputation
Biology
< 1%
Chemistry
< 1%
Economics
< 1%
Show more
How is this calculated?
Publications
0

Research Progress on Stability of FAPbI3 Perovskite Solar Cells

Weiling Deng et al.Jan 8, 2025
Abstract The formamidinium lead iodide (FAPbI 3 ) perovskite has emerged as a promising material for high‐efficiency photovoltaic applications. Although a power conversion efficiency of more than 26% has been achieved, stability issues have hindered its commercial application. In this study, the stability of FAPbI 3 under adverse conditions such as humidity, oxygen, ultraviolet light, and temperature fluctuations is systematically reviewed. The known effective strategies for improving stability are discussed. Current studies have shown that technologies such as doping, halide alloying, additive manufacturing engineering, and interface modification have been identified as effective in mitigating phase transitions of FAPbI 3 and enhancing environmental durability. Encapsulation technology further improves moisture and heat resistance. Compared with other stabilization strategies, doping and alloying can address the adverse effects of narrowing of the absorption edge. Interface engineering has an essential understanding of the stability mechanism, which will greatly improve the stability problem in the practical application of FAPbI 3 . This paper also looks forward to the future research directions and development trends.
0

Mach–Zehnder carbon monoxide gas sensor based on tin dioxide coated endlessly single-mode photonic crystal fiber

Chen Cui et al.Nov 25, 2024
Abstract A Mach–Zehnder interference (MZI) carbon monoxide gas sensor based on tin dioxide-coated single-mode photonic crystal fiber (ESPCF) was constructed. Using the collapse fusion method, a piece of tin dioxide-coated ESPCF is embedded between the two ends of the seven-core fiber (SCF) to form an SCF-ESPCF-SCF optic-fiber sensor with an MZI sensing structure. To examine the properties of the sensing layer, including its crystalline structure, elemental makeup, and surface appearance, we utilized XRD for diffraction studies, XPS for compositional analysis, and SEM for morphology imaging. The outcomes confirm the successful synthesis of the tin dioxide sensing material, with the formation of a uniform morphology, coating approximately 1.5 μm in thickness on the fiber’s surface. Notably, the sensor exhibits a sensitivity to carbon monoxide of 0.01696 dB/ppm, with activation and reset durations being 60 s and 72 s, correspondingly. The sensor demonstrates high sensitivity, strong selectivity, a favorable linear response, and stability, rendering it highly efficacious for the environmental monitoring of toxic carbon monoxide gas.