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累计发表SCI期刊原创性论文与综述190多篇,南煤受邀撰写书章节6部。化学、炭市物理、能量和场效应钝化之间的合理组合以用于实现高效稳定的钙钛矿光伏值得更多关注。
钙钛矿电池中场效应钝化的实现方法通常可以如下实现:格上(1)在钙钛矿和迁移层之间的界面处引入具有比钙钛矿层更高功函数的介电薄膜,格上其产生界面偶极子以选择性地排斥或分离界面上的自由电荷(电子或空穴),从而保护光生载流子不受活性区域中复合的影响。这些钝化策略产生的效果需要先进的表征技术来予以验证,日日湖为此详细介绍了基于同步辐射的X射线分析、日日湖电容主导的相关的测量、空间分辨成像、荧光分子探针、开尔文探针力显微镜等诸多针对性的表征。南煤目前的研究方向为高效锡基钙钛矿太阳能电池的制备与机理研究。
物理钝化由于其高效性与通用性,炭市使其能够以低成本适用于大面积钙钛矿电池与模组的制造。2017年1月筹建先进功能材料实验室(LAFM),格上担任研究员和课题组长,专注于用化学手段与稀土元素相结合制备新型半导体材料并应用于能源转换器件。
在钙钛矿膜中,日日湖表面的陷阱态密度比内部的陷阱态密度高几个数量级,日日湖然而目前的研究中使用的大多数钝化策略仅关注钙钛矿膜的顶表面,而对埋底界面缺乏相应的理解和应对策略。
然而许多研究中所描述的传统钝化机制相对模糊,南煤无法清楚地阐述潜在的同时发生的多种钝化机制交织的过程,南煤缺乏对细微的非辐射复合和降解途径的深入理解。如果发现是因为纤维而引起的肠道堵塞,炭市可以给它们吃低纤维的食物,让它们更容易消化
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