同时,云南源和双方还将携手通过多种方式,共同推进上海数字体育建设,持续促进电竞产业健康发展,助力上海打造全球著名体育城市和全球电竞之都。
2006年获美国加州大学圣芭芭拉分校理学博士学位(导师为2000年诺贝尔奖获得者AlanJ.Heeger教授),监管2006-2009年在美国加州大学伯克利分校、监管劳伦斯伯克利国家实验室进行博士后研究(合作导师为美国科学院院士、纳米领域先驱A.PaulAlivisatos教授)。该配体交换步骤异常繁琐,办强不仅增加了器件制备材料和时间成本,而且可能会对纳米晶表面造成破坏,引入缺陷态,不利于大批量产业化应用。
并且纳米晶表面钝化良好,次能侧管表现出于与传统方法相当的光电器件性能:光电探测器的探测率高达1.4 × 1011 Jones,太阳能电池的光电转换效率高达10%。这种方法步骤简单、负荷原料便宜且易于批量化生产,制备成本远低于传统方法。理合理安主持国家自然科学基金面上项目。
排运2014-2017年连续三年入选中国高引用学者榜单。【图文导读】图1.PbS-I纳米晶薄膜的不同制备方法a.传统油酸包裹PbS纳米晶的合成、行方配体交换以及薄膜沉积示意图b.PbS-I纳米晶墨水的一步直接合成及薄膜沉积示意图图2.直接合成PbS-I纳米晶墨水的表征a,b.不同Pb/S前驱体比例的PbS-I纳米晶的吸收光谱(a)和光致发光光谱(b)c,d,e.PbS-I纳米晶的TEM图(c, d)和XRD图(e)图3.XPS和光电性能a,b,c.PbS-I纳米晶的Pb(a)、行方I (b)和O(c)的XPS能谱d.PbS-I纳米晶溶液的瞬态荧光寿命谱e.PbS-I纳米晶的空间电荷局限电流器件的 J-V曲线f.基于PbS-I的纳米晶的场效应晶体管的转移特性曲线图4.基于PbS-I纳米晶的光电探测器a.光电探测器的结构b.不同强度的光对应的光电流和灵敏度c.光电探测器的探测率和灵敏度d.光电探测器的动态响应图5.基于PbS-I纳米晶的光伏器件a.太阳能电池的器件结构b.太阳能电池中各功能层能级c.太阳能电池的J-V曲线d.太阳能电池的空气稳定性【小结】总而言之,本文开发了一步直接制备PbS-I纳米晶墨水的方法。
云南源和国家重点研发计划项目子课题负责人。
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