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特种功能材料重点实验室学术报告:多孔纳米复合材料的可控制备与应用、新型电子传输层提高钙钛矿光伏器件性能和稳定性(时间12.18)

发布日期:2021-12-17  作者:刘敏  浏览数:

报告时间:12189:00-11:00

报告地点:特种功能材料重点实验室216会议室

主办单位:特种功能材料重点实验室

欢迎光临!

报告1多孔纳米复合材料的可控制备与应用,谭龙飞,时间:12189:00-10:00

  报告摘要:新材料的发展与国防安全、生命健康等息息相关,以重大需求为导向,开发高端新材料具有重要的意义。本报告围绕纳米二氧化硅、金属有机框架基多孔复合材料在生物医学和特种橡胶领域的应用展开介绍。报告人以单分散球形纳米二氧化硅可控制备技术为基础,合成了多种空心多孔以及核壳型纳米二氧化硅复合材料,探索了纳米二氧化硅基复合材料作为补强功能填料、药物载体在特种橡胶和肿瘤治疗中的应用。制备了多种可降解纳米级金属有机框架材料,探索了其作为纳米增敏剂在肿瘤微波热疗、微波动力疗法等领域的新应用,为肿瘤精准治疗提供新材料新思路。

报告2新型电子传输层提高钙钛矿光伏器件性能和稳定性,魏静,时间: 121810:00-11:00

  报告摘要:钙钛矿太阳能电池(PSCs)的光电转换效率已经超过25%,但寿命远低于工业所需的25年,严重限制了其商业应用。目前报道的多数钙钛矿电池在水分、光照、热或其他因素的干扰下都会严重失效。对此,我们通过设计新型电子传输材料和结构来提高钙钛矿器件的稳定性。本工作首先研究了钙钛矿薄膜的退化机理,之后通过优化电子传输层(ETL),特别是开发新型紫外惰性电子传输材料及低温介孔结构,来提高PSCs在潮湿环境或光照下的工作稳定性。我们制备了ITO/UV惰性ETL/ Cs0.05FA0.81MA0.14PbI2.55Br0.45/Sprio-MeOTAD/Au结构的太阳能电池,其功率转换效率达到21%,光稳定性得到明显改善。优化后的器件在AM1.5G持续光照,最大功率点电压下工作120小时后,依然保持95%以上的初始性能。在进一步的工作中,需要深入研究PSCs的复杂降解机理,在此基础上开发更具针对性的薄膜改性方法和新型器件结构。

  

A person wearing glasses and a suitDescription automatically generated with medium confidence报告人简介:

谭龙飞,中国科学院理化技术研究所,研究员,北京市科技新星,中科院青年创新促进会会员。从事纳米复合材料的可控制备及其在生物医学、特种橡胶领域的应用研究。作为项目/课题负责人先后主持项目9项,包括KGJ某重点专项、国家重点研发计划“数字诊疗装备研发”专项课题、国家自然科学基金面上和北京市面上项目等。在纳米二氧化硅、金属有机框架等多孔复合材料合成与应用领域以第一/通讯作者在Adv. Mater.Adv. Funct. Mater.ACS Nano. 等发表SCI 论文22 篇,申请中国发明专利6 项。

 

A person posing for the cameraDescription automatically generated报告人简介:

魏静,北京理工大学,特别副研究员,2012年于电子科技大学集成电路设计与集成系统专业获得学士学位,2017年于北京大学微电子与固体电子专业获得博士学位,师从俞大鹏院士。20197月加入北京理工大学材料学院。主要从事新型光电材料与器件方向的研究。以第一作者身份在Nat.Commun., Adv. Mater., Adv. Energy Mater., Angew.Chem.Int.Ed等杂志发表论文20余篇,其中ESI高被引论文2篇,ESI热点论文3篇,总被引次数1000 +。申请发明专利3项,授权中国专利2项;入选2017年博士后创新人才支持计划,主持国家自然科学基金青年项目1项。