(4月9日)有机及杂化光电子功能材料与光伏器件钝化
日期:2024-04-08 阅读次数: 作者: 来源:

报  告  人: 高鹏 研究员 中国科学院福建物质结构研究所

报告时间: 2024-04-09下午15:00~下午16:00

报告地点: 嘉锡楼413

组织单位: 国色天香二区三区四区/闽都创新实验室









报告人简介:

高鹏,中科院福建物构所研究员,博士生导师,海外高层次人才引进计划青年项目入选者。于2010年毕业于德国马普高分子研究所并获得化学博士学位。2011-2015年于洛桑联邦理工学院从事博士后工作,专注于近红外吸收染料及杂化钙钛矿材料设计合成。20171月筹建先进功能材料实验室(LAFM),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。持续获得厦门市双百人才计划,福建省百人计划,福建省引进海外高层次人才B类等人才项目资助。累计发表SCI期刊原创性论文与综述200余篇,受邀撰写书章节6部。其中部分研究成果以第一/通讯作者身份发表在J. Am. Chem. Soc.Adv. Mater.Energy Environ. Sci.Adv. Energy Mater.Chem. Mater.Nature Commun.等权威期刊,多篇论文被选为期刊封面或热点论文。截止目前根据google scholar统计,个人SCI H-index75, 文章总引用41000余次。2018-2023年连续五年获评Clarivate Analytics全球交叉学科领域 高被引科学家

摘要:

在过去的几十年里,光电器件的发展离不开有机及杂化光电材料在新结构、光物理和化学、以及器件物理和架构方面的不断进步。二十一世纪人类社会的主要议题之一是通过使用清洁安全的能源来实现碳中和社会,而直接从阳光获取能源的光伏技术,将是可以满足人类日益增长的能源需求的主要解决方案。凭借超过26%的光电转换效率,杂化钙钛矿材料正在清洁能源的基础研究领域掀起一场革命。然而脆弱的材料和器件稳定性,以及主要前驱体中铅的存在阻碍了该技术的发展,是本领域的前沿共性难题。我们长期致力于有机及杂化光电功能材料等方面的创新,实现了钙钛矿材料在光伏技术应用中的真正突破,提出了钙钛矿光伏器件中的四重钝化技术方案。比如首次使用氟代阳离子构成低维钙钛矿钝化三维钙钛矿吸收层来提升器件性能与稳定性;首次提出大位阻芳香铵盐可形成近似场效应钝化的效应以减少界面复合和开路电压亏损;首次验证了芳香酰亚胺类分子可以通过阻断光生超氧离子的能级钝化效应提升器件的光氧稳定性;首次在钙钛矿表面观察到无掺杂聚合物空穴传输材料形成face-on堆积并得到超过85%的填充因子;最终使用化学与物理双重钝化减少体缺陷浓度制备了认证效率高达25.5%的钙钛矿太阳电池。