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公派留学回国人员讲堂
 添加时间:2017/09/26 发布: 管理员
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报告时间:9月26日周二9:00

报告地点:科技创新大楼B113
报告人:申茜、孙会彬、张辉

扫描隧道显微镜在表面反应领域的研究先容

报告人:申茜

摘要:超高真空扫描隧道显微镜(STM)能够从原子尺度研究材料的结构及电子性质,是单分子反应,单分子电学、磁学、光学性质的重要研究手段,能够表征多种二维材料的原子结构,缺陷性质及其对电子态密度的影响,是原子尺度机理研究必不可少的有效手段。本次报告主要先容STM的工作原理,基本结构及应用实例,重点先容STM在表面反应领域的研究进展。

个人概况:2013年北京大学化学与分子工程学院获得理学博士学位。2013年至2015年在新加坡国立大学陈伟教授课题组做博士后研究,于2015年12月正式加盟南京工业大学,任副研究员。2016年7月至2017年7月在国家留学基金委的资助下,赴德国明斯特大学Harald Fuchs教授课题组进行了为期一年的学术交流访问。近年来主要致力于利用超高真空扫描隧道显微镜研究材料的原子结构信息及电学性质,研究超高真空下的表面组装及反应过程。目前承担国家基金委面上项目、江苏省高校自然科学研究面上项目等。研究结果发表在Adv. Mater., Nano Lett., J. Phys. Chem. Lett., J. Phys. Chem. C, J. Chem. Phys.等学术期刊上。


基于银线复合电极的一体化拉伸电子材料及器件

报告人:孙会彬

摘要:拉伸电子因其独特的形态可延展性以及高效、低成本制造工艺等优势,在信息、能源、医疗、国防等领域具有广阔的应用前景。当前关于拉伸电子相关材料及器件制备工艺的开发也已成为半导体领域的研究热点。这其中可拉伸电极的实现是制备柔性电子器件的基础。为了满足不同的工艺要求和实现具有不同拓扑结构电路的需要,开发新型的导电墨水具有重要意义。报告人将从以下三个部分就国外学习期间开展的关于拉伸电子方面的工作做相关总结:

1、 基于银线复合电极的可拉伸电致发光器件的制备

2、 预拉伸转移法透明银线复合电极的制备(拉伸率超过100%)

3、 基于垂直拓扑电路的驱动发光一体化AMOLED的设计制备

个人概况:南京工业大学三昇体育研究院副研究员、硕士生导师。2013年获得南京邮电大学信息材料专业博士学位,江苏省优秀博士论文获得者。2014年加入南京工业大学,南京工业大学校长特聘教授。2016年3月前往美国加州大学洛杉矶分校从事高级访问学者研究工作。长期从事有机智能光电材料的开发、应用及光物理性质研究,研究成果发表在Nature Communications、Angewandte Chemie-International Edition、Advanced Functional Materials、Journal of Materials Chemistry、The Journal Of Physical Chemistry C等国内外知名学术期刊。


钙钛矿太阳能电池器件结构的光学设计

报告人:张辉

Abstract: As the efficiency of a solar cell approaches its limits, photonic considerations to further enhance its performance overtake electronic ones. It has been theoretically shown that with the combined effect of a surface random texturing and a perfectly reflecting rear mirror, efficiencies close to the Shockley-Queisser limit can be reached, even when the absorber layer thickness is as thin as 100 nm. In current planar perovskite devices, a reduced path length for the light path leads to a far from optimal light absorption. In such thin cells where light absorption by the active layer must compete with light escape from the device structure, some optical design in the device structure may bring an angular randomization in light propagation capable of maximizing trapping and eventually light absorption. Such path for maximum light absorption in perovskite cells may lead to the most efficient perovskite cells ever. 

个人概况:张辉,博士,南京工业大学三昇体育研究院副研究员,于2015年获得瑞士洛桑联邦理工大学(EPFL)博士学位,曾先后在苏黎世联邦理工大学(ETHZ)、瑞士联邦材料研究所(EMPA)担任科研助理以及西班牙巴塞罗那光子学研究所(ICFO)玛丽居里联合奖学金从事博士后研究,主要从事有机及钙钛矿型光电材料的合成和相关器件制备的研究工作。



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