其中,超临钙钛矿太阳能电池的研究最为引人注目。界火理解和理性调控这些物理过程对研究钙钛矿太阳能电池非常重要。控制相关研究成果以MaterialsandMethodsforInterfaceEngineeringTowardsStableandEfficientPerovskiteSolarCells为题发表在ACSEnergy Letters上。
然而,系统单晶钙钛矿太阳能电池依然面临许多挑战,如高质量平滑单晶钙钛矿薄膜的生长。同时,横河界面积累的电荷将通过捕获/去捕获过程产生电容电流,是电池臭名昭著的J-V迟滞的一个主要原因。
鉴于界面分子工程在钙钛矿太阳能电池的迅速发展中所做出的重要贡献,电机电厂订单重庆大学陈江照研究员和韩国成均馆大学Nam-GyuPark教授撰写了一篇关于界面分子工程的综述文章,电机电厂订单旨在更好引导研究人员朝着实现Shockley–Queisser极限效率和商业化稳定性标准而努力。
然而,赢得印度要想进一步提升电池的效率和稳定性,应该将薄膜的缺陷密度最小化2010.8-2011.8,超临刘文娟在比利时根特大学分析化学系进行交流学习。
外场驱动采用多种物理能,界火包括光、磁、声和电刺激,以激发和调控无机氧化物基微/纳米马达的运动。在此基础上,控制介绍了个体和组装的微/纳米马达在环境和生物医学领域的实际应用,包括去除污染物,药物输送,癌症治疗和体内成像。
作为一项新兴的纳米技术,系统微/纳米马达正在蓬勃发展,并适用于从药物输送、传感、精密微创手术到环境修复的各种应用。已发表SCI期刊论文20余篇(1区TOP期刊7篇,横河最高影响因子13.9),横河EI期刊/会议论文10余篇,申请发明专利16项(授权12项),在美国、德国、日本、新加坡、北京等国际/国内会议上做口头报告15次(邀请报告2次)。