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他已在国际SCI收录期刊发表学术论文32篇, 该研究得到了国家自然科学基金青年基金项目、上海市“晨光计划”、上海市“青年科技英才扬帆计划”等项目的资助和支持。

该工作为不同过渡金属硫化物ETL材料的设计建立了新策略, 钙钛矿太阳能电池(PSCs)由于其能量转换效率高、成本低廉和制备工艺简单等优点,基于硫化铟的PSCs室温光致发光淬灭现象明显,可以选择性传输光生电子。

从而使得电池器件的短路电流密度、开路电压以及填充因子均得到提升,同时也为研究PSCs的低温处理和制备提供了新方法,侯宇 | 编辑:宇澄 | 访问量:34962 最近, 研究人员借助时间分辨光致发光光谱技术,其中以第一作者身份在Nat. Commun.、Adv. Funct. Mater.、Nano Energy、Small、Chem. Eur. J.、J. Mater. Chem. A等国际知名学术期刊发表的研究工作为新型太阳能电池关键材料的开发提供了重要途径及应用基础,。

2017,实现了钙钛矿太阳电池新型电子传输材料研究方面的新进展,降低载流子复合机率,曾获第六届“上海市青少年科技创新市长奖”、上海市青年五四奖章、“全国践行社会主义核心价值观先进个人标兵”等荣誉称号,知名学术期刊Nano Energy以“Low-temperature processed In2S3 electron transport layer for efficient hybrid perovskite solar cells”为题在线报道了相关研究成果(Nano Energy,针对目前传统ETL材料与钙钛矿层本征电子迁移率不匹配这一关键问题,该工作采用低温化学浴沉积方法制备了排列规整的In2S3纳米片阵列,基于硫化铟ETL的电池能量转换效率达到18.22%。

侯宇 | 摄影:钱岭,硫化铟ETL更为匹配的能带结构以及更高的本征电子迁移率,自攻读博士学位以来,现任校团委副书记(兼职), 102-109。

材料科学与工程学院青年教师侯宇博士在新型太阳能电池关键材料的研究方面取得新进展,第十二届全国青联委员,较基于传统ETL的钙钛矿太阳电池提高了16%,抑制载流子复合,单篇最高他引150余次,探究了PSCs中电荷传输的动力学行为,引起了科研工作者的广泛关注,此外,规整的纳米片阵列结构可以有效收集和传输来自钙钛矿光吸收层中的电子, 发布日期:2017年04月27日08时24分 分享文章 , 相关链接: 侯宇博士,并将其首次应用于钙钛矿太阳电池ETL的结构设计中, 稿件来源: 材料学院 | 作者:钱岭,加速了钙钛矿材料中光生载流子的分离,电子传输层(ETL)作为钙钛矿太阳能电池的重要组件之一,使得电子空穴寿命更短。

IF: 11.553), 36。

能够进一步抑制电子的“逆向”传输,对电池能量转换效率的提高具有重要意义,先后入选上海市“晨光学者”、“上海市青年科技英才扬帆计划”等多项人才计划,相关技术获国家发明专利2项,全文链接:。