加快打造原始创新策源地,加快突破关键核心技术,努力抢占科技制高点,为把我国建设成为世界科技强国作出新的更大的贡献。

——习近平总书记在致中国科学院建院70周年贺信中作出的“两加快一努力”重要指示要求

面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,率先实现科学技术跨越发展,率先建成国家创新人才高地,率先建成国家高水平科技智库,率先建设国际一流科研机构。

——中国科学院办院方针

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蛋白质上海设施五线六站用户在有机-无机钙钛矿材料方面取得重要进展

发布时间:2016-08-25 【字体: 】【打印】 【关闭

  近日,国家蛋白质科学研究(上海)设施五线六站用户北京高压科学研究中心刘罡博士和孔令平博士研究小组在高压条件下研究了有机-无机钙钛矿材料的光电响应,与多家单位合作的相关成果于7月21日发表在美国科学院院刊PNAS上。 

  有机-无机钙钛矿材料因其具有低成本高性能的特点,被认为是下一代光伏材料的最佳选择。尽管其光电转换效率在自发现起六年之内就有突破性进展,但也遇到了进一步提升的瓶颈。前期研究发现,作为决定光电性能的两个关键物理参数,带隙(band gap)和载流子寿命(carrier lifetime)很难采用化学修饰的方法进行同时优化。此次,来自北京高压科学研究中心的刘罡和孔令平研究小组采用压力这一清洁、有效的手段,实现了对材料的晶体结构和电子结构的调控。研究证实:在较低压力下,带隙降低数十个毫电子伏特且载流子寿命延长了一倍,从而实现了同步性的优化。这为揭示有机-无机材料的高功能性的机制提供了坚实的实验基础,也为下一步新材料的开发提供了思路。 

  在该工作中,上海设施五线六站红外线站(BL01B1)工作人员积极参与,在实验方面提供了强有力的专业技术支持,为成果的发表做出了积极贡献。该线站是我国目前大陆地区唯一一条基于第三代同步辐射光源的红外线站,开放以来已为国内各个科研单位提供了近7000个小时的机时服务。(生化与细胞所)

高压下有机-无机钙钛矿MAPbI3的带隙和载流子寿命的同步优化