主要研究成果:
1. How Chloride Suppresses Photoinduced Phase Segregation in Mixed Halide Perovskites. Chem. Mater. 2020, 32, 14, 6206
2. Iodine (I) Expulsion at Photoirradiated Mixed Halide Perovskite Interface. Should I Stay or Should I Go? ACS Energy Lett. 2020, 5, 6, 1872
3. TiO2-Assisted Halide Ion Segregation in Mixed Halide Perovskite Films. J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 11, 5362–5370
4. Electrochemical Hole Injection Selectively Expels Iodide from Mixed Halide Perovskite Films. J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 27, 10812
5. Perovskite Photocatalysis. Methyl Viologen Induces Unusually Long-Lived Charge Carrier Separation in CsPbBr3 Nanocrystals. ACS Energy Lett. 2020, 5, 1, 221編輯簡介:金松教授現在是威斯康星大學麥迪遜分校化學系教授。他於1997年在北京大學獲得學士學位,2002年在康奈爾大學獲得博士學位(導師Francis J. DiSalvo),隨後在哈佛大學進行博士後研究(合作導師:Charles M. Lieber)。目前,Dr. Jin 組已經發表超過200篇研究論文,總引用超過27600次,h因子80。他還曾獲得美國NSF CAREER 獎, 研究公司科特雷爾學者獎,並被《麻省理工技術評論》雜誌評為世界35歲以下35位創新者之一,ACS埃克森美孚固體化學獎學金,ACS無機納米科學獎。主要研究方向:納米尺度的太陽能應用材料的化學和物理,自旋電子學課題組網站:https://jin.chem.wisc.eduE-mail: jin@chem.wisc.edu近期重要研究成果:
1. Stable and Selective Electrosynthesis of Hydrogen Peroxide and the Electro-Fenton Process on CoSe2 Polymorph Catalysts, Energy Environ. Sci., 2020. DOI: 10.1039/D0EE01925A
2. Nanoproteomics enables proteoform-resolved analysis of low-abundance proteins in human serum, Nat. Commun. 2020, 11, 3903. DOI: 10.1038/s41467-020-17643-1
3. High-performance solar flow battery powered by a perovskite/silicon tandem solar cell. Nat. Mater. 2020. DOI: 10.1038/s41563-020-0720-x
4. Efficient Electrochemical Production of Glucaric Acid and H2 via Glucose Electrolysis. Nat. Commun. 2020, 11, 265.
5. A photocleavable surfactant for top-down proteomics. Nat. Methods, 2019, 16, 417編輯簡介:胡勇勝,現為中科院物理研究所研究員,博士生導師。他於2001年在武漢理工大學材料學院獲碩士學位,2004年中科院物理研究所獲博士學位。曾先後到德國Max-Planck固體研究所做博士後和Principal researcher(2004-2007),以及美國加州大學聖芭芭拉分校從事博士後研究(2007-2008)。先後承擔了國家科技部863創新團隊、國家基金委優秀青年基金、國家傑出青年基金等項目。2017年入選第三批國家科技創新領軍人才,2019年儲能技術創新典範TOP10」和「評委會大獎」 (鈉離子電池)。共發表論文200餘篇,引用25000餘次,H-因子81,連續6年入選湯森路透全球材料領域「高被引科學家」名錄。主要研究方向:近年來主要致力於儲能材料和儲能器件研究,主要研究方向包括固態離子學和鈉離子二次電池關鍵材料等。課題組網站:http://www.iop.cas.cn/rcjy/zgjgwry/?id=757E-mail: hu-office@energylett.acs.org近期主要研究成果:
1. Ultralow-Concentration Electrolyte for Na-Ion Batteries. ACS Energy Lett. 2020, 5, 1156
2. Revealing High Na-Content P2-Type Layered Oxides as Advanced Sodium-Ion Cathodes, J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 5742
3. High-Entropy Layered Oxide Cathodes for Sodium-Ion Batteries. Angew. Chem. Int. Ed., 2020, 59, 264
4. Building aqueous K-ion batteries for energy storage. Nat. Energy, 2019, 4, 495
5. Anionic Redox Reaction-Induced High-Capacity and Low-Strain Cathode with Suppressed Phase Transition. 2019, Joule, 3, 503高級編輯:Phillip Christopher(加州大學聖芭芭拉分校)編輯簡介:Christopher教授於加州大學聖芭芭拉分校獲得學士學位,隨後在密西根大學分別獲得碩士和博士學位。他在催化領域獲得了諸多獎項:包括AIChE催化與反應工程部青年研究員獎;ACS CATL分部催化Early Career獎;總統科學家和工程師Early Career獎;國家科學基金會(NSF) Early Career獎;美國陸軍研究辦公室青年研究員獎;國際催化大會青年科學家獎。課題組研究方向:利用化學工程、材料科學、物理化學和固體物理學的原理來設計催化反應以達到目標。通過耦合量子化學計算與一系列實驗和表徵技術,發展對催化反應控制現象的分子水平的見解。課題組網站:https://engineering.ucsb.edu/people/phillip-christopherE-mail: pchristopher@ucsb.edu近期重要研究成果:
1. Selective Methanol Carbonylation to Acetic Acid on Heterogeneous Atomically Dispersed ReO4/SiO2 Catalysts. J. Am. Chem. Soc., 2020.
2. Plasmon-driven carbon–fluorine (C (sp 3)–F) bond activation with mechanistic insights into hot-carrier-mediated pathways. Nat. Catal., 2020, 1-10
3. Light-driven methane dry reforming with single atomic site antenna-reactor plasmonic photocatalysts. Nat. Energy, 2020, 5 (1), 61-70
4. Uniformity Is Key in Defining Structure–Function Relationships for Atomically Dispersed Metal Catalysts: The Case of Pt/CeO2. J. Am. Chem. Soc.2019, 142 (1), 169-184
5. Structural evolution of atomically dispersed Pt catalysts dictates reactivity. Nat. Mater. 2019, 18 (7), 746-751高級編輯:Pooi See Lee(南洋理工大學)編輯簡介:Lee於2001年在新加坡國立大學獲得博士學位,她於2001年至2003年加入特許半導體製造有限公司(現Globalfoundries)研究及技術發展部。她是2001年由美國電化學學會頒發的諾曼·哈克曼青年獎的獲得者。2004年1月,她加入南洋理工大學材料科學與工程學院,擔任助理教授,2009年晉升為副教授,2015年升為教授。目前論文被引超過20114次,h因子76。課題組研究方向:納米材料和電子器件,柔性和可穿戴人體器件,電致變色顯示、後鋰離子電池、壓電材料等。課題組網站:https://www.ntu.edu.sg/home/pslee/近期重要研究成果:
1. Rectifying ionic current with ionoelastomers, Science, 2020, 367, 735-736
2. The Advances of Metal Sulfides and In Situ Characterization Methods beyond Li Ion Batteries: Sodium, Potassium, and Aluminum Ion Batteries, Small Methods, 2020, 4, 1900648
3. Rational Design of Nanostructured Electrode Materials toward Multifunctional Supercapacitors, Adv. Funct. Mater., 2020, 30, 2, 1902564
4. Water‐Processable, Stretchable, Self‐Healable, Thermally Stable, and Transparent Ionic Conductors for Actuators and Sensors, Adv. Mater., 2019, 1906679
5. Extremely stretchable and self-healing conductor based on thermoplastic elastomer for all-three-dimensional printed triboelectric nanogenerator, Nat. Commun. 2019 10, 2158.
編輯介紹:Park教授於韓國首爾大學獲學士、碩士和博士學位。後在法國科學院波爾多凝聚態材料化學研究所和美國可再生能源國家實驗室做博士後研究工作,2000年至2005年作為首席科學家在韓國電子通信研究院工作,2005年至2009年擔任韓國科學技術研究所太陽能電池研究中心主任。2009年以全職教授身份加入韓國成均館大學。自1997年以來,一直致力於高效介觀太陽能電池研究。Park教授於2012年首次報導了效率接近10%的全固態有機-無機雜化鈣鈦礦太陽能電池,被認為是鈣鈦礦太陽能電池發展歷程中裡程碑式的工作,隨後一直引領該領域的發展,已在國際著名期刊發表論文230多篇,被SCI引用超46000次。Park教授被業界公認為是該領域最重要的三位關鍵科學家之一。曾獲2017年度科睿唯安「引文桂冠獎」。課題組網站:http://ngpl.skku.edu/sub/sub01_01.php近期重要研究成果:
1. Proton-transfer-induced 3D/2D hybrid perovskites suppress ion migration and reduce luminance overshoot. Nat. Commun., 2020, 11, 3378
2. A Realistic Methodology for 30% Efficient Perovskite Solar Cells. Chem, 2020, 6, 1254-1264
3. Scalable fabrication and coating methods for perovskite solar cells and solar modules. Nat. Rev. Mater., 2020, 5, 333-350
4. Consensus statement for stability assessment and reporting for perovskite photovoltaics based on ISOS procedures. Nat. Energy, 2020, 5, 35–49
5. Flexible Perovskite Solar Cells. Joule 2019, 3, 1850–1880
高級編輯:Annamaria Petrozza(義大利理工學院)編輯簡介:2003年,Petrozza獲得了法國巴黎高等電力學院的電子工程理學碩士學位,2004年,她在米蘭理工大學獲得電子工程碩士學位。2008年,她在英國劍橋大學獲得了物理學博士學位,2010年,她加入了位於米蘭的義大利理工學院納米科學技術中心(CNST)。由於她在鈣鈦礦方面的開創性工作,她獲得了《麻省理工技術評論》頒發的「2014年義大利35歲以下創新者」獎。她被英國皇家化學學會選為「2017新興研究人員」。2017年,Petrozza獲得了極具競爭力的歐洲研究委員會Cosolidator基金(220萬歐元)。目前論文總被引22174次,h因子50。研究方向:開發新的、可持續的、可廣泛集成在日常生活中的光電技術。課題組網站:https://www.iit.it/people/annamaria-petrozzaE-mail: CNST@PoliMi Milano近期主要研究成果:
1. 30°-twisted bilayer graphene quasicrystals from chemical vapor deposition. Nano Lett., 2020, 20, 3313
2. 3D Printing: 3D Printing of Conductive Complex Structures with In Situ Generation of Silver Nanoparticles. Adv. Mater., 2020, DOI 10.1002/adma.201670132
3. A 13.56 MHz Rectifier Based on Fully Inkjet Printed Organic Diodes. Adv. Mater. DOI 10.1002/adma.202002329
4. Ab initio phase diagram and nucleation of gallium. Nat. Commun., 2020, DOI 10.1038/s41467-020-16372-9編輯簡介:Sun教授現任韓國漢陽大學能源工程教授,韓國國家工程院院士。他於1992年在首爾大學獲得化學工程博士學位,2008-2013年期間,在美國阿貢國家實驗室任高級訪問學者。現任美國電化學會會員。2016-2019年連續被評為科睿唯安「高被引科學家」。目前論文總被引超55580次,h因子121。研究方向:專注於高容量、長循環、更安全的電池材料的研究和開發,專業從事先進鋰離子電池和下一代電池系統的正極材料。課題組主頁:http://escml.hanyang.ac.kr/sub/sub01_01.phpE-mail: sun-office@energylett.acs.org近期重要研究成果:
1. Understanding the Capacity Fading Mechanisms of O3‐Type Na[Ni0.5Mn0.5]O2 Cathode for Sodium-Ion Batteries. Adv. Energy Mater. 2020, 202001609.
2. Model-Based Design of Graphite-Compatible Electrolytes in Potassium-Ion Batteries. ACS Energy Lett.2020, 5, 2651.
3. A highly stabilized Ni-rich NCA cathode for high-energy lithium-ion batteries. Mater. Today, 2020, 36, 73.
4. Engineering Sodium-Ion Solvation Structure to Stabilize Sodium Anodes: Universal Strategy for Fast-Charging and Safer Sodium-Ion Batteries. Nano Lett. 2020, 5, 3247.
5. Lithium–Oxygen Batteries and Related Systems: Potential, Status, and Future. Chem. Rev. 2020, 120, 14, 6626–6683.高級編輯:Dipankar Das (D. D.) Sarma(印度科技學院)編輯簡介:Sarma教授於1977年本科畢業於印度理工學院,隨後在印度科技學院攻讀博士學位。現任印度科技學院首席教授。已發表480餘篇科學論文,總引用超2w次,h因子 76。有23位博士畢業(其中44%獲得最佳論文獎),指導32名博士後。研究方向:涉及凝聚態物理、固體化學、材料科學、光譜學、納米科學和能源科學等廣泛領域的實驗和理論研究。課題組主頁:http://sscu.iisc.ac.in/people/DDSarma/our-group-dd-sarma.htmlE-mail : sarma@iisc.ac.in近期重要研究成果:
1. On the origin of metallicity and stability of the metastable phase in chemically exfoliated MoS2. Appl. Mater. Today 2020, 19, 100544
2. Phase Diagram and Dielectric Properties of MA1–xFAxPbI3. ACS Energy Lett. 2019, 4, 2045.
3. Spectroscopic evidence of topological phase transition in the three-dimensional Dirac semimetal Cd3(As1-xPx)2, Phys. Rev. B, 2018, 98, 085145
4. Can SHG Measurements Determine Polarity of Hybrid Lead Halide Perovskites? ACS Energy Lett. 2018, 3, 1887高級編輯:Kevin Sivula(洛桑聯邦理工學院)編輯簡介:Sivula本科就讀於明尼蘇達大學,隨後在加州大學伯克利分校獲得博士學位。博士後期間在染料敏化太陽電池之父Michael Grätzel院士課題組工作。現為洛桑聯邦理工學院副教授。迄今發表論文總被引超18000次,h因子53。研究方向:製造新的、廉價的的半導體材料,並將其應用於高性能器件中。課題組網站:https://www.epfl.ch/labs/limno/publications/E-mail: kevin.sivula@epfl.ch近期重要研究成果:
1. Passivation Mechanism Exploiting Surface Dipoles Affords High-Performance Perovskite Solar Cells. J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 11428
2. Establishing Stability in Organic Semiconductor Photocathodes for Solar Hydrogen Production. J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 7795.
3. Cu2O photocathodes with band-tail states assisted hole transport for standalone solar water splitting. Nat. Commun. 2020, 11, 318.
高級編輯:Filippo De Angelis(義大利佩魯賈大學)編輯簡介:Angelis分別於1996和1999年於佩魯賈大學獲得本科和博士學位,隨後在美國普林斯頓大學進行博士後研究。現任佩魯賈大學教授,他是混合/有機光電計算實驗室的創始人和領導者。現在已發表超過330篇科技論文,總被引超過28000次,h因子84。研究方向:他的研究興趣非常廣泛,從催化和化學反應的模擬,對半導體、納米結構和光電子激發態的研究都有涉獵。最近的研究是在太陽能材料領域,重點是水裂解,染料敏化和鈣鈦礦太陽能電池。課題組主頁:http://www.clhyo.org/peolple-left/1-filippo-de-angelis.htmlE-mail: filippo@thch.unipg.it近期重要研究成果:
1. Universal Approach toward High-efficiency Two-dimensional Perovskite Solar Cells via Vertical-Rotation Process" Energy Environ. Sci., 2020, DOI: 10.1039/D0EE01833C
2. Instability of tin iodide perovskites: Bulk p-doping vs. surface tin oxidation" ACS Energy Lett., 2020, 5, 2787
3. Formation of colour centres in lead-iodide perovskites: Self-trapping and defects in bulk and surfaces" Chem. Mater., 2020, DOI: 10.1021/acs.chemmater.0c02005
4. The doping mechanism of halide perovskite unveiled by alkaline earth metals" J. Am. Chem. Soc., 2020, 142, 2364
5. Stabilizing halide perovskite surfaces for solar cell operation with wide-bandgap lead oxysalts. Science, 2019, 365, 473
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