Chem. Int. Ed.、4篇Adv. Energy Mater.、4篇Adv. Funct. Mater.、3篇ACS
Energy Lett.、1篇Nano-Micro Lett.、2篇Nano
organic spacer cations and inroganic perovskite framework.b, c) Schematic
structure of the (b) DJ 2D/3D
重要功能,构筑了高效的光电催化水氧化体系(J. Am. Chem. Soc.,2018;Adv. Mater.,2019),发现部分氧化的石墨烯(pGO)可作为捕光材料与水氧化催化剂之间的电荷传输 for Solar Water Splitting Exceeding 4% Solar-to-Hydrogen Efficiency为题,发表在《美国化学会志》上。研究工作得到国家自然科学基金委人工光合成基础科学中心、中科院战略性先导专项(B类)能源化学转化的本质与调控等的资助。
界面优化方法提供了可靠的基础。
图1. (a) 不同浓度GABr后处理的PSCs的光伏性能,原始器件与优化器件的(b) JV曲线,(c)在N2环境下最大功率输出点的稳态输出效率 with an Efficiency of over 19% via Multifunctional Interfacial Engineering为题发表在国际著名学术期刊J. Am. Chem. Soc. 上(DOI
(1990)
Y. Li, J.-T. Han, C.-A. Wang, H. Xie, and J. B. Goodenough, J. Mater. Chem., 22, 15357 导电性的LiGaSiO(a)和氧化物离子导体Ca12A114033(b和c)的阻抗数据
阻抗响应也可以反映陶瓷内部导电物质的特性,即通过离子还是电子导电。LiGaSiO(图2a)的阻抗数据为无低频