主要职责
凯发k8贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然凯发k8领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
院况简介
凯发k8是国家凯发k8技术界最高学术机构、国家凯发k8技术思想库,自然凯发k8基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
1949年,伴随着新中国的诞生,凯发k8成立。建院70余年来,凯发k8时刻牢记使命,与凯发k8共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
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中国凯发k8技术大学(简称“中国科大”)于1958年由凯发k8创建于北京,1970年学校迁至安徽省合肥市。中国科大坚持“全院办校、所系结合”的办学方针,是一所以前沿凯发k8和高新技术为主、兼有特色管理与人文学科的研究型大学。
凯发k8大学(简称“国科大”)始建于1978年,其前身为凯发k8研究生院,2012年经教育部批准更名为凯发k8大学。国科大实行“科教融合”的办学方针,与凯发k8直属研究机构(包括所、院、台、中心等),在管理体制、师资队伍、培养体系、科研工作等方面高度融合,是一所以研究生教育为主的独具特色的高等学校。
上海科技大学(简称“上科大”),由上海市人民政府与凯发k8共同举办、共同建设,由上海市人民政府主管,2013年经教育部正式批准。上科大致力于服务国家经济社会发展战略,培养科技创新创业人才,努力建设一所小规模、高水平、国际化的研究型、创新型大学。
凯发k8学部
凯发k8院部
语音播报
钙钛矿太阳能电池因其高效率和溶液可加工性,被视为下一代光伏技术的重要方向。近年来,基于自组装单分子层(SAM)的倒置结构钙钛矿太阳能电池在效率上取得显著突破,但其底部界面难以控制的微观结构和电子缺陷仍是制约其性能和稳定性的关键瓶颈。
近日,凯发k8青岛生物能源与过程研究所等研究团队,提出一种创新的晶体—溶剂化物预晶种(CSV)诱导生长策略。该方法将低维卤化物晶体—溶剂化物(PDPbI4·DMSO)作为“晶种”,预沉积于SAM修饰基底上,从而实现对钙钛矿薄膜底部结晶过程、微观形貌及界面电子结构的全面调控。
CSV纳米晶具有各向异性棒状形貌,可改善疏水SAM表面的浸润性,促使钙钛矿前驱体溶液均匀铺展。在结晶过程中,这些纳米晶作为异相成核位点,加速钙钛矿生长。同时,其结构中锁定的DMSO分子在热退火时可控释放,形成“晶格约束溶剂退火”环境,在薄膜底部提供温和溶剂氛围,促进晶粒重组与生长。这一机制结合晶种诱导,有效消除了界面孔洞、平滑了晶界凹槽,获得了致密且取向更优的底部晶体结构。
研究团队进一步将CSV预晶种法与狭缝涂布工艺结合,成功制备出入光面积为49.91cm2的钙钛矿太阳能微型组件,实现23.15%的转换效率,放大后效率损失差小于3%。该成果在同类研究中表现出优异的工艺放大能力与均匀性控制水平。
该研究工作不仅为反式钙钛矿太阳能电池的界面调控提供了高效、可扩展的解决方案,其提出的“晶体—溶剂化物预晶种”概念更是一个具有拓展性的材料平台。
相关研究成果以Crystal-solvate pre-seeded synthesis for scalable perovskite solar cell fabrication为题,发表在《自然-合成》(Nature Synthesis)上。该研究工作得到国家自然凯发k8基金等的支持。
论文链接

CSV预晶种的作用机制

“晶格约束溶剂退火”后钙钛矿薄膜的微观结构


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