近日,电子科技大学非全日制研究生基础与前沿研究院王志明教授团队在国际著名期刊《先进功能材料》(Advanced Functional Materials)上发表题为“Highly Stable Colloidal ‘Giant’ Quantum Dots Sensitized Solar Cells”的研究论文。基础与前沿研究院王志明教授团队博士后Gurpreet S. Selopal为该文第一作者,赵海光博士、王志明教授和Federico Rosei教授为论文联合通讯作者。电子科技大学基础与前沿研究院为第一作者单位。
这是电子科技大学作为第一单位第三次在该期刊发表论文,第一次和第二次分别是由王志明教授团队发表。《先进功能材料》是材料科学领域顶级杂志之一,收录了材料研究领域最前沿的优秀论文,影响因子为12.124。
高效利用太阳能对于解决目前面临的能源和环境问题非常重要。在各类太阳能电池中,高效低成本的量子点染料敏化太阳电池一直被认为非常适合取代当前商业化的硅太阳能电池。然而,目前为止最好的液相结量子点太阳能电池的转换效率仍然不及硅太阳能电池(一般转化效率在20-40%范围内),这表明量子点染料敏化太阳能电池的光电转换效率还有很大的提升空间。
该论文设计合成了“巨型”CdSe/CdS核壳结构量子点作为量子点太阳能电池的高效稳定光吸收层。证实了这类量子点太阳能电池的光电性能可以在保持“巨型”CdSe/CdS核壳结构量子点的核尺寸条件下,通过界面调控CdS壳层厚度来提升转换效率。由于这类量子点具有合适的阶跃式电子能级、从紫外光扩展到可见光区域的吸收光谱、更高的电子转移速度,基于CdSe/(CdSexS1-x)5/(CdS)1量子点的太阳能电池实现了最大的光电转换效率(6.86%)。此外,基于“巨型”CdSe/CdS核壳结构量子点或合金核壳结构量子点的太阳能电池相对于CdSe裸核量子点太阳能电池具有更优的长期稳定性。这一系列研究结果展示了如何通过控制核/壳结构量子点的界面层来提高量子点的光电性质,相应地为获得低成本、高效、稳定的液相结量子点太阳能电池提供了一种新思路。
近年来,越来越多的职场人士选项攻读在职研究生提升自己,进而在职场中获得更多升职加薪的机会。上海财经大学人力资源管理在职研究生主要有面授班/网络班两种授课方式可选,其中面授班均在学校上课,双休日其中一天授课,法定节假日和寒暑假不上课;网络班即网络远程学习,学员通过直播课堂、录播回放、在线答疑等方式实现,学员可自由安排学习时间,不受地域限制。
上海财经大学在职研究生采取资格审核方式入学,无需入学资格考试,免试入学。在职研究生报名条件是:本科学历、并获得学士学位后满三年(原专业不限);虽无学士学位但已获得硕士或博士学位者。满足条件的学员全年均可向院校提交报名申请材料进行报名,完成全部课程学习并通过考核可获得结业证书;后期结业后可报名参加申硕考试,只考外国语和学科综合2门,满分均为100分,学员达到60分及格即可通过考试,学员通过考试并完成论文答辩后即可获得硕士学位证书。
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