秦川江 研究员 | |
博士生导师 | |
高分子化学 | |
合成楼119室 | |
电话:0431-85262451 | |
Email:cjqin@ciac.ac.cn | |
课题组网页:建设中 |
教育和工作经历 |
2019-至今 中科院长春应化所,研究员/博导 2014-2019 日本九州大学,研究副教授 2010-2014 日本国立物质材料研究机构,博士后 2009-2010 香港浸会大学,博士后 2005-2008 中科院长春应化所,博士研究生 |
学术兼职 |
主要荣誉 |
研究兴趣 |
钙钛矿光电材料与器件(太阳能电池、发光二极管、激光);有机高分子光电功能材料 |
研究资助 |
国家重点研究计划 (2019-2024,86万) |
研究领域和现状 |
钙钛矿太阳能电池 钙钛矿太阳能电池的认证效率已经超过25%,而器件运行稳定性是制约其商业化应用的主要瓶颈。目前,该领域仍缺乏对器件工作条件下失效机理的研究,以及满足该技术实用化所需的高稳定性材料体系。缺陷和载流子陷阱是导致器件失效的主要原因,而原位表征老化器件的手段仍然匮乏。我们将利用独特的技术研究器件本征失效机理,进而提出解决方案,开发更加稳定的材料体系和先进的器件技术,不断提高钙钛矿太阳能电池稳定性。 钙钛矿发光二极管 有机无机杂化钙钛矿因成本低、容易加工以及光电特性优异,受到了光电子研究领域的广泛关注,基于该类材料的发光二极管也极具潜力成为下一代照明和显示元件。准二维钙钛矿存在天然形成的量子阱结构,与传统的三维钙钛矿相比具有更大的激子结合能,有利于发光。该领域刚刚起步,仍有许多光物理原理未知。我们将致力于研究材料和器件本征工作原理,开发具有自主知识产权的高效率和稳定的钙钛矿发光器件和相关材料体系。 钙钛矿激光 钙钛矿材料具有较大的载流子迁移率、较长的载流子寿命和扩散长度、较低的缺陷态密度、高光学增益、可调控的禁带宽度等优异的光电子学性质。除了在太阳能电池和发光二极管方面的卓越表现,钙钛矿材料也是理想的相干光源,在实现连续光泵浦乃至电泵浦激光器方面都有极大的前景。我们将从机理与材料角度出发,探索导致激光消失的真正原因,结合具有高品质的光学谐振腔,开发出室温下连续光泵浦钙钛矿激光体系。 有机高分子光电功能材料 1977年,Heeger、MacDiarmid和Shirakawa 3 位科学家发现了高分子导电现象,开创了光电高分子研究的先河.光电高分子具有金属或半导体的电子特性,加上高分子优异的加工特性和力学性能,能够采用低温溶液加工的方式制备大面积柔性光电子器件,这些独特优势使得光电高分子材料及其在相关光电器件中的应用得到了快速发展。在各种电子器件中,诸如场效应晶体管、太阳能电池、电致发光、存储、传感、激光器等,有机高分子材料都相继出现并被证明有广阔的应用前景,高分子光电功能材料也成为了现在备受瞩目的一类的功能高分子材料。我们将以钙钛矿光电器件需求为导向,开发具有知识产权的有机电子/空穴传输材料、功能性界面材料等,为产业化发展提供材料基础。
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主要代表性论文 |
1. C. Qin; C. Adachi et al., Triplet management for efficient perovskite light-emitting diodes Nat. Photonics, 2020, 14, 70. (IF = 31.241) 2. G. Tumen-Ulzii; C. Qin et al., Detrimental effect of unreacted PbI2 on the long-term stability of perovskite solar cells, Adv. Mater., 2020, 32, 1905035. (IF = 27.398) 3. T. Cheng; C. Qin et al., Stoichiometry control for the tuning of grain passivation and domain distribution in green quasi-2D metal halide perovskite films and light-emitting diodes, Adv. Funct. Mater., 2020, 30, 2001816. (IF =16.836 ) 4. Z. Yang; C. Qin; Z. Ning; M. Yuan; J. Tang; L. Ding, Low-dimensionality perovskites yield high electroluminescence, Sci. Bull., 2020, 65, 1057. (IF =9.511) 5. C. Zhao; Z. Zhang; C. Qin, Perovskite light-emitting diodes, CCS Chemistry, 2020, 2, 859. 6. G. Alosaimi; C. Qin; J. Seidel et al., Nanoscale electronic properties of triplet-state-engineered halide perovskites, J. Phys. Chem. C 2020, 124, 14811. 7. C. Qin; C. Adachi et al., The Relation of phase-transition effects and thermal stability of planar perovskite solar cells, Adv. Sci., 2019, 6, 1801079. (IF = 15.84) 8. T. Matsushima; C. Qin; C. Adachi et al., Enhanced electroluminescence from organic light-emitting diodes with an organic-inorganic perovskite host layer, Adv. Mater., 2018, 30, 1802662. (IF = 27.398) 9. C. Qin; C. Adachi et al., Multifunctional benzoquinone additive for efficient and stable planar perovskite solar cells, Adv. Mater., 2017, 29, 1603808. (IF = 27.398) 10. C. Qin; C. Adachi et al., Degradation mechanisms of solution-processed planar perovskite solar cells: thermally stimulated current measurement for analysis of carrier traps, Adv. Mater., 2016, 28, 466. (IF = 27.398) |
科研成果 |
课题组长共发表论文70余篇,其中以第一/通讯作者发表论文30余篇, 其中影响因子>10的20余篇,包括Nat. Photonics, Adv. Mater., Adv. Energy Mater. Adv. Funct. Mater.等著名学术期刊。论文被引用4000余次,多次被Physics World, Sci. Bull., 九州大学,京都大学,科学网、中科院院网及所内网等学术杂志和网站予以专题评述或重点介绍。获得授权中国发明专利1项, 日本专利3项,PCT专利4项。 |
研究组人员概况 |
特别研究助理:高祥、张德重、赵晨阳 硕士研究生:傅贇星、朱何龙 联培硕士生:贺筱特
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