• [连任申请] Shearer | Phd

    版主 ID:

    Shearer

    版面英文名称:

    Phd

    到任时间:

    2019-03-11

    2020-03-09
  • [连任申请] Shearer | Materials

    版主 ID:

    Shearer

    版面英文名称:

    Materials

    到任时间:

    2020-02-25

    2020-02-22
  • [连任申请] Shearer | Phd

    版主 ID:

    Shearer

    版面英文名称:

    Phd

    到任时间:

    2018-03-21

    2019-03-11
  • [连任申请] Shearer | Materials

    版主 ID:

    Shearer

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    Materials

    到任时间:

    2019-01-25

    2019-01-12
  • [连任申请] Shearer | Materials (转载)

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    Shearer

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    到任时间:

    2018-01-25

    2019-01-12
  • [合集] 已有博士学位,无聊又报了五个学校,两个专业的博士

    ☆─────────────────────────────────────☆

     bergen (文七郎) 于  (Sat Jan  5 13:32:58 2019)  提到:

    已有博士学位,工作沉闷,想再回学校去享受生活。

    前一段,又见多年前的女友,很多事情,就在你一转身,就变化了,再也不可能重

    来。她,循规蹈矩,成功人士,看走眼凤凰男前夫,输的很惨,再就是没有读博。

    俺,一路晃荡,乏善可陈,唯一,就是读了书,过的还悠游自在。

    女人,很多都会象她那样想。高薪工作,留大城市,找个“老实人”,结婚生子,碌碌

    十多年,忘记了自己真正喜欢什么?

    很多事情,大家都知道理想的状态,理想的爱人,但现实是不完美的。退而求其次,

    就需要取舍抉择,哪些对你是最重要的?比如留大城市,首先就是解决住房问题,对

    谁来说都是沉重的负担,需要放弃许多。其次,高薪工作,往往就和稳定是矛盾的,

    压力巨大,没有自己的时间和生活,成瘾依赖。

    很多人以为,挣钱多是“天然正义",其实够吃够用之后,额外的收获,要剥夺你的时

    间和生活,对未来的选择。

    茨威格:“她那时候还太年轻,不知道所有命运馈赠的礼物,早已在暗中标好了价

    格”。所有你想要的,都得付出代价,包括送上门的礼物,拒绝需要勇气和大智慧。给

    自己多留一点时间和空间,照顾心情和生活,没有什么是不能放下的。

    ☆─────────────────────────────────────☆

     bergen (文七郎) 于  (Sat Jan  5 13:54:19 2019)  提到:

    报名都忙的晕头转向,做了个文件,汇总各学校网报地址,用户名,密码。

    再准备材料,第一份难,后面的大同小异,容易许多。

    交报名费约千元,材料寄了四套,有个还在等审核结果。

    坑的是,博士期间研究计划,有个学校要写5000字,还有俩仨要3000字的。

    两个专业,所以两个版本,其中一个从3000字扩展到5000字。

    各种搞,每个学校弄一张材料清单,对着装信封。

    有个学校,要求六份材料,估计给审核小组,人手一份。

    好在我报的是下属院系,只要求一份。

    运气好,能收到多个学校录取通知,安排协调好,可以同时读两个专业的博士。

    还要我的本硕成绩单,和俺以往读过的三个专业,没有任何共同之处,大类都不一

    样,成绩单有用?

    最搞笑的是基本信息登记表,籍贯,出生地,户口所在地,工作单位分别在四个省,

    加上身份证和身份证号码归属地,是六个省市。

    ☆─────────────────────────────────────☆

     lotsor (演员) 于  (Sat Jan  5 14:29:54 2019)  提到:

    【 在 bergen 的大作中提到: 】

    我草,人才

    ☆─────────────────────────────────────☆

     fantasy916 (Nice) 于  (Mon Jan  7 10:29:33 2019)  提到:

    求问申博成功秘诀

    【 在 bergen (文七郎) 的大作中提到: 】

    ☆─────────────────────────────────────☆

     bergen (文七郎) 于  (Mon Jan  7 13:42:07 2019)  提到:

    准确的说,是跨学科申博

    1、相关领域足够积累。

    2、导师对你毕业,完成论文有信心。研究基础,思路,写作技巧……

    【 在 fantasy916 的大作中提到: 】

    ☆─────────────────────────────────────☆

     fantasy916 (Nice) 于  (Mon Jan  7 15:47:27 2019)  提到:

    对的,就是跨学科申博,相关领域足够积累指的是发文章?  具体来说前期怎么准备呢?

    【 在 bergen () 的大作中提到: 】

    ☆─────────────────────────────────────☆

     bergen (文七郎) 于  (Mon Jan  7 17:37:19 2019)  提到:

    相关基础课程学了,研究方法擅长,有专长领域,写博士毕业论文没有问题。

    现成发表文章,反倒不是很关键。

    比如经济,基础课总要学过,数学要好,有专精的领域和持续兴趣,导师对你完成论文有信心。

    历史,体育,宗教学,文献学,一个道理。

    【 在 fantasy916 的大作中提到: 】

    ☆─────────────────────────────────────☆

     chundiqing (chundiqing) 于  (Tue Jan  8 15:41:44 2019)  提到:

    你就是一个浪费自己生命,浪费国家资源的人,不知道你在嘚瑟啥。

    【 在 bergen 的大作中提到: 】

    ☆─────────────────────────────────────☆

     fantasy916 (Nice) 于  (Tue Jan  8 21:54:47 2019)  提到:

    感谢!

    【 在 bergen () 的大作中提到: 】

    ☆─────────────────────────────────────☆

     chundiqing (chundiqing) 于  (Tue Jan  8 21:57:34 2019)  提到:

    原来阁下是这么个自以为是的人啊, 找不到对象了吧,https://www.newsmth.com/topic/fdd77b8c09c77ac04a4fa7dab9142aa4/1

    【 在 bergen 的大作中提到: 】

    ☆─────────────────────────────────────☆

     OSN10 (老洪) 于  (Wed Jan  9 13:33:47 2019)  提到:

    两次拒绝升官?两次拒绝北京房?这都敢贴出来,谁敢嫁?

    【 在 Psittac (Psittac) 的大作中提到: 】

    【 在 bergen (文七郎) 的大作中提到: 】

    : 已有博士学位,工作沉闷,想再回学校去享受生活。

    : 前一段,又见多年前的女友,很多事情,就在你一转身,就变化了,再也不可能重

    : 来。她,循规蹈矩,成功人士,看走眼凤凰男前夫,输的很惨,再就是没有读博。

    : ...................

    : 报名都忙的晕头转向,做了个文件,汇总各学校网报地址,用户名,密码。

    : 再准备材料,第一份难,后面的大同小异,容易许多。

    : 交报名费约千元,材料寄了四套,有个还在等审核结果。

    : ...................

    :  已有博士学位,工作沉闷,想再回学校去享受生活。

    :  前一段,又见多年前的女友,很多事情,就在你一转身,就变化了,再也不可能重

    : 求问申博成功秘诀

    : 准确的说,是跨学科申博

    : 1、相关领域足够积累。

    : 2、导师对你毕业,完成论文有信心。研究基础,思路,写作技巧……

    : 对的,就是跨学科申博,相关领域足够积累指的是发文章?  具体来说前期怎么准备呢?

    : 已有博士学位,工作沉闷,想再回学校去享受生活。

    : 前一段,又见多年前的女友,很多事情,就在你一转身,就变化了,再也不可能重

    : 来。她,循规蹈矩,成功人士,看走眼凤凰男前夫,输的很惨,再就是没有读博。

    : ...................

    : 相关基础课程学了,研究方法擅长,有专长领域,写博士毕业论文没有问题。

    : 现成发表文章,反倒不是很关键。

    : 比如经济,基础课总要学过,数学要好,有专精的领域和持续兴趣,导师对你完成论文有信心。

    : 已有博士学位,工作沉闷,想再回学校去享受生活。

    : 前一段,又见多年前的女友,很多事情,就在你一转身,就变化了,再也不可能重

    : 来。她,循规蹈矩,成功人士,看走眼凤凰男前夫,输的很惨,再就是没有读博。

    : ...................

    : 标  题: Re: 已有博士学位,无聊又报了五个学校,两个专业的博士

    : 发信站: 水木社区 (Wed Jan  9 12:46:04 2019), 站内

    : 大名鼎鼎的邯郸商务局副局长,人大企业管理博士,46岁没有对象且有暴力倾向的男ds

    : 【 在 chundiqing 的大作中提到: 】

    : : 原来阁下是这么个自以为是的人啊, 找不到对象了吧,https://www.newsmth.com/topic/fdd77b8c09c77ac04a4fa7dab9142aa4/1

    : --

    2019-01-09
  • 听涛BBS恢复运行

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    2018-05-13
  • [申请] Shearer 申请 PhD/博士生 版大版主

    申请人ID:                                            

    Shearer

    版面英文名称:                                        

    PhD

    版面中文名称:                                        

    博士生

    自我介绍/申请动机:                                   

    PhD版长期担任核心驻版,版面目前无大版主

    作为核心驻版对版面建设有作用,并熟悉版务操作

    是否曾参加本站版主培训并取得资格认证[所有id]:        

    如果未取得资格认证,是否接受培训:                 

    如果接受培训,是否接受版主考试:

    申请人Shearer支持并接受站务委员会的管理: 是 

    2018-03-21
  • 皮皮虾或有助于开发航天器新材料

    http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201705295/full

    美国研究人员日前发现,中国人的盘中珍馐螳螂虾的独特鳌棒结构,可以保护它们在碾碎甲壳类猎物时自身不致受伤,或可为研发航天器所需超硬材料提供新思路。

    螳螂虾在中国俗称“皮皮虾”,正式名称为“虾蛄”,属节肢动物门,甲壳亚门,软甲纲,可分为用矛刺结构叉击软体猎物的“穿刺型”虾蛄和用锤形鳌棒结构砸碎硬壳猎物的“粉碎型”虾蛄。后者极具攻击性,其鳌棒的水下攻击速度可达每秒23米,在动物界堪为翘楚,但这也会对捕食者自身产生巨大冲击。

    为了弄清粉碎型虾蛄的鳌棒为何能抵抗如此强的冲击,美国加利福尼亚大学里弗赛德分校一个团队专门对鳌棒的结构进行了研究。

    鳌棒又被称为“趾棒”,此前已知它是无机甲壳质构成的多层结构,外部是可以防冲击的坚硬外衣,让粉碎型虾蛄可以发起迅猛攻击。趾棒内部又分成两个区域,第一个区域分布着螺旋状纤维物质,可以吸收冲击能量;第二个区域被称为“条纹区”。

    最新研究显示,趾棒的条纹区高度整齐地排列着纤维物质,它们紧紧包裹着趾棒,保护趾棒遭受冲击时不会扩张开裂。

    “(整齐地)分布着纤维的条纹区,就像拳击手比赛时用来裹紧拳头的条形纱布一样,通过将鳌棒压紧,避免其发生致命的破裂。(内外)三个区域共同构成强度、耐用性和抗冲击性超群的鳌棒。”主持研究的加州大学里弗赛德分校教授大卫·凯塞勒斯解释说。

    研究还发现,粉碎型虾蛄的古老表亲穿刺型虾蛄也有类似条纹区结构。研究人员认为,这是用来防止又长又细的矛刺刺入猎物时发生变形。

    美国空军科研办公室投资750万美元资助了这项研究。相关论文发表在新一期美国《先进材料》杂志上。研究团队希望据此开发下一代复合材料,包括航天器及运动头盔等领域所需的超硬材料

    2018-01-25
  • 综述:金属—有机框架(MOF)的柔性控制

    https://academic.oup.com/nsr/advance-article/doi/10.1093/nsr/nwx127/4554789

    多孔配位聚合物(Porous Coordination Polymer, PCP),又称金属—有机框架(Metal-Organic Framework, MOF),因具有丰富多样、可设计剪裁的框架和孔结构而吸引了广泛关注。和常规多孔材料相比,MOF的框架柔性特别显著,可以对外界刺激产生丰富多样的结构响应和动态行为,并可用于有效提高吸附储存、分离、传感等性能。因此,设计合成具有特定柔性和动态行为的MOF具有重要意义。不过,影响柔性和动态行为的因素非常多而且复杂,使其相比于静态的框架和孔结构更难设计或控制。

    近期,《国家科学评论》发表了由中山大学张杰鹏、陈小明教授等人撰写的综述文章:Controlling flexibility of metal-organic frameworks (https://doi.org/10.1093/nsr/nwx127)。该综述明确区分了控制柔性MOF结构和控制MOF柔性的概念。前者是通过外界化学刺激(客体吸附/脱附/交换)和物理刺激(温度、光、压力等)改变柔性MOF的结构,是柔性MOF的本征行为。后者则是通过调控外部环境改变MOF对外界刺激的结构响应和动态行为,或设计合成新MOF材料和样品使其对外界刺激产生预期的结构响应和动态行为。该综述还结合典型案例的讲解,系统总结了控制MOF柔性的几种基本策略,即多孔框架设计合成与改造、调控多孔晶体成分和尺寸/形貌以及改变外界物理环境,其中对应的目标从设计合成新材料逐渐过渡为控制已有的材料

    2018-01-25
  • 材料学院超材料课题组在《材料科学进展》发表长篇综述

    12月21日,材料学院材料周济教授课题组在国际材料科学领域的权威综述期刊《材料科学进展》 (Progress in Materials Science)上发表题为 《关联强度、刚度和可压缩性的力学超材料》(Mechanical metamaterials associated with stiffness, rigidity and compressibility: a brief review)的长篇综述论文。文章详细回顾了近年来在力学超材料的结构设计、实验等方面所取得的重要研究进展,并根据基本材料力学理论对力学超材料进行了清晰的分类。

    超材料是借助于人工功能基元构筑的、具有自然材料不具有的超常物理性能的一大类新型人工材料。超材料最初用于电磁波的调控,以实现负折射、完美成像、完美隐身等新颖功能。近年来,超材料的概念被引入到力学领域,成为新型机械功能材料的生长点。力学超材料通常是由精细设计的人工机械结构单元构成。经由三维空间中特定的人工微结构设计,呈现出一些列奇异的力学特性。该综述根据所调控的弹性模量的不同,可以将力学超材料简要地分为:超强超硬超材料,可调节刚度超材料,负压缩性超材料,反胀、拉胀超材料和超流体等。对种类繁多的力学超材料从功能原理到基本特性进行了系统性的科学分类,并综述分析了其研究现状,给出了其潜在的应用领域和愿景。

    由周济教授领导课题组是国内最早开展超材料研究的课题组之一,该课题组首次提出了通过超材料与常规材料融合来构造新型功能材料的思想,并率先发展出了具有低传输损耗、简单结构、可调的非金属基电磁超材料以及超材料全光开关、人工非线性超材料等新型电磁超材料系统。近年来,该课题组也在负热膨胀等力学超材料方面也开展了研究,取得了一些研究成果。

    《材料科学进展》 (Progress in Materials Science)是国际材料科学研究领域的综述性学术期刊,主要刊登在材料科学与工程某一研究领域最新研究进展的权威性评述论文,每年出版6-8期,每期1-3篇文章,2016年影响因子31.08。该综述文章的第一作者为材料学院博士后于相龙博士(现为中国科学技术大学副研究员),通讯作者是清华大学材料学院的周济教授,共同作者包括中国科学技术大学梁海弋教授、澳大利亚卧龙岗大学Jiang Zhengyi教授,以及材料学院博士生吴玲玲。该研究得到了国家基金委和博后基金项目的经费支持。

    论文链接:https://doi.org/10.1016/j.pmatsci.2017.12.003

    2018-01-10
  • “先进成形制造全流程建模与仿真创新平台”课题 通过任务验收

    2017年12月1日,由清华大学牵头承担的“先进成形制造全流程建模与仿真创新平台”课题在用户现场清华大学通过了任务验收。工业和信息化部产业发展促进中心王峰丽主持了会议,课题验收专家组长由济南二机床集团公司卢建生担任。清华大学、上海交通大学、机械科学研究总院、华中科技大学、中国一重等课题参与单位分别汇报了课题任务完成情况及课题成果应用情况。

    成形制造全过程(铸造、锻压、焊接、热处理)数理模型及其建模方法包括多尺度、多学科数理建模,成形零部件的组织、性能和使用寿命全过程预测等。研究开发具有自主知识产权的成形制造全过程(铸造、锻压、焊接、热处理)软件系统对于提升我国装备制造业发展具有重要意义。

    通过本课题的实施,建设完成成形制造模拟仿真研究与开发、测试和物理模拟试验的软硬件环境和平台,课题成果在航空航天、船舶、汽车制造、发电设备等行业开展了典型应用,用信息化促进及提升了我国成形制造的整体技术水平,特别是大型关键零部件及先进精确成形制造的技术水平。所构建的平台可为全行业服务的成形制造全过程建模与仿真等共性技术提供技术指导和服务,整合了优势研发单位、团队及优势资源,凝聚和培养了高水平的建模与仿真创新型科技人才队伍,全面提升了我国制造业成形制造领域的自主创新能力和技术水平。

    2018-01-10
  • 校友姜龙捐资材料学院支持教育教学工作

    11月27日,清华大学材料学院1991级校友姜龙教育基金捐赠仪式在清华大学举行。清华大学副校长尤政、教育基金会秘书长李家强、清华校友总会副秘书长崔剑、材料学院院长林元华、院党委书记杨志刚等出席捐赠仪式。

    清华大学副校长尤政首先致辞,代表学校对校友姜龙先生的捐赠表示感谢。他表示,学校和学院的发展和进步,得益于国家的重视和支持,更离不开广大热心校友和社会各界的关爱和帮助。相信材料学院在校友们和社会各界的支持和关注下必将在科研和人才培养工作方面取得更多突破。

    姜龙表达了自己对母校的感恩之心,他衷心感谢母校的教育和培养。他表示,身为清华人,一世清华魂,心中一直感恩母校的培养并时刻关注母校的发展。本次的捐赠,也是为母校的发展与建设尽一份绵薄之力。而他所带领的歌尔集团一直深耕智能硬件产业的研发和制造,对新材料尤其是精密材料的研发与产业化有着迫切的需求,未来也将与清华携手,未来共同致力于精密材料领域的技术创新和发展。

    最后,清华大学材料学院院长林元华发言,他向校友姜龙的捐赠表示由衷感谢,材料学院也会不负众望,以优良的教育成绩回报捐赠人。此外,材料学院在新材料及相关器件、工艺等领域凝聚了深厚的科研实力,很高兴未来能与歌尔集团在新材料领域开展合作。双方将共同努力打造高效的产学研合作平台,推动精密材料技术的创新与突破。

    此次活动上还同时举行了“清华大学(材料学院)-歌尔集团有限公司联合研究中心”成立仪式。

    姜龙是清华大学材料学院(原 材料科学与工程系)1991级校友,现任歌尔集团副董事长、歌尔股份有限公司总裁。此次以个人名义向母校捐资成立教育基金,用于支持材料学院教育教学工作。同时,歌尔集团将与材料学院成立联合研究中心,将结合材料学院在新材料、新技术领域的技术优势和研发平台优势,以及歌尔集团有限公司在微型声学模组、传感器、微显示光机模组等精密零组件,虚拟现实/增强现实、智能穿戴、智能音响、机器人/无人机等产品对新材料(无铅压电陶瓷材料、激光表面处理工艺、结构陶瓷材料、特种金属材料、微型器件和微纳加工、光学模具材料和加工、散热材料)的需求,积极推进科研成果研发,以及成果转化和优秀专业人才输出等。

    2018-01-10
  • 室温下首次实现电驱动单光子源

    http://www.nature.com/articles/s41467-017-01379-6

    高品质的单光子源是实现光量子信息技术的基础。20日,记者从浙江大学获悉,该校光电学院方伟与化学系金一政、彭笑刚合作,首次实现了室温下基于胶体量子点的电驱动高纯度单光子源,为研发实用化、集成化的单光子源开辟出一条新路。该成果研究论文日前发表于《自然·通讯》杂志上。

    太阳光、电灯等发出的都是“抱团”的光子,而单光子源在确定的时间内最多发射一个光子。方伟介绍,光子“单行”,才能实现量子通信、光量子计算机等新一代技术实现所必须依赖的量子效应。设计制造出可集成化、使用方便的理想的单光子源一直是科学家们追求的目标。2014年起,方伟等学者就尝试用胶体量子点来制造新型的单光子源。

    胶体量子点是一种已知的发光性能极好的纳米晶体材料。科学家要实现的目标是:如何让单个量子点在室温下通过电激发,高效地发出一个光子。在量子点中,如果电子与空穴复合,就会发出光子。由于通常状态下,半导体材料中的电子比空穴“跑”得快得多,想要在单个量子点中制造和谐的“复合”,必须想办法平衡两者速率。

    2018-01-10
  • 国家纳米中心等在晶体光学各向异性研究中获进展

    http://www.nature.com/articles/s41467-017-01580-7

    近日,国家纳米科学中心戴庆团队和美国石溪大学教授刘梦昆等合作,利用近场光学技术克服了范德华晶体有限尺寸导致的表征困难,成功测量了氮化硼及二硫化钼的介电张量,发展了新的晶体光学各向异性表征方法。

    石墨烯、氮化硼、过渡金属硫族化合物等新型二维材料都属于范德华晶体,各自具有优良的力学、电学、光学性质,是构筑功能可控范德华异质结的基本单元,也是组成下一代高性能光电器件的基础材料。范德华晶体具有层状结构,在层内由较强的共价键相互作用结合,在层间由较弱的范德华力结合。这一层状结构决定了范德华晶体的各种物理性质具有天然的各向异性,其中光学各向异性对于新型光电器件的设计和优化至关重要。受制于目前制备高质量范德华单晶尺寸问题,传统的基于远场光束反射的光学各向异性表征方法(如端面反射法、椭偏法)均难以准确测量范德华微晶体的光学各向异性。

    戴庆团队首先通过理论论证了在各向异性范德华纳米片中存在寻常(TE)及非寻常波导(TM)模式,且这两种模式的面内波矢分别与范德华晶体的面内及面外介电常数相关;随后,利用散射型扫描近场光学显微镜(s-SNOM)在范德华纳米片中激发TE、TM波导模式,并对其进行实空间近场光学成像;最后,通过对实空间近场光学图像的傅里叶分析,求得所测范德华晶体的光学各向异性。以上方法克服了传统表征手段对样品尺寸的限制,能够对单轴及双轴范德华晶体材料的光学各向异性进行精准地表征。通过对基底材料的优化设计,该方法同样适用于少层甚至单层范德华晶体光学各向异性的直接表征。

    相关研究成果在线发表于《自然-通讯》,其表征方法已申请发明专利。

    2018-01-10
  • 综述:无机-有机钙钛矿材料在新型薄膜太阳能电池中的应用

    https://doi.org/10.1093/nsr/nwx100

    近年来,以CH3NH3PbI3为代表的具有钙钛矿晶型的有机金属卤化物在光电领域的应用吸引了广泛的研究兴趣。作为一种新兴的半导体光电转换材料,它具有高消光系数(105 cm-1)、长载流子寿命(~μs)、低缺陷态浓度、低激子束缚能以及可低成本溶剂制备等诸多优点。基于该类材料的薄膜太阳能电池(钙钛矿太阳能电池) 的光电转换效率已经超过22%,超过了多晶硅太阳能电池,具有较好的应用前景。同时,该材料在光电探测、发光、高能射线探测及非线性光学等方面均展现出良好的性能,成为光电物理、材料(器件)物理和化学等交叉领域的研究热点。中国科研人员在高效无空穴传输材料器件、新材料的探索和应用、材料制备的物理化学过程调控、大面积器件研发、器件稳定性以及高效发光等方面均做出了积极的贡献。

    基于钙钛矿薄膜电池的研究现状,中国科学院物理研究所孟庆波研究员领导的研究团队近期以“Inorganic-organic halide perovskites for new photovoltaic technology”为题发表在《国家科学评论》的论文,从钙钛矿材料的结构特征、材料制备技术以及关键物理特性等方面对该类材料和器件的发展进行了综述和探讨。

    该论文着重探讨和总结了钙钛矿材料的半导体掺杂、结电场、缺陷态、离子迁移及其诱导的半导体性质演化等关键物理特性。理论研究表明,三元钙钛矿材料的自掺杂(比如原子缺失、间隙和替位)可以诱导产生p型或n型载流子。目前,实验上已经初步能够通过控制薄膜沉积的物理化学过程实现对钙钛矿载流子类型的调控,比如:在两步法中实现了甲胺铅碘空穴浓度的控制。此外,通过杂原子掺杂也可以获得异质结电池所期望的p型载流子。基于该类材料普遍存在的p型掺杂,在n-TiO2/钙钛矿吸光层/空穴传输层结构的器件中可以观测到存在于TiO2/钙钛矿吸光层间的单边异质结,且耗尽区主要分布于钙钛矿层内。而钙钛矿吸光层/空穴传输层间并未观测到结的存在。这表明钙钛矿电池更可能是一种单异质结电池,而非传统认为的p-i-n型电池。关于该类材料的深缺陷态能级,实验上已经采用了多种方法进行测量,均表明这种低温溶液法制备的钙钛矿薄膜材料的缺陷态浓度可以低至1015 cm-3,从而保证了长的载流子寿命。最近,理论和实验测量均发现该类材料内显著的离子迁移,而离子迁移会导致材料掺杂和缺陷态的重新分布,进而影响器件的光电过程和稳定性。

    2018-01-10
  • [连任申请] Shearer | Materials

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    Materials

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    2018-01-25

    2018-01-10
  • [申请] pppeach 申请 SMSE.THU/清华大学材料学院 版大版主 (转

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    清华大学材料学院

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    正常交接~

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    申请人pppeach支持并接受站务委员会的管理: 是 

    2017-11-25
  • Re: 在停车场发现周围停的都跟你一样的车那是什么感受? (转载)

    还得有黄的吧 ofo这么常见

    【 在 ZhangShao (张稍) 的大作中提到: 】

    : 【 以下文字转载自 AutoWorld 讨论区 】

    : 发信人: ZWXie (巨蛐蛐儿), 信区: AutoWorld

    : 标  题: 在停车场发现周围停的都跟你一样的车那是什么感受?

    : ...................

    2017-05-27
  • 贵土木和鄙材料一样荒凉

    也都有了人气不足的标识...

    2017-05-26