石墨烯量子点异质结光伏器件的理性构筑及界面结构调控

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11774216
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    62.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2002.凝聚态物质力热光电性质
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Slow electron hole separation kinetics as well as surface-defect controlled carrier recombination is the main cause of low efficiency of quantum dot sensitized solar cells. To solve this problem, in the project, graphene quantum dots (GQDs) and II-VI alloy quantum dots are assembled into class II heterojunctions to drive superfast electron hole separation dynamics. Meanwhile, ultrashort ligands enriched at edges of GQDs are used to passivate inorganic quantum dot surface defects, and set up the excellent electric contact on the atomic scale. Therefore, edge-functionalized GQDs with thiol, sulfon and halogen groups are prepared using the molecular fusion method; they are assembled with alloy quantum dots to form II-type heterojunctions with core-shell and sandwich structures to co-sensitize photoanodes and drive superfast carrier separation dynamics, and thus to break through the low-efficiency bottleneck of quantum dot photovoltaic devices. At the same time, the band structures, functional groups and surface features of GQDs are used to solve the quick failure problem of perovskite photovoltaic devices. That is, hydrophobic GQDs are used to construct the waterproof layer of the thin film, and thiol- and sulfon-functionalized quantum dots are applied as the electronic transport layer and hole transport layer. Through the rational construction of GQD heterojunctions, it is expected to promote the photovoltaic device to the direction of high efficiency, long life and low cost.
慢的电子空穴分离动力学以及表面缺陷主导的载流子复合是导致量子点敏化太阳能电池效率低的主因。针对这问题,本项目用高导电性的石墨烯量子点与II-VI族合金量子点组成II类异质结,驱动超快的电子空穴分离动力学;并利用石墨烯量子点边位上丰富的超短配体,钝化无机量子点表面,并建立原子尺度上的电接触。为此,采用分子融合法制备三种特殊边位功能化(巯基、磺酸基及卤素)的石墨烯量子点为组装单元,与合金量子点组成芯壳、三明治型的II类异质结,实现对光阳极的共敏化和超快的载流子分离动力学,突破量子点光伏器件低效率瓶颈。同时,利用石墨烯量子点的能带结构、官能团以及表面特性,协同解决钙钛矿光伏器件快速失效问题,即用疏水性量子点构筑钙钛矿薄膜的防水层,并用巯基和磺酸基量子点应用于电子传输层和空穴传输层。通过理性构筑石墨烯量子点异质结,并应用于光伏器件的界面调控,有望促进光伏器件向高效率、长寿命、低成本的方向发展。

结项摘要

石墨烯量子点具有石墨烯的高效电子转移特性、高稳定性、高比表面积、易功能化、环境友好等优点,又结合了传统半导体量子点的电子结构和光物理的可调性和增强的光活性,不仅在生物成像、传感中被广泛应用,而且在光电转换器件中扮演着重要角色。一方面,石墨烯量子点的光学性质调控依然是限制其应用的关键问题。为此,本项目发展了一步分子融合法,实现了石墨烯量子点的全色荧光调控,成功地将光吸收和荧光红移至近红外区域,并通过内置p-n结实现了对荧光寿命从纳秒到微秒的调控。另一方面,制约量子点光电器件应用的共性问题是表界面能级控制的载流子复合速率及传输效率。为此,本项目针对这个共性问题构建多种类型的量子点异质结,并利用量子点能带结构可调特性,构筑超快动力学过程需要的界面电子能带构型,解决界面能级匹配问题;利用其特殊边位官能团(原子短尺度、与金属离子结合能力强)的钝化和连接功能实现多种类型异质结界面的化学调控,解决界面缺陷钝化、不良电接触以及界面引入的不稳定性问题。除了光电性质调控之外,项目还发现氮掺杂石墨烯量子点/碳点及其异质结的多种奇异性质,包括近红外区响应光热效应、超声响应的动力效应等,揭示了构效关系,并考察了它们在传感器、组织修复和癌症治疗等领域中的应用。相关成果发表在Small(2篇)、Chemical Engineering Journal(4篇), Carbon(7篇)、ACS Applied Materials & Interfaces(2篇)等国际著名刊物上,标注的SCI论文21篇,其中一区论文有15篇,影响因子大于或接近于10的SCI论文有15篇。另外,石墨烯表界面调控得到了三个国家自然科学基金的连续资助,项目负责人于2018年因石墨烯表界面调控的重要贡献荣获国家自然科学二等奖(第二完成人)。总之,项目在石墨烯量子点及其异质结的理性设计、精巧构筑及其理化性质调控方面所取得的进展将为构筑高效低成本量子点光伏器件提供基础支持。

项目成果

期刊论文数量(21)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Enriched graphitic N dopants of carbon dots as F cores mediate photothermal conversion in the NIR-II window with high efficiency
碳点的富集石墨氮掺杂剂作为 F 核介导 NIR-II 窗口中的高效率光热转换
  • DOI:
    10.1016/j.carbon.2020.02.053
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Carbon
  • 影响因子:
    10.9
  • 作者:
    Geng Bijiang;Shen Wenwen;Fang Fuling;Qin Hua;Li Ping;Wang Xulong;Li Xiaokai;Pan Dengyu;Shen Longxiang
  • 通讯作者:
    Shen Longxiang
Multifunctional carbon dot/MXene heterojunctions for alleviation of tumor hypoxia and enhanced sonodynamic therapy
多功能碳点/MXene异质结缓解肿瘤缺氧和增强声动力治疗
  • DOI:
    10.1016/j.carbon.2021.04.070
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Carbon
  • 影响因子:
    10.9
  • 作者:
    Bijiang Geng;Shuang Xu;Longxiang Shen;Fuling Fang;Wenyan Shi;Dengyu Pan
  • 通讯作者:
    Dengyu Pan
Red phosphorus confined in MOF-derived N-doped carbon-based composite polyhedrons on carbon nanotubes for high-areal-capacity lithium storage
将红磷限制在碳纳米管上的 MOF 衍生的氮掺杂碳基复合多面体中,用于高面积容量锂存储
  • DOI:
    10.1016/j.cej.2019.123456
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Chemical Engineering Journal
  • 影响因子:
    15.1
  • 作者:
    Wu Kuan;Xu Gang;Pan Dengyu;Wu Minghong
  • 通讯作者:
    Wu Minghong
MoO3 nanosheet arrays as superior anode materials for Li- and Na-ion batteries
MoO3 纳米片阵列作为锂离子和钠离子电池的优质阳极材料
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Nanoscale
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Wu Kuan;Zhan Jing;Xu Gang;Zhang Chen;Pan Dengyu;Wu Minghong
  • 通讯作者:
    Wu Minghong
Cu2-xO@TiO2-y Z-scheme heterojunctions for sonodynamic-chemodynamic combined tumor eradication
Cu2-xO@TiO2-y Z型异质结用于声动力学-化学动力学联合根除肿瘤
  • DOI:
    10.1016/j.cej.2022.134777
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Chemical Engineering Journal
  • 影响因子:
    15.1
  • 作者:
    Bijiang Geng;Shirui Zhang;Xue Yang;Wenyan Shi;Ping Li;Dengyu Pan;Longxiang Shen
  • 通讯作者:
    Longxiang Shen

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潘登余的其他基金

石墨烯量子点嵌入DNA大沟抑制肿瘤复发与转移的效应及机理
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2022
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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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