基本信息
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个人简介
张怿,2008年毕业于南京外国语学校,后赴澳大利亚新南威尔士大学(2021年QS世界大学排名第44位)光伏与可再生能源工程学院求学8年,分别于2013年和2017年获得光伏与可再生能源工程一级荣誉学士学位及博士学位。
研究领域
主要研究课题为“第三代热载子光伏电池热弛豫机理研究及器件研制”。该课题主要利用第一性原理计算方法,建立所研究光伏材料中的载流子弛豫机理模型;并通过飞秒(10^-12s)解析度的超快光谱技术(如光致发光和瞬态吸收等)探究所研究光伏材料(包括块体及量子低维结构)在皮秒(10^-9s)级时间尺度下的激发态载流子弛豫机理。并据此机理模型制备相关光伏电池器件。该研究目的是制备可有效减缓弛豫过程的热载流子电池吸收层器件,并及时抽取未完全弛豫的热载流子以对外提供电能,进而有效减少甚至避免载流子因弛豫所造成的能量损失,最终极大提高太阳电池的能量转换效率(理论效率可达65%以上),即热载流子光伏电池器件概念。所研究光伏吸收层材料包括II-VI族、IV族、III-V族半导体和钙钛矿等,器件结构包括块体、低维类量子阱、超晶格及量子点等。
本课题主要研究方向为:1)相关半导体材料声子结构模型构建与验证;2)超快载流子动力学实验研究与数据分析;3)声子瓶颈效应机理探究与其光伏器件应用;4)载子弛豫机理关系梳理与综合性模型构建。本课题的研究内容学科高度交叉主要包括:1)微电子学及固体电子学;2)应用及量子物理学;3)光学测量及表征。主要技术手段和方法包括:1)超快泵浦表征技术;2)分子束外延生长技术;3)薄膜涂旋制备技术;4)第一性原理计算方法等。
研究领域
主要研究课题为“第三代热载子光伏电池热弛豫机理研究及器件研制”。该课题主要利用第一性原理计算方法,建立所研究光伏材料中的载流子弛豫机理模型;并通过飞秒(10^-12s)解析度的超快光谱技术(如光致发光和瞬态吸收等)探究所研究光伏材料(包括块体及量子低维结构)在皮秒(10^-9s)级时间尺度下的激发态载流子弛豫机理。并据此机理模型制备相关光伏电池器件。该研究目的是制备可有效减缓弛豫过程的热载流子电池吸收层器件,并及时抽取未完全弛豫的热载流子以对外提供电能,进而有效减少甚至避免载流子因弛豫所造成的能量损失,最终极大提高太阳电池的能量转换效率(理论效率可达65%以上),即热载流子光伏电池器件概念。所研究光伏吸收层材料包括II-VI族、IV族、III-V族半导体和钙钛矿等,器件结构包括块体、低维类量子阱、超晶格及量子点等。
本课题主要研究方向为:1)相关半导体材料声子结构模型构建与验证;2)超快载流子动力学实验研究与数据分析;3)声子瓶颈效应机理探究与其光伏器件应用;4)载子弛豫机理关系梳理与综合性模型构建。本课题的研究内容学科高度交叉主要包括:1)微电子学及固体电子学;2)应用及量子物理学;3)光学测量及表征。主要技术手段和方法包括:1)超快泵浦表征技术;2)分子束外延生长技术;3)薄膜涂旋制备技术;4)第一性原理计算方法等。
研究兴趣
论文共 35 篇作者统计合作学者相似作者
按年份排序按引用量排序主题筛选期刊级别筛选合作者筛选合作机构筛选
时间
引用量
主题
期刊级别
合作者
合作机构
openalex(2024)
Luozheng Zhang,Yi Zhang,Kaihuai Du, Gaomeijie Gao,Aili Wang,Bairu Li,Zhimin Fang, Long Luo,Ningyi Yuan,Jianning Ding
SOLAR RRLno. 23 (2024)
Proceedings of 38th International Cosmic Ray Conference — PoS(ICRC2023) (2023)
Nanophotonicsno. 13 (2022): 3149-3157
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作者统计
#Papers: 35
#Citation: 319
H-Index: 10
G-Index: 17
Sociability: 5
Diversity: 3
Activity: 22
合作学者
合作机构
D-Core
- 合作者
- 学生
- 导师
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