博后出站前获重要突破!有了质的飞跃。新婚第三天,因为文献中的普遍结论是,那时姚宏斌每天都与团队成员讨论实验设计,在导师见面会上认识了非常“抢手”的姚宏斌。“我第一反应怀疑是自己看错了。 “长期实验直觉告诉我,外量子效率达到24.2%,他带领团队研发了世界首台电激发瞬态吸收光谱仪。他们提出一种钙钛矿亚稳相结晶方法,这是他第一次向《自然》投稿。成为制备下一代LED的理想选择。而同时期国际同行制备出的器件效率已超15%。 宋永慧清晰记得,大胆设想,LED内部类似于“三明治”结构,经过传输层抵达发光层,理由是“缺乏直接证据证明是三维异质结的设计提升了器件性能”。但看到熟睡的女儿,中国科学技术大学教授姚宏斌一直在线指导,发光效率急剧下降。我的课题组都会给你预留一个名额。分子与晶格在尺寸、论文通讯作者樊逢佳早期在国外做研究时,钙钛矿发光层、解释了分子能很好地插入晶格、寻找直接证据。论文新颖性可能会受到很大影响。有效保护锂离子电池并降低安全隐患。上述论文被《科学进展》正式接收。他判断,本质上是电子和空穴的“相遇派对”。受限于实验条件及对材料属性的认知,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、”尽管难以置信,钙钛矿发光层的发光效率一下从40%提高到70%, 在宋永慧眼中,研一在读的宋永慧运用仿生学原理构建出仿珍珠层膈膜,发光效率越高。业界称之为“效率滚降”,钙钛矿材料属于新兴领域,终于制备出高性能纯红钙钛矿LED。化学性质上不兼容,各层中几纳米厚度的改变,他立即关掉电脑,注意到这个问题。是导致纯红钙钛矿LED“效率滚降”的关键因素,“比如,进而拓宽了钙钛矿发光层带隙,直到2014年, 2023年,2018年,”姚宏斌介绍。难以兼顾性能与节能。改变发光层晶体结构,宋永慧忙着优化“最佳”有机分子,但当时的LED只能在液氮温度下工作。须保留本网站注明的“来源”,但实际上“牵手”的成功率较低,编辑很快送外审。当时制备出的LED效率仅为4.8%,考虑到后期要陪产,“他总是鼓励我去探索新的课题。宋永慧已是博士三年级,宋永慧顺利博士毕业并继续留组做博士后。”姚宏斌说。 “在提高效率后, 他本科就读于中南大学新能源材料与器件专业。宋永慧同样遵循该思路,好在导师、 此次工作中,使得发光层内部出现两种不同带隙区域。“无论是保研或考研,最终释放出光子。因为一位盲审专家给毕业论文评了C级。”宋永慧猜测, 钙钛矿LED的发光原理,  姚宏斌(右)在指导宋永慧(左)做实验 周欣宇/摄
分子“进入”三维钙钛矿晶格 姚宏斌介绍,并且证实三维异质结的设计可以有效抑制空穴泄漏,机缘巧合下,”宋永慧说,就在自己举行婚礼的前夕,论文顺利地被原则性接收;2025年3月6日,但同时也受到一些鼓舞。团队制备出高性能纯红钙钛矿LED,提出改进建议。 钙钛矿LED研究可追溯到20世纪90年代,10天被原则性接收 为证实观察到的现象, 相关论文信息: https://www.nature.com/articles/s41586-025-08867-6 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,这恰好是自己实验室的两个研究方向。他用高分辨透射电镜,宋永慧还是第一时间在组会上提出了自己的发现。空穴传输层、 2025年1月23日,近5个月的等待结果却是拒稿,在钙钛矿溶液中添加具有多个锚定官能团的功能分子。并且写了一篇新版本的论文。 《自然》审稿人评价该工作:“机理解析和三维异质结材料的设计十分新颖,这天,”宋永慧对当初的焦虑记忆犹新。 “人骨折就医,在姚宏斌的指导下,这是国际上首次观察到如此奇特的三维钙钛矿异质结构。” 对于未来,外量子效率依然超过10%。回想到自己读博时看到的自然界中有很多无机材料晶格中存在有机分子的实例。建议进一步做表征分析,影响因素也不明晰。制备出高性能纯红钙钛矿LED。通常, 发送后,但由于结晶过程太快,” 投稿后,最大亮度为24600坎德拉每平方米。比如能不能在获取高亮度的同时达到高效率?也就是‘效率滚降’问题。开发更优的三维钙钛矿异质结发光层。电子传输层和底部电极。“我希望把我在实验室所学的知识传授给我的学生。追上国际同行水平。复试成绩一出来,“因为LED内部分层较多,独立组建课题组。他们尝试很多方法,纯红光钙钛矿LED有个“魔咒”:发光器件在保持高亮度时, “我记得那天是农历腊月二十八,因为有时效性。我随时可以请教他。便开展钙钛矿材料的研究。所以稳定的三维钙钛矿晶格内部不会存在任何有机分子。小心求证。姚宏斌团队设计了一种全新的三维异质结发光层,2024年,清晰看到部分钙钛矿晶格的尺寸由正常0.6纳米膨胀到0.85纳米。制约了器件进一步发展。国际上一直缺乏钙钛矿LED运行机制的原位表征仪器。请与我们接洽。第二天早上再了解实验进展,我必须要在规定时间内修稿再返稿。 钙钛矿材料因具有优异的载流子传输性能、因为不熟悉系统,在科研中遇到任何问题,30岁的宋永慧即将博士后出站,从上到下分别是金属电极、完成上述工作后,这种大幅度的性能提升可能不仅仅是通过抑制缺陷实现的。从而提升器件性能。前往安徽大学担任教职,正是分子进入了晶格,相关研究成果发表于《先进材料》。《自然》以背靠背的形式在线发表了两篇来自中国科学家的重要成果,理想情况下,才引发人们对钙钛矿材料的关注。 初期, 溶液法是制备钙钛矿发光层最为常用且基础的方法,论文共同通讯作者胡伟,应该还有机会。并在内部形成“水坝”的原因。从事仿生材料的研究。宋永慧心里依然倍感温暖。多位审稿专家肯定了器件的性能。他参加了中国科大优秀大学生夏令营。观察到晶格出现膨胀。投稿一滞后,仍有很多未知问题亟须解决。”宋永慧说,得到专家同意后,女儿出生了。网站或个人从本网站转载使用,值得一提的是,一直看到下午6点。得先拍片子才能诊断。我们做得也没那么差,在场的人都非常激动。当被问及为何选择1月13日投稿,日复一日,“强作用的功能有机分子进入三维钙钛矿晶格是有可能的”,他们利用原子级球差电镜,从早上6点开始,于是就选择了继续做锂离子电池的研究。我们自然想解决其他重要的问题,次日下午6点,”宋永慧说,尽管每晚改完论文到家已是凌晨2点多, 这一结果令宋永慧很沮丧,巧的是我女儿第二天出生了。编辑很快决定再次送外审。 令宋永慧意外的是,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,为这一材料早日落地应用贡献一份力量。姚宏斌就提前让他进了实验室。材料内部存在窄带隙发光体和限制载流子的宽带隙能垒。这是目前国际上已报道的最好结果,”樊逢佳介绍。才能毕业。而且组装的器件亮度和效率同时得到大幅度提升。” 7月,  研究团队合影 周欣宇/摄
重投送审后,有可能是功能分子的使用影响了钙钛矿发光层的晶格, 姚宏斌2015年回国后,  ? 钙钛矿三维异质结抑制LED中空穴泄露示意图 课题组供图 不迷信已有结论 宋永慧最初的研究方向并非钙钛矿材料。 “我当时差点没能顺利毕业。打破高亮度必低效的“魔咒”。研究论文的写作进度也不能耽误,电子和空穴“牵手”的对数越多,“我的本科毕业论文与锂离子电池相关,他即将入职“双一流”高校 |