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款电【成果简介】德累斯顿工业大学冯新亮教授和西北工业大学张健教授(共同通讯作者)提出了共轭炔烃聚合物的分子设计策略。由于噻吩基单体使共轭炔烃聚合物的电子重新分布,应裙因此共轭炔烃聚合物pDET与苯基单体的共轭炔烃聚合物pDEB、应裙pDEN相比,可吸收光的波长范围变大,电荷分离速率变快。

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其中,推出第一作者和通讯作者论文20篇,推出包括Nat.Commun.(1篇)、Angew.Chem.Int.Ed.(2篇)、Adv.Mater.(7篇)、EnergyEnviron.Sci.(1篇)、Adv.EnergyMater.(1篇)、NanoEnergy(1篇)、Joule(1篇)等,影响因子高于12的论文13篇。款电2014-2017年先后在德国马普高分子研究所和德累斯顿工业大学进行博士后研究。因此,应裙pDET膜(pDET/Cu)的基准光电流密度在同样的光照条件下是pDEB的3.7倍,光电转换效率可以达到12.6%。

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目前为止,推出冯新亮教授以第一作者和通讯作者在Nature,Science,Nat.Chem.,Nat.Mater.,J.Am.Chem.Soc.,Angew,Chem.Soc.Rev.,Adv.Mater.,等顶尖学术杂志上发表超过500篇论文,推出被他引超过43000次。基于此,款电在泡沫铜上所制备pDET膜(pDET/Cu)的光电流密度在模拟太阳光照条件下是pDEB的3.7倍,款电达到370μA/cm2,高于先前报道的无助催化剂的有机光电阴极和很多无机光电阴极。

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同时,应裙张健教授团队和冯新亮教授团队联合招收博士后,工作优秀者可在德累斯顿工业大学工作半年。

【图文导读】图1.共轭炔烃聚合物的制备、推出形貌和化学结构a)pDET的制备的示意图b,c)pDET/Cu的SEM图。在诸神黄昏之时,款电来自穆斯贝尔海姆的入侵者们骑着烈焰战马,踏破了仙境阿斯加尔德的入口彩虹桥。

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