【直播】国际交流合作系列会议之——新能源材料专题(八)
直播信息
会议主题
国际交流合作系列会议之——新能源材料专题(八)
报告时间
2022年6月9日(周四)14:30-18:30
主办方
西安建筑科技大学
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近年来,国际学术会议日益成为人才培养、学术交流、科学研究、技术创新、合作交流的重要平台。“国际交流合作系列会议之新能源材料专题”旨在举办专业性强、学术价值高、学科领域广的国际学术会议。国际交流合作系列会议依托西安建筑科技大学国际交流合作处/港澳台办公室的引智基地项目为依托,由西安建筑科技大学云斯宁教授主持。会议邀请不同领域的专家学者进行学术交流,促进新能源领域的相关学科发展,为开展深入而富有实效的学术交流合作提供有力支持,为相关领域的国际化人才培养提供更多的交流途径和平台。
Invited Speaker 1:
Managing Editor, Whitney Xu,OAE Publishing Inc., Energy Materials
Title: Introduction of a New Journal--Energy Materials
Time: 2022.06.09, Thursday afternoon;PM 2:30-2:35 (Beijing Time)
Invited Speaker 2:
Prof. Kejian Jiang,Institute of Chemistry, CAS, China
Title: Advances in Electrolytes for Dye-Sensitized Solar Cells
Time: PM 3:35-3:35 (Beijing Time);40-50 mins+ 10 mins discussion.
报告摘要:电解质是染料敏化太阳电池的一个重要核心组分。报告综述了电解质的发展历程,从液体电解到准固态,以及全固态电解质的发展,包括不同氧化还原电解质体系。同时,结合我们研究过程中实例具体阐述。另外,对电解质的进一步发展提出展望。
Invited Speaker 3:
Prof. Songyuan Dai ,North China Electric Power University, China
Title: Exploring a way of research and innovation for New-typed solar cells—from dye-sensitized solar cells to Perovskite Solar Cells
Time: PM 3:35-4:35 (Beijing Time);40-50 mins+ 10 mins discussion.
报告摘要:模拟自然界光合作用原理来高效的利用太阳能一直是人类在追求的目标,从19世纪中到现在,随着化学有机合成技术、纳米半导体技术和电化学技术的发展,人类一直尝试各种技术来提高光电能量转换的效率,并逐步实现产业化的目标,从上世纪的染料敏化太阳电池、量子点太阳电池到现在研究较为广泛的钙钛矿太阳电池和其他类太阳电池。我试图从我们通过三十年对各种新型太阳电池研究成果,跟大家分享新型太阳电池的创新思想。
Invited Speaker 4:
Prof. Huagui Yang,East China University of Science and Technology,China
Title: Photochemical Energy Conversion of Functional Materials
Time: PM 4:35-5:35 (Beijing Time);40-50 mins+ 10 mins discussion.
报告摘要:人工光合成技术可实现太阳能到化学能的高效稳定转化,也是助力“碳达峰、碳中和”目标实现的理想途径,其核心是光化学能转换功能材料。然而,传统光化学能转换功能材料吸光范围窄、电荷传输慢且表面催化反应速率低等因素限制了太阳能到化学能的转换效率。围绕上述关键问题,我们在创制高效捕光材料和助催化剂材料、原子尺度精确结构调控新方法以及光化学能转换新机制等方面展开研究,实现了光化学能转换效率的大幅提升:通过调控半导体捕光材料的晶面结构、本体原子排布以及电子自旋结构,有效拓宽其光吸收范围并提升电荷传输能力;基于捕光材料活性晶面的研究,创新性地提出暴露特定晶面的晶体设计和可控制备方法;通过宏观反应器设计提供晶体骤冷时晶格收缩所需的温度和浓度等环境,可控制备出低自旋灰色赤铁矿捕光材料,其分解水起始电位负移530 mV;通过原子尺度精确调控助催化剂几何电子结构,研制出单向抑制氢气氧化逆反应的PtO助催化剂、打破析氧反应线性关系的Rh0-Rh3+双功能助催化剂以及具有线性位错结构的WO2.9助催化剂;借助自主搭建的原位核磁共振装置,在线描绘光解水产氢动力学过程,实现了pmol级别反应中间体的定量解析,为研究固液界面质子耦合电子参与的光化学能转换反应提供了一种有效方法。
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编辑:王亚琨
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