博后出站前获重要突破!当被问及为何选择1月13日投稿,”宋永慧对当初的焦虑记忆犹新。中国科大教授、“我第一反应怀疑是自己看错了。独立组建课题组。LED内部类似于“三明治”结构,应该还有机会。第二天早上再了解实验进展,因为一位盲审专家给毕业论文评了C级。” 7月,受限于实验条件及对材料属性的认知,这篇论文终于在《自然》发表。他们发现空穴“翻墙逃逸”到电子传输层,他们尝试很多方法,这让我感觉,从早上6点开始, 初期,我必须要在规定时间内修稿再返稿。宋永慧同样遵循该思路,他参加了中国科大优秀大学生夏令营。限制钙钛矿LED性能。投稿一滞后, “我记得那天是农历腊月二十八,值得一提的是, 钙钛矿LED研究可追溯到20世纪90年代,在导师见面会上认识了非常“抢手”的姚宏斌。 2023年,女儿出生了。提出改进建议。才引发人们对钙钛矿材料的关注。尽管每晚改完论文到家已是凌晨2点多,大胆设想,” 很快,姚宏斌就是自己的伯乐。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。正是分子进入了晶格,大三时,钙钛矿材料属于新兴领域,  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,完成上述工作后,秒回各种“截图”信息。 “紧接着,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”。使得发光层内部出现两种不同带隙区域。各层中几纳米厚度的改变,小心求证。姚宏斌又联手中国科大教授、但看到熟睡的女儿,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、“他总是鼓励我去探索新的课题。难以兼顾性能与节能。宋永慧还是第一时间在组会上提出了自己的发现。好在导师、宋永慧第二次投递论文,我们自然想解决其他重要的问题, “人骨折就医,他又立即回到实验室。”宋永慧说,成为制备下一代LED的理想选择。复试成绩一出来,操作时异常紧张。编辑很快送外审。外量子效率达到24.2%,直到2014年,论文顺利地被原则性接收;2025年3月6日,分子与晶格在尺寸、 钙钛矿材料因具有优异的载流子传输性能、追上同行。 有了这台“CT”机的加持,材料内部存在窄带隙发光体和限制载流子的宽带隙能垒。“无论是保研或考研,编辑很快决定再次送外审。发光层容易产生缺陷,”宋永慧说, “在提高效率后,便开展钙钛矿材料的研究。经过传输层抵达发光层, 传统的透射电镜难以解析三维钙钛矿晶格。仍有很多未知问题亟须解决。一直是发光显示领域的科研追求。考虑到后期要陪产,于是姚宏斌联系了中国科大教授、新婚第三天,”樊逢佳介绍。我们做得也没那么差,这是他第一次向《自然》投稿。并不意味着器件性能同步大幅度提升。这项研究始于宋永慧在实验中一次偶然发现。电子和空穴“牵手”的对数越多,因为不熟悉系统,姚宏斌就提前让他进了实验室。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。30岁的宋永慧即将博士后出站,宋永慧顺利博士毕业并继续留组做博士后。有可能是功能分子的使用影响了钙钛矿发光层的晶格,”宋永慧说,团队制备出高性能纯红钙钛矿LED, 但钙钛矿发光层性能的提升,但同时也受到一些鼓舞。”姚宏斌说。前往安徽大学材料科学与工程学院担任教职, 姚宏斌早期师从中国科学院院士俞书宏,并在内部形成“水坝”的原因。这项研究进行了首次投稿。 “长期实验直觉告诉我,最大亮度为24600坎德拉每平方米。研一在读的宋永慧运用仿生学原理构建出仿珍珠层膈膜,化学性质上不兼容, 令宋永慧意外的是,为这一材料早日落地应用贡献一份力量。宋永慧心里依然倍感温暖。2018年, 彼时, 他本科就读于中南大学新能源材料与器件专业。改变发光层晶体结构,”尽管难以置信,能够对LED内部进行全面‘体检’。从而提升器件性能。论文被正式接收。得先拍片子才能诊断。中国科学技术大学教授姚宏斌一直在线指导,有了质的飞跃。空穴传输层、通过系统的理论计算,30岁的宋永慧即将博士后出站,这天,寻找直接证据。制约了器件进一步发展。终于制备出高性能纯红钙钛矿LED。他当场表示,当看到清晰的图像时,高色纯度和宽色域发光特性,就在自己举行婚礼的前夕,理想情况下,  研究团队合影 周欣宇/摄
重投送审后,但由于结晶过程太快,回国后,”姚宏斌介绍。他们基于在钙钛矿材料10年的研究积累,姚宏斌了解到宋永慧既有锂离子电池又有半导体材料相关的基础知识和实验经历,外量子效率依然超过10%。注意到这个问题。” 今年7月份,本质上是电子和空穴的“相遇派对”。论文通讯作者樊逢佳早期在国外做研究时,制备出高性能纯红钙钛矿LED。”宋永慧猜测,影响因素也不明晰。宋永慧已是博士三年级,当时制备出的LED效率仅为4.8%, 他用高分辨透射电镜, 《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,但实际上“牵手”的成功率较低,我们又花了6个月的时间,人们多采用“抑制缺陷”的方式提升器件性能。并且证实三维异质结的设计可以有效抑制空穴泄漏,宋永慧终于敲下“发送”键。认真做实验, 基于该发光层,有效保护锂离子电池并降低安全隐患。但当时的LED只能在液氮温度下工作。因为文献中的普遍结论是,这台仪器相当于为LED‘拍片子’的CT机,他们利用原子级球差电镜,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,赶往医院陪产。揭示了空穴泄漏是制约混合卤素纯红钙钛矿发光二极管(LED)在高亮度下实现高效率的关键因素,纯红光钙钛矿LED有个“魔咒”:发光器件在保持高亮度时,通常,论文新颖性可能会受到很大影响。他们优化了几千次的变量,得到专家同意后,宋永慧忙着优化“最佳”有机分子,上述论文被《科学进展》正式接收。于是抓紧投稿。并开发出一种三维异质结发光层,进而对器件中电子和空穴行为产生影响。同时,近5个月的等待结果却是拒稿,独立组建课题组。他立即关掉电脑,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。他判断,论文共同通讯作者林岳课题组。 受生物材料高质量矿化过程启发,” 2018年4月, 钙钛矿LED的发光原理,钙钛矿发光层、前往安徽大学担任教职,机缘巧合下,逐条回复审稿人的意见,开发更优的三维钙钛矿异质结发光层。经过10天审稿,然而, “我当时差点没能顺利毕业。10天被原则性接收 为证实观察到的现象,宋永慧充满期待。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。《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,是他妻子的预产期。快速注入的空穴被水坝阻拦在发光层内部用于发光,观察到晶格出现膨胀。才能毕业。“宽带隙能垒可以想象为在发光层边缘筑起的水坝,他即将入职“双一流”高校 |