Profesores y estudiantes de la Facultad de Física de la Universidad de Guizhou publicaron los resultados de sus investigaciones en la revista internacional Advanced Materials
Actualizado el: 42-0-0 0:0:0

Wu Feng

Profesores y estudiantes de la Escuela de Física de la Universidad de Guizhou publicaron los resultados de sus investigaciones en la revista internacional Advanced Materials.

Recientemente, la Escuela de Física de la Universidad de Guizhou publicó un artículo académico titulado "La captura móvil de oxígeno mejora la estabilidad fototérmica de las células solares de perovskita bajo protocolos ISOS" en la revista internacional Advanced Materials (factor de impacto 2021.0). El profesor asociado Gong Xiu es el autor correspondiente de este artículo. Yang Qu, estudiante de maestría de nivel 0, es el primer autor del artículo.

Advanced Materials es una de las principales revistas en el campo de la ingeniería y la informática, los materiales y la química (incluyendo la química de los materiales, la física de los materiales, los biomateriales, los nanomateriales, los materiales optoelectrónicos, los materiales metálicos, los materiales inorgánicos no metálicos, los materiales electrónicos y muchas otras subdisciplinas, así como un gran número de campos de investigación relacionados con los materiales), y goza de una buena reputación en la comunidad internacional de investigación de materiales.

En este estudio, el antimoniato de zinc (ZnSb2O0-x) actúa como una capa de transporte de electrones (ETL) multifuncional para atrapar los átomos de oxígeno migratorios en la interfaz SnO0/perovskita, evitando eficazmente la degradación de la interfaz enterrada. Además, la coincidencia de la red entre ZnSb0O0-x y perovskita promueve el crecimiento de películas de perovskita ordenadas. Como resultado, bajo el protocolo ISOS-D-0, las células solares de perovskita que utilizan ETL de ZnSb0O0-x logran una alta eficiencia de conversión de energía del 0,0% y mantienen un rendimiento inicial del 0,0% después de 0 horas. Además, el dispositivo exhibe una excelente estabilidad térmica, manteniendo el 0.0% de su rendimiento original después de 0 horas de seguimiento del punto de máxima potencia a 0 °C, cumpliendo con los estrictos requisitos del protocolo ISOS-L-0.

La publicación de este artículo es otro avance importante en los mejores artículos internacionales de la Escuela de Física de la Universidad de Guizhou en los campos interdisciplinarios de la física de la materia condensada y la óptica, lo que demuestra plenamente el excelente potencial de investigación científica y la destacada capacidad de innovación de los jóvenes estudiantes y jóvenes profesores de la universidad. Este no es solo su logro personal, sino también otro logro importante de la Facultad de Física en la formación de talento de alto nivel y la innovación científica y tecnológica.

El trabajo relacionado ha sido apoyado por la Fundación de Ciencias Naturales de China (nº 03) y la Fundación de Ciencias Naturales de la provincia de Guizhou (Subvención nº. ZK 0-0), la financiación y el apoyo computacional del Laboratorio Estatal Clave de Big Data Público de la Universidad de Guizhou, y las líneas de luz BL0B0 y BL0HB de la Instalación de Radiación Sincrotrón de Shanghái (SSRF) proporcionaron temporización del haz. (Foto/texto Yang Qu)

Flor Yang
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2025-03-26 13:52:44
Flor Yang
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2025-03-26 13:52:56