| 提名单位意见: | 该项目研究内容涉及材料科学、能源化学与表面物理化学等多学科交叉领域。针对全无机钙钛矿太阳电池(PSCs)中存在的缺陷密度高、相稳定性差等关键科学问题,开展了从分子设计、缺陷钝化机制、界面调控到器件优化的创新性研究。开创性地提出并设计了一系列多功能钝化分子,通过协同配位、氢键作用、离子键合等机制,显著降低了钙钛矿薄膜的缺陷态密度;提出了阴离子主导的钝化新机制;实现了对钙钛矿结晶过程、相稳定性的全面优化。
上述原创性的学术思想和技术路线,显著提升了全无机PSCs的光电转换效率、开路电压和环境稳定性,为高性能无机PSCs的开发提供了重要的理论依据和实验支撑。该项目5篇代表性论文均发表在国际顶级期刊Angew. Chem. Int. Ed. 2022, e202205012(ESI高被引论文)、Adv. Mater. 2023, 35, 2210223(ESI高被引论文)、Adv. Funct. Mater. 2020, 30, 1909972(ESI高被引论文)、Nano-Micro Letters 2022,14,7(国内期刊,影响因子36.5)等,研究成果受到国内外同行的广泛关注和积极评价。
经审核,该项目成果材料齐全、规范,无知识产权争议,人员排序无异议,符合2025年度陕西省科学技术奖自然科学奖提名条件。
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