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[专家学者] 华南理工大学材料学院高分子光电材料与器件研究所黄飞

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发表于 2017-3-29 15:06:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
黄飞,教育部“长江学者”特聘教授 ,国家杰出青年基金获得者,973首席科学家,华南理工大学博士生导师,现任华南理工大学发光材料与器件国家重点实验室副主任。主要从事有机光电材料与器件的研究工作。已发表SCI研究论文240余篇,他引8000余次。获授权中国发明专利16余项,美国专利3项。先后两次参与获得2010年和2015年国家自然科学二等奖、2013年入选首批科技部中青年科技创新领军人才 、2014年获美国化学会Arthur K. Doolittle Award奖、 2014年获教育部高等学校科学研究优秀成果一等奖(排名第3)、2015年获首届教育部高等学校科学研究优秀成果奖-青年科学奖 。东莞市第四批引进创新团队带头人。



黄飞
所在系所:        高分子光电材料与器件研究所
职  称:        教授
研究领域:        新型有机光电材料的分子设计、合成制备、结构与性能表及其在有机电子器件中的应用
国家杰出青年科学基金获得者、973计划首席科学家、广东省高等学校“珠江学者”特聘教授
招生专业
材料学(高分子材料方向) 材料学(高分子材料方向) 材料工程
通信方式
通信地址:        广州市天河区五山路381号华南理工大学材料学院
邮政编码:        (保密)
办公地点:        北区科技园1号楼
办公电话:        020-22237060
电子邮箱:        msfhuang@scut.edu.cn
移动电话:        (保密)


教育与工作经历 科研与教学情况
1996-2000年就读于北京大学化学与分子工程学院,获学士学位。2000-2005年就读于华南理工大学材料科学与工程学院,获材料学博士学位。2005-2009年在美国西雅图华盛顿大学材料系从事博士后研究。2009年作为引进人才加入华南理工大学材料学院任教授、博士生导师。2011年任新获批建设的发光材料与器件国家重点实验室副主任。

主要从事有机聚合物光电材料与器件方面的研究,研究内容涉及有机/聚合物电致发光器件、太阳电池等多个交叉领域。至今发表SCI论文200余篇,被SCI他人引用6500余次,入选2016年材料科学领域汤森路透全球高被引科学家。2010年获教育部新世纪优秀人才计划资助,2011年获国家杰出青年科学基金资助,2012年入选首批科技部中青年科技创新领军人才,2013年获批科技部973项目资助(首席科学家)。先后获得2008年广东省科学技术奖(自然科学)一等奖、2010年国家自然科学二等奖、2011年中国化学会青年化学奖、2014年教育部高等学校科学研究优秀成果一等奖、2014年美国化学会Arthur K. Doolittle Award以及2015年国家自然科学二等奖等。
教学: 高分子光电材料与器件导论 (研究生课程) 有机半导体材料(本科课程) 有机高分子固体电子过程(本科课程)


  声明:本网部分文章和图片来源于网络,发布的文章仅用于材料专业知识和市场资讯的交流与分享,不用于任何商业目的。任何个人或组织若对文章版权或其内容的真实性、准确性存有疑义,请第一时间联系我们,我们将及时进行处理。
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沙发
发表于 2018-3-20 09:09:55 | 只看该作者
聚合物太阳电池具有柔性、质轻、低成本溶液加工等优点。界面材料作为聚合物太阳电池的重要组成部分,其能够降低金属电极功函、增强电极的电子收集能力以及提高太阳电池器件性能。共轭聚电解质(Conjugated Polyelectrolytes)是一类性能优良的界面材料,其具有水/醇溶极性基团,能够采用环境友好型溶剂(如水、醇等)加工。除此之外,其水/醇溶侧链的对离子还能对n型共轭主链形成掺杂,提高共轭聚电解质的电子传输特性以及光伏器件性能。近年来,水/醇溶共轭聚电解质由于在聚合物太阳电池界面调控方面的卓越性能受到了越来越多的关注。
  近期,华南理工大学发光材料与器件国家重点实验室黄飞教授课题组在Small Methods期刊上发表文章,系统研究了水/醇溶共轭聚电解质中主链结构变化对材料吸收光谱、能级结构以及载流子传输特性/迁移率等性能的影响。作者通过调节共轭聚电解质中给电子单元与吸电子单元(萘并酰亚胺)的比例合成了系列共轭聚电解质。研究发现,随着萘并酰亚胺单元在共轭聚电解质主链中比例的增加,共轭聚电解质的光稳定性得到显著提高,能级明显下调,自掺杂能力显著增强,电子迁移率显著提高。除此之外,这些共轭聚电解质能够成功应用于聚合物太阳电池的界面调控中,增强界面接触,诱导界面掺杂并显著提高了聚合物太阳电池的器件性能。文章指出在水/醇溶共轭聚电解质主链中引入更多的萘并酰亚胺吸电子单元将有利于提升界面材料的传输特性以及厚膜器件的光伏性能,有利于未来采用卷对卷印刷工艺制备大面积聚合物太阳电池器件。相关工作发表在 Small Methods 2018, 1700407上。

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发表于 2019-9-20 17:12:53 | 只看该作者
beifaxian 发表于 2018-3-20 09:09
聚合物太阳电池具有柔性、质轻、低成本溶液加工等优点。界面材料作为聚合物太阳电池的重要组成部分,其能够 ...

您好,想了解黄飞教授课题组都有哪些老师
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