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全球交叉學科Top 0.1%的科學家,34歲的普渡大學竇樂添教授,年輕有為!名師出高徒!

人物介紹

竇樂添,普渡大學化學工程系助理教授。2009-2014年,他在加利福尼亞大學洛杉磯分校(UCLA)攻讀博士學位,導師是光伏領域著名的楊陽教授(h指數161);2014-2017年,他在國際頂尖納米材料課題組做博士后,導師是楊培東教授(h指數194)。兩位頂尖科學家培養出來的學生,當然是相當優秀!

竇樂添教授非常年輕,在2018年的時候獲得了‘《麻省理工科技評論》年度中國科技青年稱號’,當時他才32歲!他將鈣鈦礦相不穩定性變廢為寶,應用在智能窗戶上,在高溫時智能窗戶可以吸光發電、低溫時智能窗戶會透明采光,有助于節能減排。
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目前,竇樂添教授才34歲,有獲得了多個獎項,包括‘科睿唯安交叉學科高被引科學家(前0.1%)’、‘國際先進材料協會青年科學家獎’、‘海軍研究中心青年科學家獎’等。
竇樂添教授獨立開展工作大約3年,擅長跨學科發展,包括精準合成、物理表征、器件設計等。他的文章被引用次數超過了1.8萬次,h指數達到了43。
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代表成果

1. 2012年Nature Photonics,被引用1575次1

這篇文章腦洞大開,將不同帶隙的有機太陽能電池疊起來,實現了8.62%的效率,是當時最高的有機太陽能電池。

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2. 2013年Nature Communications,被引用3019次2
接上一篇文章,竇樂添教授等人繼續提升疊層有機太陽能電池性能,底電池為ICBA/P3HT,頂電池為PDTP-DFBR/PCBM,疊起來后獲得了認證的10.6%效率。
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3. 2014年Science,被引用76次3
竇樂添教授從事有機太陽能電池多年,他順便跨界制備出了大聚合物單晶,并證明了聚合物的聚合-解聚過程是可逆的,發表他的第一篇正刊。
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4. 2015年Science,被引用915次4
鈣鈦礦材料興起后,竇樂添教授調控了二維鈣鈦礦的取向生長,并且通過調整層數來獲得不同發射波長的鈣鈦礦。這篇文章也是后期竇樂添教授獨立展開課題的重要基礎。
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5.?2016年ACS nano,被引用86次5
上一篇Science留下了一個疑難雜癥:鈣鈦礦樣品在TEM表征時就分解了。為了解決這個問題,竇樂添教授等人通過低劑量發射電子的方法,成功地獲得了超薄二維鹵化鈣鈦礦的真實原子結構。
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6. 2017年Nature Reviews Materials,被引用167次6
經過幾年的研究,竇樂添教授等人總結了新興的2D材料,并強調這類納米材料可能對光子應用產生深遠的影響,包括可調諧激光器、固態照明、人工光合作用和新型太陽能電池。
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7. 2018年Nature Materials,被引用345次7
智能光伏窗代表了一種很有前途的綠色技術,根據熱致相變進而導致變色,竇樂添等人制備出智能光伏窗戶,這在建筑、汽車、信息顯示等領域有良好的前景。
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8. 2019年Nature Chemistry,被引用80次8
半導體量子阱結構和超晶格是現代光電子學的關鍵組成部分,但很難同時實現無缺陷外延生長,同時對每一層的化學成分、層厚和帶結構進行微調,以達到預期的性能。竇樂添教授等人演示了通過一個簡單的溶液處理,實現了鈣鈦礦層與層之間的電子結構調制,進而調控光學特性。
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9. 2020年Nature,被引用58次9
這篇文章首次制備了二維鹵化物鈣鈦礦外延異質結,并設計有機配體來有效抑制面內二維鹵化物鈣鈦礦的面內離子擴散行為,進而展示出高度穩定、可調的橫向外延異質結構。分子動力學模擬證實了在共軛配體存在的情況下,二維鈣鈦礦的異質結構的空位形成能更大。這些發現為穩定鹵化物鈣鈦礦半導體提供思路。
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10. 2021年Nature nanotechnology,被引用20次。
基于平面二維垂直異質結,這篇文章是第一個定量研究陰離子互擴散現象。有趣的是,鹵化物的擴散并不遵循經典的擴散過程,他們提出了一個量化的分層擴散模型來描述二維鹵化物鈣鈦礦中的陰離子遷移行為。
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小? 結

竇樂添教授成為獨立PI才短短4年時間,目前已經發表了一些列重量級文章。按照年份排序,可以看到他的研究興趣一直在交叉,真是年輕有為,名師出高徒!

文獻信息

1. Dou, L.; ?You, J.; ?Yang, J.; ?Chen, C.-C.; ?He, Y.; ?Murase, S.; ?Moriarty, T.; ?Emery, K.; ?Li, G.; Yang, Y., Tandem polymer solar cells featuring a spectrally matched low-bandgap polymer. Nat Photonics 2012, 6 (3), 180-185.

2. You, J.; ?Dou, L.; ?Yoshimura, K.; ?Kato, T.; ?Ohya, K.; ?Moriarty, T.; ?Emery, K.; ?Chen, C.-C.; ?Gao, J.; ?Li, G.; Yang, Y., A polymer tandem solar cell with 10.6% power conversion efficiency. Nat Commun 2013, 4 (1), 1446.
3. Dou, L.; ?Zheng, Y.; ?Shen, X.; ?Wu, G.; ?Fields, K.; ?Hsu, W.-C.; ?Zhou, H.; ?Yang, Y.; Wudl, F., Single-Crystal Linear Polymers Through Visible Light-Triggered Topochemical Quantitative Polymerization. Science 2014, 343 (6168), 272-277.
4. Dou, L.; ?Wong, A. B.; ?Yu, Y.; ?Lai, M.; ?Kornienko, N.; ?Eaton, S. W.; ?Fu, A.; ?Bischak, C. G.; ?Ma, J.; ?Ding, T.; ?Ginsberg, N. S.; ?Wang, L.-W.; ?Alivisatos, A. P.; Yang, P., Atomically thin two-dimensional organic-inorganic hybrid perovskites. Science 2015, 349 (6255), 1518-1521.
5. Yu, Y.; ?Zhang, D.; ?Kisielowski, C.; ?Dou, L.; ?Kornienko, N.; ?Bekenstein, Y.; ?Wong, A. B.; ?Alivisatos, A. P.; Yang, P., Atomic Resolution Imaging of Halide Perovskites. Nano Lett 2016, 16 (12), 7530-7535.
6. Ning, C.-Z.; ?Dou, L.; Yang, P., Bandgap engineering in semiconductor alloy nanomaterials with widely tunable compositions. Nature Reviews Materials 2017, 2 (12), 17070.
7. Lin, J.; ?Lai, M.; ?Dou, L.; ?Kley, C. S.; ?Chen, H.; ?Peng, F.; ?Sun, J.; ?Lu, D.; ?Hawks, S. A.; ?Xie, C.; ?Cui, F.; ?Alivisatos, A. P.; ?Limmer, D. T.; Yang, P., Thermochromic halide perovskite solar cells. Nature Materials 2018, 17 (3), 261-267.
8. Gao, Y.; ?Shi, E.; ?Deng, S.; ?Shiring, S. B.; ?Snaider, J. M.; ?Liang, C.; ?Yuan, B.; ?Song, R.; ?Janke, S. M.; ?Liebman-Peláez, A.; ?Yoo, P.; ?Zeller, M.; ?Boudouris, B. W.; ?Liao, P.; ?Zhu, C.; ?Blum, V.; ?Yu, Y.; ?Savoie, B. M.; ?Huang, L.; Dou, L., Molecular engineering of organic–inorganic hybrid perovskites quantum wells. Nature Chemistry 2019, 11 (12), 1151-1157.
9. Shi, E.; ?Yuan, B.; ?Shiring, S. B.; ?Gao, Y.; ?Akriti; ?Guo, Y.; ?Su, C.; ?Lai, M.; ?Yang, P.; ?Kong, J.; ?Savoie, B. M.; ?Yu, Y.; Dou, L., Two-dimensional halide perovskite lateral epitaxial heterostructures. Nature 2020, 580 (7805), 614-620.

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