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刘江

发布者:戴华洁发布时间:2019-03-28浏览次数:9224



个人简介

          刘江,苏州大学特聘教授,博士生导师,国家海外优青项目获得者,江苏省杰出青年科学基金获得者,江苏省特聘教授,姑苏创新创业领军人才。

          2008年于湖南大学获学士学位;2013年于清华大学获博士学位,主要开展黄铜矿化合物薄膜光伏材料的制备与性能研究;2013-2018年、2018-2022年分别在中国工程物理研究院和沙特阿卜杜拉国王科技大学开展研究工作,主要围绕钙钛矿光伏材料、半导体核辐射探测器、异质结晶硅及钙钛矿晶硅叠层光伏开展工作;2022-2023年,在隆基绿能中央研究院担任技术专家,专注叠层器件基础科学问题与产业化技术开发;2023年12月入职苏州大学能源学院。

          作为项目负责人主持国家重点研发计划课题,国家自然科学基金青年基金、面上项目、区域创新发展联合基金子课题,四川省重点研发计划,中物院协同创新基金,中物院科学技术发展基金等10余项。在Science、Nature、Joule等期刊已发表SCI论文70余篇,论文被引>6000次,H因子40;担任过国际期刊Science、Nat. Energy、Nat. Commun.、Joule、Adv. Mat.等期刊的审稿人。作为副主编出版了《薄膜化合物太阳能电池》一书,已申请国际PCT专利2项,获得授权专利(国内)18项。作为一作兼通讯发表的Nature论文研究成果首次突破了单结光伏器件肖克利-奎塞尔(S-Q)理论极限,入选了2024 年度“中国科学十大进展”候选项目(全国 31 项)。研究成果曾被CCTV新闻、Science Daily、Saur Energy、PV magazine、环球时报、科学网等专业媒体专题报道。


地址和联系方式

苏州大学 能源学院(苏州大学东校区)

苏州市姑苏区莫邪路688号能源学院大楼5楼,邮编215006

电子邮箱:liujiang@suda.edu.cn


主要研究方向

超高效晶硅叠层光伏材料与器件

可工业化扩展的钙钛矿大面积成膜技术

太阳能电池的光学结构设计与模拟

光伏器件电学损失分析与表征

新型光伏材料与器件


招生招聘信息

长期面向国内外招收博士后(待遇面议)、博士研究生、硕士研究生及优秀推免生。欢迎联系。


代表性论文

         1.Jia, L.; Xia, S.; Li, J.; Qin, Y.; Pei, B.; Ding, L.; Yin, J.; Du, T.; Fang, Z.; Yin, Y.; Liu, J.*; Yang, Y.; Zhang, F.; Wu, X.; Li, Q.; Zhao, S.; Zhang, H.; Li, Q.; Jia, Q.; Liu, C.; Gu, X.; Liu, B.; Dong, X.; Liu, J.; Liu, T.; Gao, Y.; Yang, M.; Yin, S.; Ru, X.; Chen, H.; Yang, B.; Zheng, Z.; Zhou, W.; Dou, M.; Wang, S.; Gao, S.; Chen, L.; Qu, M.; Lu, J.; Fang, L.; Wang, Y.; Deng, H.; Yu, J.; Zhang, X.; Li, M.; Lang, X.; Xiao, C.; Hu, Q.; Xue, C.; Ning, L.; He, Y.*; Li, Z.*; Xu, X.*; He, B.* Efficient perovskite/silicon tandem with asymmetric self-assembly molecule. Nature 2025, 644, 912-919.

         2.Liu, J.*; He, Y.; Ding, L.; Zhang, H.; Li, Q.; Jia, L.; Yu, J.; Lau, T. W.; Li, M.; Qin, Y.; Gu, X.; Zhang, F.; Li, Q.; Yang, Y.; Zhao, S.; Wu, X.; Liu, J.; Liu, T.; Gao, Y.; Wang, Y.; Dong, X.; Chen, H.; Li, P.; Zhou, T.; Yang, M.; Ru, X.; Peng, F.; Yin, S.; Qu, M.; Zhao, D.; Zhao, Z.; Li, M.; Guo, P.; Yan, H.; Xiao, C.; Xiao, P.*; Yin, J.*; Zhang, X.*; Li, Z.*; He, B.*; Xu, X.* Perovskite/silicon tandem solar cells with bilayer interface passivation. Nature 2024, 635 (8039), 596-603.

         3.Liu, J.*;  De Bastiani, M.; Aydin, E.; Harrison, G. T.; Gao, Y.; Pradhan, R. R.; Eswaran, M. K.; Mandal, M.; Yan, W.; Seitkhan, A.; et al. Efficient and stable perovskite-silicon tandem solar cells through contact displacement by MgFx. Science 2022, 377 (6603), 302-306.

         4.Liu, J.*;  Aydin, E.; Yin, J.; De Bastiani, M.; Isikgor, F. H.; Rehman, A. U.; Yengel, E.; Ugur, E.; Harrison, G. T.; Wang, M.; et al. 28.2%-efficient, outdoor-stable perovskite/silicon tandem solar cell. Joule 2021, 5 (12), 3169-3186.

         5.Aydin, E.; Allen, T. G.; De Bastiani, M.; Razzaq, A.; Xu, L.; Ugur, E.; Liu, J.; De Wolf, S. Pathways toward commercial perovskite/silicon tandem photovoltaics.Science 2024, 383 (6679), eadh3849.

         6.Xu, F.; Aydin, E.; Liu, J.; Ugur, E.; Harrison, G. T.; Xu, L.; Vishal, B.; Yildirim, B. K.; Wang, M.; Ali, R.; et al. Monolithic perovskite/perovskite/silicon triple-junction solar cells with cation double displacement enabled 2.0 eV perovskites.Joule2024, 8 (1), 224-240.

         7.Azmi, R.; Ugur, E.; Seitkhan, A.; Aljamaan, F.; Subbiah, A. S.; Liu, J.; Harrison, G. T.; Nugraha, M. I.; Eswaran, M. K.; Babics, M.; Chen, Y.; Xu, F.; Allen, T. G.; Rehman, A. U.; Wang, C. L.; Anthopoulos, T. D.; Schwingenschlogl, U.; De Bastiani, M.; Aydin, E.; De Wolf, S. Damp heat-stable perovskite solar cells with tailored-dimensionality 2D/3D heterojunctions. Science 2022, 376 (6588), 73-77.

         8.Xu, L.*; Liu, J.*; Toniolo, F.; De Bastiani, M.; Babics, M.; Yan, W.; Xu, F.; Kang, J.; Allen, T.; Razzaq, A.; Aydin, E.; De Wolf, S.*, Monolithic Perovskite/Silicon Tandem Photovoltaics with Minimized Cell-to-Module Losses by Refractive-Index Engineering. ACS Energy Lett.2022,7 (7), 2370-2372.

         9.Xu, L.; Liu, J.; Luo, W.; Wehbe, N.; Seitkhan, A.; Babics, M.; Kang, i.; Bastiani, M. D.; Aydin, E.; Allen, T. G.; Alamer, M.; Yan, W.; Xu, F.; Rehman, A. U.; Wolf, S. D.*, Potential-induced degradation in perovskite/ silicon tandem photovoltaic modules. Cell Reports Physical Science2022,3 (9), 101026.

         10.Zheng, X.;  Liu, J.;  Liu, T.;  Aydin, E.;  Chen, M.;  Yan, W.;  De Bastiani, M.;  Allen, T. G.;  Yuan, S.;  Kirmani, A. R.;  Baustert, K. N.;  Salvador, M. F.;  Turedi, B.;  Alsalloum, A. Y.;  Almasabi, K.;  Kotsovos, K.;  Gereige, I.;  Liao, L.-S.;  Luther, J. M.;  Graham, K. R.;  Mohammed, O. F.;  De Wolf, S.*; Bakr, O. M.*, Photoactivated p-Doping of Organic Interlayer Enables Efficient Perovskite/Silicon Tandem Solar Cells. ACS Energy Lett.2022,7 (6), 1987-1993.

         11.Isikgor, F. H.; Furlan, F.; Liu, J.; Ugur, E.; Eswaran, M. K.; Subbiah, A. S.; Yengel, E.; De Bastiani, M.; Harrison, G. T.; Zhumagali, S.; et al. Concurrent cationic and anionic perovskite defect passivation enables 27.4% perovskite/silicon tandems with suppression of halide segregation. Joule 2021, 5 (6), 1566-1586.

         12.Liu, J.; Liu, W.; Aydin, E.; Harrison, G. T.; Isikgor, F. H.; Yang, X.; Subbiah, A. S.; De Wolf, S.*, Lewis-Acid Doping of Triphenylamine-Based Hole Transport Materials Improves the Performance and Stability of Perovskite Solar Cells. ACS Appl. Mater. Interfaces2020,12 (21), 23874-23884.

         13.Liu, J.; Wang, G.; Luo, K.; He, X.; Ye, Q.; Liao, C.; Mei, J. Understanding the Role of the Electron-Transport Layer in Highly Efficient Planar Perovskite Solar Cells. Chemphyschem 2017, 18 (6), 617-625.

         14.Liu, J.; Wang, G.; Song, Z.; He, X.; Luo, K.; Ye, Q.; Liao, C.; Mei, J. FAPb1−xSnxI3 mixed metal halide perovskites with improved light harvesting and stability for efficient planar heterojunction solar cells. J. Mater. Chem. A 2017, 5 (19), 9097-9106.

         15.Liu, J.; Lin, J.; Xue, Q.; Ye, Q.; He, X.; Ouyang, L.; Zhuang, D.; Liao, C.; Yip, H.-L.; Mei, J.; Lau, W.-M. Growth and evolution of solution-processed CH3NH3PbI3-xClx layer for highly efficient planar-heterojunction perovskite solar cells. J. Power Sources 2016, 301, 242-250.

         16.Liu, J.; Gao, C.; He, X.; Ye, Q.; Ouyang, L.; Zhuang, D.; Liao, C.; Mei, J.; Lau, W. Improved Crystallization of Perovskite Films by Optimized Solvent Annealing for High Efficiency Solar Cell. ACS Appl. Mater. Interfaces 2015, 7 (43), 24008-24015.

         17.Liu, J.; Gao, C.; Luo, L.; Ye, Q.; He, X.; Ouyang, L.; Guo, X.; Zhuang, D.; Liao, C.; Mei, J.; Lau, W. Low-temperature, solution processed metal sulfide as an electron transport layer for efficient planar perovskite solar cells. J. Mater. Chem. A 2015, 3 (22), 11750-11755.

         18.Liu, J.; Zhuang, D.-m.; Cao, M.-j.; Li, X.-l.; Xie, M.; Xu, D.-w. Cu(In,Ga)Se2-based solar cells prepared from Se-containing precursors. Vacuum 2014, 102, 26-30.

         19.Liu, J.; Zhuang, D.; Luan, H.; Cao, M.; Xie, M.; Li, X. Preparation of Cu(In,Ga)Se2 thin film by sputtering from Cu(In,Ga)Se2 quaternary target. Progress in Natural Science: Materials International 2013, 23 (2), 133-138.

         20.Liu, J.; Zhuang, D.-M.; Cao, M.-J.; Wang, C.-Y.; Xie, M.; Li, X.-L. Preparation and Characterization of Cu(In,Ga)Se2 Thin Films by Selenization of Cu0.8Ga0.2 and In2Se3 Precursor Films. Int. J. Photoenergy 2012, 2012, 1-7.

         21.Liu, J.; Zhuang, D.-M.; Luan, H.-X.; Xie, M.; Li, X.-l.; Cao, M.-J. Study of Cu–In–Ga precursor for Cu(In,Ga)Se2 thin film prepared by the two-stage process. J. Mater. Res. 2012, 27 (20), 2639-2643.