演讲嘉宾-林时胜

林时胜
浙江大学 副教授

林时胜,中美联合培养博士,浙江大学求是青年学者,副教授,博士生导师,浙江省钱江人才,2012年入选浙江大学优秀青年教师资助计划(紫金计划)。

林时胜博士本科毕业于浙江大学材料科学与工程专业,浙江大学和美国佐治亚理工联合培养博士。博士期间在浙大材料物理与化学专业从事半导体照明相关研究,导师为叶志镇教授。2008年9月获国家公派联合培养博士生奖学金赴美国佐治亚理工大学师从Z. L. Wang教授(王中林,中国科学院外籍院士)学习纳米科学与技术,回国后获得博士学位。2010年9月受Andre Geim教授(2010年诺贝尔物理学奖获得者)资助在英国曼切斯特大学物理与天文学系Andre Geim课题组从事博士后研究,后回国在浙江大学光电系与现代光学仪器国家重点实验室工作,开展与石墨烯等二维新材料相关的基础与应用化研究,主要包括大面积单晶石墨烯制备、石墨烯器件物理及应用、纳米光电子学、半导体照明、太阳能电池等。从2009年至今,林时胜博士在国际知名期刊Nano Letters、Nanotechnology(封面)、Applied Physics Letters和The Journal of Physcial Chemistry C等上面发表过重要论文。2008年至今,以第一和共同作者的身份发表过30篇SCI论文,被引用600余次。

演讲题目:基于可柔性化的石墨烯/半导体异质结的电子与光电子器件
主题会场C02 中韩石墨烯双边合作论坛
开始时间
结束时间
内容摘要


  石墨烯中的电子为狄拉克费米子,具有非常高的载流子迁移率。石墨烯也具有良好的可见光透过性、高度可调节的费米能级。最近几年,大面积高质量的石墨烯制备取得了进展。这些优点使得石墨烯/半导体异质结在光电子和微电子领域的应用成为可能。本报告将总结近年来本课题小组在石墨烯的CVD制备/掺杂和石墨烯/半导体异质结太阳能电池、光电探测器等方向取得的进展,尤其是对石墨烯/III-V族半导体异质结作为新型能源转换器件的研究进行重点介绍,目前本研究小组的石墨烯/GaAs太阳能电池取得了18.5%的转换效率,并预计石墨烯/半导体异质结的太阳能电池效率将达到25%以上。 石墨烯/III-V族半导体异质结优秀的光电转换效率和薄膜结构使得它在柔性电子和光电子器件方向有着重要的应用前景。

关于主办方

联系我们
400-110-3655   

E-mail: meeting@c-gia.cn   meeting01@c-gia.cn

参展电话:13646399362(苏老师)

主讲申请:19991951101(王老师)

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凯发

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林时胜,中美联合培养博士,浙江大学求是青年学者,副教授,博士生导师,浙江省钱江人才,2012年入选浙江大学优秀青年教师资助计划(紫金计划)。

林时胜博士本科毕业于浙江大学材料科学与工程专业,浙江大学和美国佐治亚理工联合培养博士。博士期间在浙大材料物理与化学专业从事半导体照明相关研究,导师为叶志镇教授。2008年9月获国家公派联合培养博士生奖学金赴美国佐治亚理工大学师从Z. L. Wang教授(王中林,中国科学院外籍院士)学习纳米科学与技术,回国后获得博士学位。2010年9月受Andre Geim教授(2010年诺贝尔物理学奖获得者)资助在英国曼切斯特大学物理与天文学系Andre Geim课题组从事博士后研究,后回国在浙江大学光电系与现代光学仪器国家重点实验室工作,开展与石墨烯等二维新材料相关的基础与应用化研究,主要包括大面积单晶石墨烯制备、石墨烯器件物理及应用、纳米光电子学、半导体照明、太阳能电池等。从2009年至今,林时胜博士在国际知名期刊Nano Letters、Nanotechnology(封面)、Applied Physics Letters和The Journal of Physcial Chemistry C等上面发表过重要论文。2008年至今,以第一和共同作者的身份发表过30篇SCI论文,被引用600余次。

演讲题目:基于可柔性化的石墨烯/半导体异质结的电子与光电子器件
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内容摘要


  石墨烯中的电子为狄拉克费米子,具有非常高的载流子迁移率。石墨烯也具有良好的可见光透过性、高度可调节的费米能级。最近几年,大面积高质量的石墨烯制备取得了进展。这些优点使得石墨烯/半导体异质结在光电子和微电子领域的应用成为可能。本报告将总结近年来本课题小组在石墨烯的CVD制备/掺杂和石墨烯/半导体异质结太阳能电池、光电探测器等方向取得的进展,尤其是对石墨烯/III-V族半导体异质结作为新型能源转换器件的研究进行重点介绍,目前本研究小组的石墨烯/GaAs太阳能电池取得了18.5%的转换效率,并预计石墨烯/半导体异质结的太阳能电池效率将达到25%以上。 石墨烯/III-V族半导体异质结优秀的光电转换效率和薄膜结构使得它在柔性电子和光电子器件方向有着重要的应用前景。

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