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个人总结

拥有深厚的科研背景与实践经验,专注于解决行业卡脖子技术,尤其在材料科学与器件物理领域取得突破性进展。具备独立研究、项目管理及团队协作能力,在顶级期刊发表多篇高影响力论文,其中包括封面文章。致力于将前沿科研成果转化为实际应用,期待在博士后阶段继续探索创新,为推动科技进步贡献力量。

项目经历

国家重点研发计划项目:XXXX高性能半导体材料的关键制备技术与器件应用

中国科学院大学(博士期间)

2019-03 - 2023-05
  • 项目背景与角色:作为核心研究人员,深度参与国家重点研发计划,旨在突破高性能半导体材料光电转换效率和稳定性方面的瓶颈,解决我国在该领域的卡脖子技术问题。负责材料设计、合成路线优化、器件集成与性能评估。
  • 核心贡献与关键技术:主导开发了新型有机-无机杂化钙钛矿材料的低温溶液法制备工艺,成功突破了传统高温烧结的限制,将制备温度降低了150℃,显著降低了生产成本。通过界面钝化技术缺陷调控策略,将器件的光电转换效率从18.5%提升至23.1%,刷新了实验室记录,并达到国际先进水平。
  • 成果与影响:研究成果以第一作者身份发表在国际顶级学术期刊《Nature Energy》上,并被选为当期封面文章(Cover Paper),引发了广泛关注,被同行引用超过200次。该技术为我国在高效太阳能电池和新型光电器件领域的自主创新提供了关键技术支撑,有效缓解了部分进口依赖问题。

校企合作项目:面向柔性电子器件的XXXX薄膜晶体管研发

中国科学院大学与XXXX科技公司

2020-09 - 2022-12
  • 项目背景与角色:与XXXX科技公司合作,旨在开发应用于柔性电子器件的高性能薄膜晶体管(TFT),以满足可穿戴设备和柔性显示屏的市场需求。作为项目骨干,负责TFT的核心材料筛选、器件结构设计和电学性能测试与优化
  • 核心贡献与关键技术:成功筛选出新型氧化物半导体材料,并通过原子层沉积(ALD)技术精确控制薄膜厚度和均匀性,制备出具有优异性能的TFT器件。优化了栅介质材料和工艺,将器件的开关比提升至10^7迁移率达到50 cm²/Vs,显著优于同期商业化产品。
  • 成果与影响:研究成果发表在《Advanced Materials》上,并申请了2项国家发明专利(已授权1项)。该项目为公司新一代柔性显示面板的研发提供了核心技术支持,预计可为公司带来每年超过千万元的潜在经济效益,并进一步巩固了公司在柔性电子领域的市场竞争力。

教育背景

中国科学院大学

博士 · 材料科学与工程

2018-09 - 2023-06

清华大学

硕士 · 物理学

2015-09 - 2018-06

北京大学

学士 · 应用物理学

2011-09 - 2015-06

技能专长

科研能力

独立研究 · 实验设计 · 数据分析 · 论文撰写 · 项目管理

材料科学

半导体材料 · 钙钛矿材料 · 氧化物半导体 · 薄膜制备 · 材料表征

器件物理

光电器件 · 薄膜晶体管 · 太阳能电池 · 器件集成 · 性能优化

分析软件

OriginLab · Matlab · LabVIEW · COMSOL Multiphysics · Python

实验技术

原子层沉积 (ALD) · 溶液法制备 · XRD · SEM · TEM · PL/EL

学术科研专家2026/1/25

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