谭龙
从事专业领域 | (1) 锂离子电池材料 (2) 光电材料与器件 |
主要科研成果 | 一.已发表一作或通讯作者sci 文章 15 篇 15. P. Wu,L. Tan*,X.D. Wang et al. Mater. Res. Bull.,2022,145,11550. 14. Q. Chen1,L. Tan 1,S. Wang et al. Electrochim. Acta,2021,385,138385. 13. H. Tang,W. Fu ,T. Xie,L. Tan* el al. Solid State lonics,2021 ,361,115550. 12. P.P. Hou,L. Tan* ,Z. Liu et al. Fuller. Nanotub. Car. N. 2021,29,773. 11. A. Yuan,H. Tang,L. Liu,J. Ying,L. Tan,L. Tan* et al. J. A lIoys Compd., 2020,844,156210. 10.N. Xie,L. Tan*, H. Li et al. J. Lumin.,2020,219,116827. 09.. L. Tan ,P. Li,R. Izquierdo et al. ACSAppl.Mater.lnterfaces,2018,10,6498. 08. L. Tan,Y. Zhou,F. Ren,D. Benetti et al. J. Mater. Chem. A,2017,5,10250. 07. L. Tan,F. Yang,M. R. Kim et al. ACS Appl.Mater.Interfaces,2017,9,26257. 06. L.. Tan,P. Li,B. Sun et al. ACS Energy Lett., 2017,2,1573. 05. L. Tan ,P. Li,B. Sun et al. ChemNanoMat ,2016,2,601. 04. L. Tan ,H. Liu. Russ. J. Electrochem.,2011,47,156. 03. L. Tan,H. Liu. Solid State lonics,2010,181,1530. 02. L. Tan ,Z. Luo,H. Liu et al. J. Alloys Compd.,2010,502,407. 01. L. Tan ,H. Liu. Inorg. Mater.,2010,46,20 1. 二.己申请专利 09 项(己授权 2 项) 09.谭龙,谭恋,汤昊,孙润光。一种硫化铅胶体 量子点的制各方法(申请号/授权公告号: 202010548804.0/ CN111635759B) 08.汤吴,谢天,谭龙,孙润光。一种提高三元正极材料稳定性及倍率性能 的方法(申请号/授权公告号: 201910336371.X / CNIIOI12385B) 07. 谭龙,王康,汤吴,范信娥,巢李连,何光浩,孙润光 。一种氧化亚硅 负极极片的制备方法(申请号:202110972772.1) 06.谭龙,汤吴,陈齐健,罗汉卿,孙润光。一种组离子电池硅基负极极片 的制备方法(申请号: 202011244368.4) 05.谭龙,袁安,邓颜,冯如茜,蔡厚雪,符雯雯,汤吴,孙润光。一种制备有机物包覆高镍正极材料的方法(申请号: 202010594041.3) 04.汤吴,苏恒榕,谭龙,钟波,熊文俊,幸振,孙润光。一种提高硅基负极组离子电池性能的极片制备方法(申请号:202111132262.X) 03.汤吴,谭龙,应进,孙润光。一种新型的有机小分子包覆的硅负极材料 的合成方法(申请号: 202010314470.0) 02. 汤吴,谭龙,金鑫,刘莉,纪善宝,孙润光。一种碳包覆硅负极材料的合成方法(申请号: 202010314747.X) 01. 汤吴,谭龙,陈齐健,孙润光。一种磷元素掺杂的 Si/SiOx/C 负极材料 的合成方法。(申请号: 20201143]414.]) |
在研基金项目简介 | 国家自然科学基金 (NO.: 61904075) 宽吸收光谱 J61/ITIC/PbS 感光层的制备及其光电特性研究 (26万) 设计并制备具有高吸收强度,宽响应范围且能进行高效电子 /空穴传导的感光层一直是光电器件制备领域的研究重难点。以有机半导体给体:小分子受体:近红外量子点材料组成的感光层极具研究价值,而对其中各组分光响应范围进行匹配并通过对膜的形貌结构和各组分能带分布进行控制是提高该感光层性能的关键。本项目拟以共轭聚合物 J61 、非富勒烯受体ITIC 以及近红外硫化铅 (PbS )量子点为研究对象。主要内容包括: PbS量子点的合成,J61 :ITIC:PbS 固体薄膜的制备,配体置换对 PbS 量子点能带分布的调节,溶剂效应和不同组分比例对薄膜形貌结构的控制以及相关的电子/空穴传导机理的研究。该研究旨在运用吸收互补的光敏材料形成对太阳光谱具有强吸收和宽响应范围的感光层体系,同时保证感光层高效的电子/空穴传导,预期能获得覆盖可见至近红外区间光谱的感光层,可广泛应用于太阳能电池、光学传感器等领域 。 |