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?復(fù)旦本科學(xué)霸,博士畢業(yè)前發(fā)Nature!加拿大女神博士,入職密西根大學(xué)!

人物介紹
龔曦文,2014年在復(fù)旦大學(xué)獲得的材料物理學(xué)士學(xué)位。
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本科畢業(yè)之后,在多倫多大學(xué)電子與計(jì)算機(jī)工程系攻讀博士學(xué)位,師從Sargent教授,在宇宙第一材料課題組,專注于膠體量子點(diǎn)(CQD)和有機(jī)-無機(jī)雜化鈣鈦礦的研究。博士畢業(yè)前,龔曦文就已經(jīng)發(fā)了Nature,并在2018年獲得留學(xué)生優(yōu)秀自費(fèi)生獎(特別潛力獎)。
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博士畢業(yè)后,她去了斯坦福鮑哲南團(tuán)隊(duì)做博士后(2018-2020),她在斯坦福大學(xué)被評為電子電氣與計(jì)算機(jī)科學(xué)領(lǐng)域的新星。
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她博后期間還成為施密特科學(xué)研究員,這個(gè)項(xiàng)目每年給10萬美金,用于支持研究員的日常支出。
果然,書中真有黃金屋!每年10萬美金秒殺99%的國內(nèi)教授收入。黃金屋就是下面圖片中施密特大富豪給的,有錢人對讀書人還是非??粗睾涂犊?/strong>。
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目前,龔曦文擔(dān)任美國密歇根大學(xué)化學(xué)工程系的助理教,致力于研究和教學(xué)工作。研究領(lǐng)域主要集中在可穿戴光電子學(xué)、鈣鈦礦太陽能電池和量子點(diǎn)LED等前沿科技,目前總引用接近8千次。她的工作不僅涉及基礎(chǔ)科學(xué)的探索,還包括將這些先進(jìn)材料應(yīng)用于實(shí)際設(shè)備中,如靈活的傳感器技術(shù)。
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2022年,她被授予亞馬遜物理科學(xué)研究員稱號。并于2023年,Nature授予她Inspiring Women in Science (runner-up, scientific achievement category)?。
部分優(yōu)秀成果
龔曦文在Nature等期刊上發(fā)表多篇文章:
1
Nature (2015): 鈣鈦礦中的量子點(diǎn)的研究,轟動一時(shí)
?復(fù)旦本科學(xué)霸,博士畢業(yè)前發(fā)Nature!加拿大女神博士,入職密西根大學(xué)!
這篇文章《Quantum-dot-in-perovskite solids》由Zhijun Ning, 龔曦文, Riccardo Comin等人合作完成。文章主要探討了在混合鹵化物鈣鈦礦中嵌入膠體量子點(diǎn)(CQDs)的新方法,這種結(jié)構(gòu)的量子點(diǎn)在鈣鈦礦基質(zhì)中能夠?qū)崿F(xiàn)原子級的晶體對齊。因此,這種結(jié)構(gòu)展示了優(yōu)異的光電特性,打開了鈣鈦礦-量子點(diǎn)交叉之門。鈣鈦礦具有優(yōu)良光載流子擴(kuò)散性能,從而使得紅外CQD產(chǎn)生明亮的光發(fā)射。這項(xiàng)工作開辟了溶液紅外光電子學(xué)新的途徑,推動了量子點(diǎn)和鈣鈦礦材料在光電器件中的應(yīng)用。
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2
Nature Photonics (2016): 量子點(diǎn)近紅外LED的研究
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2015年發(fā)表Nature后,趁熱打鐵,將鈣鈦礦和量子點(diǎn)深度結(jié)合。這篇《Highly efficient quantum dot near-infrared light-emitting diodes》在近紅外LED領(lǐng)域取得了重要進(jìn)展,方法是將膠體量子點(diǎn)集成到高遷移率的混合鹵化物鈣鈦礦中。這種方法有效增強(qiáng)了量子點(diǎn)中的輻射復(fù)合,從而提高了發(fā)光效率,且不增加開啟電壓。通過優(yōu)化混合鹵化物的組分,該研究實(shí)現(xiàn)了4.9%的電致發(fā)光功率轉(zhuǎn)換效率,這一成果超越了之前量子點(diǎn)LED器件的性能。這種混合量子點(diǎn)-鈣鈦礦方法在夜視、生物醫(yī)學(xué)成像、光通信和計(jì)算等多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域的潛力。
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3
Nature Communications (2017): 量子點(diǎn)在鈣鈦礦固體中的場發(fā)射研究
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除了LED,探測器也可以用鈣鈦礦+量子點(diǎn)這種策略。這篇《Field-emission from quantum-dot-in-perovskite solids》主要研究了在鈣鈦礦中嵌入量子點(diǎn),以實(shí)現(xiàn)高效紅外場發(fā)射光電探測器。利用鈣鈦礦材料的卓越電子傳輸性能和量子點(diǎn)的量子尺寸調(diào)控吸收特性,通過在鈣鈦礦中嵌入量子點(diǎn),擴(kuò)展了鈣鈦礦的光響應(yīng)范圍至短波紅外區(qū)域。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,這種新型光電探測器在短波紅外區(qū)域達(dá)到了超過1012 Jones的特定探測度。該研究展示了量子點(diǎn)和鈣鈦礦材料的結(jié)合在高效紅外光電探測領(lǐng)域的巨大潛力。
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4
Nature Materials (2018): 鈣鈦礦藍(lán)色發(fā)光體的電子-聲子相互作用的研究
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這篇《Electron–phonon interaction in efficient perovskite blue emitters》聚焦于低維鈣鈦礦發(fā)光,特別是其在藍(lán)光發(fā)射方面的性能。通過研究電子-聲子相互作用對這些二維鈣鈦礦的發(fā)光性能的影響,減少這些相互作用可以導(dǎo)致這些材料產(chǎn)生亮藍(lán)色發(fā)光。實(shí)驗(yàn)顯示,通過改變配體的分子構(gòu)型,可以通過控制晶體剛性和電子-聲子相互作用,達(dá)到高達(dá)79%的光致發(fā)光量子產(chǎn)率和20 nm的線寬。這項(xiàng)研究為提高光電材料性能提供了新的設(shè)計(jì)思路。
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5
Nature Communications (2019): 單晶光載流子傳輸性質(zhì)的研究
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這篇《Contactless measurements of photocarrier transport properties in perovskite single crystals》研究了鈣鈦礦單晶中光載流子的傳輸特性。通過對光載流子的動力學(xué)和擴(kuò)散行為進(jìn)行詳細(xì)分析,研究揭示了鈣鈦礦材料中的光電效應(yīng)和性能。這些發(fā)現(xiàn)對提高鈣鈦礦太陽能電池和光電二極管的性能具有重要意義,有助于開發(fā)更高效、更穩(wěn)定的光電轉(zhuǎn)換技術(shù)。
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6
Matter (2020): 制造鈣鈦礦單晶薄膜的方法
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這篇文章《Perovskite Single-Crystal Thin Film Devices Using Lithography Assisted Epitaxy》,探討了一種新的制造鈣鈦礦單晶薄膜的方法,即使用光刻輔助的外延生長技術(shù)。這種方法可以在鈣鈦礦單晶基板上制備具有高方向性的薄膜,允許對膜厚進(jìn)行精確控制,同時(shí)保持較大的側(cè)向尺寸。通過這種方法,研究人員成功制備了具有優(yōu)異光電性能的鈣鈦礦單晶薄膜,為高性能光電器件的發(fā)展提供了新的可能性。

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