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辛颢

 

女,汉族,山东临沭人。

信息材料与纳米技术研究院/材料科学与工程学院, 校长特聘教授

 

联系方式

办公地点:南京市文苑路9号南京邮电大学仙林校区教五楼412
电话:
+86-25-85866352
Emailiamhxin@njupt.edu.cn

个人简历   

1987, 09-1991, 08 烟台师范学院,化学系,本科生,理学学士;
1991, 09-1994, 08
华东师范大学,化学系,无机化学专业硕士研究生,理学硕士;
2000, 09-2003, 07 北京大学,化学与分子工程学院,无机化专业博士研究生,理学博士;
1994, 09-1997, 08 青岛染料研究所,助理工程师;
1997, 09-2000, 09 青岛化工学院,讲师;
2003, 10-2006, 08日本国立物质材料研究机构(NIMS, 日本科学技术振兴机构 (Japan Science and Technology Agency, JST) 战略创造研究推进事业 (Crest) 研究员;
2006, 08-2006, 12日本北路先端科学技术大学院大学, 日本学术振兴会 (Japan Society for the Promotion of Science, JSPS) 研究员;
2006.12-2010. 03,
美国华盛顿大学化工系,研究助理;
2010.03-2011.12, 美国华盛顿大学化工系,讲师;
2012.01-2015.05, 美国华盛顿大学化工系,研究员;
2005.06-至今,南京邮电大学信息材料与纳米技术研究院/材料科学与工程学院,校长特聘教授。

研究方向

1)无机薄膜太阳能电池。铜锌锡硫(CuZnSnS4, CuZnSnSe4, CuZnSn(S,Se)4, 简称CZTS)、铜铟镓硒(CuIn(Ga)Se4, CIGS)、SnS薄膜太阳能电池。
2)有机太阳能电池。聚合物/富勒烯太阳能电池,非富勒烯全有机太阳能电池。
3)有机/无机杂化太阳能电池。
4)有机电致发光。
5)稀土发光材料。

主要研究项目

1)国家自然科学基金,“高效铜锌锡硫薄膜太阳能电池:由DMSO前驱体溶液到半导体膜材料的化学反应路径研究“”,编号2157110620161-201812月,71万元,项目负责人,在研。
2)南京邮电大学引进人才科研启动基金,“铜锌锡硫薄膜太阳能电池“,编号NY21500120157-20186月,200万元,项目负责人,在研。
3)德国巴斯夫公司-华盛顿大学横向项目,“Benign Molecular-Inks CZTS Solar Cells”,20138-20156月,45.7万美元,项目负责人之一,已结题。
4)美国能源部(DOE)基金项目,“Molecular and Nanoscale Engineering of High Efficiency Polymer and Hybrid Organic/Inorganic Solar Cells, 20071-201312月,224万美元,项目负责人之一,已结题。
5)美国海军部基金项目,“Nanowire-Based Bulk Heterojunction Solar Cells, 2008-2011, 27万美元,项目负责人,已结题。
6)美国能源部(DOE)基金项目,“Combinatorial Platform for Discovery of Nanocrystal-Ink Based Earth Abundant Element PV with Efficiency Greater than 20%, 2011-2015, 49.3万美元,项目骨干,已结题。
  

主要学术成绩

近几年来在包括Journal of the American Chemical Society, ACS Nano, Advanced Energy Materials, Chemistry of Materials, Journal of Materials ChemistryChemistry-A European Journal, Inorganic ChemistryMacromolecules, Physical Chemistry Chemical Physics, Journal of Physical Chemistry B, Applied Physics Letters等在内的国内外知名学术期刊发表SCI论文近40篇,影响因子大于522篇,大于109篇,总引用次数超过2000次,他人引用次数超过1900次。单篇引用次数超过1005篇,超过5019篇。H因子为25。授权国际专利一项,日本专利两项,中国专利一项。

代表性论文

1.    Xin, H.; Katahara, J. K.; Braly I. L. and Hillhouse, H. W. “8% Efficient Cu2ZnSn(S,Se)4 Solar Cells from Redox Equilibrated Simple Precursors in DMSO,” Adv. Energy Mater. 2014, DOI10.1002/aenm.201301823. 

2.    Xin, H.; Vorpahl, S. M.; Collord, A. D.; Braly, I. L.; Uhl, A. R.; Krueger, B. W.; Ginger, D. S. and Hillhouse, H. W. “Lithium-doping inverts the nanoscale electric field at the grain boundaries in Cu2ZnSn(S,Se)4 and increases photovoltaic eciency,” Phys. Chem. Chem. Phys. 2015, DOI: 10.1039/c5cp04707b.

3.    Xin, H.; Guo, X.; Ren, G.; Watson, M. D.; Jenekhe, S. A. “Efficient Phthalimide Copolymer-Based Bulk Heterojunction Solar Cells: How the Processing Additive Influences Nanoscale Morphology and Photovoltaic Properties,” Adv. Energy Mater. 2012, 2, 575-582.

4.    Xin, H; Subramaniyan, S.; Kwon, T-W.; Shoaee, S.; Durrant, J. R; Jenekhe, S. A. “Enhanced Open Circuit Voltage and Efficiency of Donor-Acceptor Copolymer Solar Cells by Using Indene-C60 Bisadduct,” Chem. Mater. 2012, 24, 1995-2001.

5.    Xin, H.; Reid, O. G.; Ren, G.; Kim, F. S.; Ginger, D. S.; Jenekhe, S. A. “Polymer Nanowire/Fullerene Bulk Heterojunction Solar Cells: How Nanostructure Determines Photovoltaic Properties,” ACS Nano, 2010, 4, 1861-1872. 

6.    Xin, H.; Guo, X. G.; Kim, F. S.; Ren, G.; Watson, M. D.; Jenekhe, S. A. “Efficient Solar Cells Based on a New phthalimide-based Donor-Acceptor Copolymer semiconductor: Morphology, Charge-Transport, and Photovoltaic Performance,”  J. Mater. Chem. 2009, 19, 5303-5310. 

7.    Xin, H.; Kim, F. S.; Jenekhe, S. A. “Highly efficient solar cells based on poly(3-butylthiophene) nanowires,” J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 5424-5425. 

8.    Xin, H.; Ren, G.; Kim, F. S.; Jenekhe, S. A. “Bulk Heterojunction Solar Cells from Poly(3-butylthiophene)/Fullerene Blends: In Situ Self-Assembly of Nanowires, Morphology, Charge Transport, and Photovoltaic Properties,” Chem. Mater. 2008, 20, 6199-6207.

9.    Geng, F.; Xin, H. (first coauthor); Matsushita, Y.; Ma, R.; Tanaka, M.; Izumi, F.; Iyi, N.; Sasaki, T.  “New layered rare-earth hydroxides with anion-exchange properties,” Chem. Eur. J. 2008, 14, 9255-9260.

10.  Xin, H.; Ebina, Y.; Ma, R.; Takada, K.; Sasaki, T. “Thermally stable luminescent composites fabricated by confining rare earth complexes in the two-dimensional gallery of titania nanosheets and their photophysical properties,” J. Phys. Chem. B. 2006, 110, 9863-9868.

11.  Xin, H.; Ma, R.; Wang, L.; Ebina, Y.; Takada, K.; Sasaki, T. “Photoluminescence Properties of Lamellar Aggregates of Titania Nanosheets Accommodating Rare Earth Ions,” Appl. Phys. Lett. 2004, 85, 4187-4189.  

12.  Xin, H.; Shi, M.; Gao, X. C.; Huang, Y. Y.; Gong, Z. L.; Nie, D. B.; Cao, H.; Bian, Z. Q.; Li, F. Y.; Huang, C. H. “The Effect of Different Neutral Ligands on Photoluminescence and electroluminescence Properties of Ternary Terbium Complexes,” J. Phys. Chem. B. 2004, 108, 10796-10800.

13.  Xin, H.; Li, F. Y.; Bian, Z. Q.; Huang, C. H. “Efficient Electroluminescence from a New Terbium Complex,” J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 7166-7167.

14.  Xin, H.; Shi, M.; Li, F. Y.; Zhang, X. M.; Bian, Z. Q.; Ibrahim, K.; Liu, F. Q.; Huang, C. H. “Carrier-Transport, Photoluminescence and Electroluminescence Properties Comparison of a Series Terbium Complex with Different Structure,” Chem. Mater. 2003, 15, 3728-3733.