骆群

单位:中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
地址:江苏省苏州工业园区若水路398号
电话:0512-62872730
邮箱:qluo2011@sinano.ac.cn

个人简历/Personal resume

  骆群,中国科学院苏州纳米所研究员,博士生导师。2006年获郑州大学工学学士学位,2011获浙江大学工学博士学位,期间在法国雷恩一大化学系交流半年。2011年至2014年在中国科学院苏州纳米所从事博士后研究工作,博士后出站后留所工作。入选中国科学院青年促进会会员和中国科学院青年交叉团队成员。

   研究方向为印刷光电功能材料以及光伏器件,主要从事印刷有机和钙钛矿太阳能电池相关的墨水、大面积透明导电电极、高效大面积柔性电池构建以及应用方面的研究工作。作为项目负责人承担国家、中国科学院、省市级等项目10余项,包括国家自然科学基金2项,江苏省自然科学基金2项。迄今在Adv. Mater.、Natl. Sci. Rev.、Adv. Energy Mater.等期刊发研究论文100余篇,1篇入选苏州市优秀论文。申请国家发明专利20余项,国际专利5项,其中授权专利10余项,其中国际专利3项。发表英文书稿两章:《Solution processed metal oxide thin films for electronic applications》(2020年Elsevier出版,第五和第八章)。担任Adv. Energy Mater.、 Adv. Funct. Mater. 、ACS Appl. Mater. Interfaces等期刊审稿人。在国内外学术会议上做邀请/口头报告20余次。

研究方向/Research direction

  1. 大面积印刷透明导电薄膜以及光电器件中的应用;

  2. 有机及钙钛矿太阳能电池印刷流变以及薄膜形貌控制;

  3. 柔性大面积太阳能电池组件及应用。

招生信息/Enrollment information

  招收材料、化学、高分子、化工等相关专业背景的硕士、博士研究生。要求基础扎实,踏实勤奋,动手能力强,热爱科研工作,富有创新精神。

论文专著/The monograph

  1.Xu, Z. H.; Xu, G. N.; * Luo, Q.;* Han, Y. F.; Tang, Y.; Miao, Y.; Li, Y. X.; Qin, J.; Guo, J. B.; Zha, W. S.; Gong, C.; Lu, K.; Zhang, J. Q.; Wei, Z. X.; * Yang, Y. C.; Li, Z. J.; Ma, C.-Q.; * In Situ Performance and Stability Tests of Large-Area Flexible Polymer Solar Cells in the 35 km Stratospheric Environment, Natl. Sci. Rev. 2023, 10, nwac 285.

  2.Wang, Z. G.; Guo, J. B.; Pan, Y. Q.; Fang, J.; Gong, C.; Mo, L. X.; Luo, Q.;* Lin. J.;* Ma, C.-Q.* Manipulating the Macroscopic and Microscopic Morphology of Large-Area Gravure-Printed ZnO Films for High-Performance Flexible Organic Solar Cells. Energy Environ. Mater. 2023, doi.org/10.1002/eem2.12592.

  3.Xu, Z. H.; Han, Y. F.; Bai, Y. Y.; Chen, X. Z.; Guo, J. B.; Zhang, L. P.; Gong, C.; Luo, Q.;* Zhang, T.;* Ma, C. Q.,* Thermoplastic Elastomer Enhanced Interface Adhesion and Bending Durability for Flexible Organic Solar Cells. npj Flex. Electron. 2022, 6, 1-10.

  4.Chen, X.; Huang, R.; Han, Y.; Zha, W.; Fang, J.; Lin, J.; Luo, Q.;* Chen, Z.; Ma, C. Q., Balancing the Molecular Aggregation and Vertical Phase Separation in the Polymer: Nonfullerene Blend Films Enables 13.09% Efficiency of Organic Solar Cells with Inkjet‐Printed Active Layer. Adv. Energy Mater. 2022, 12, 2200044.

  5.Han, Y.; Hu, Z.; Zha, W.; Chen, X.; Yin, L.; Guo, J.; Li, Z.; Luo, Q.;* Su, W.; Ma, C. Q., 12.42% Monolithic 25.42 cm2 Flexible Organic Solar Cells Enabled by an Amorphous ITO-Modified Metal Grid Electrode. Adv. Mater. 2022, 34, e2110276.

  6.Liu, B.; Su, X.; Lin, Y.; Li, Z.; Yan, L.; Han, Y.; Luo, Q.;* Fang, J.; Yang, S.; Tan, H.;* Ma, C. Q.,* Simultaneously Achieving Highly Efficient and Stable Polymer:Non-Fullerene Solar Cells Enabled by Molecular Structure Optimization and Surface Passivation. Adv. Sci. 2022, 12, e2104588.

  7.Wang, Z.; Han, Y.; Yan, L.; Gong, C.; Kang, J.; Zhang, H.; Sun, X.; Zhang, L.; Lin, J.;* Luo, Q.;* Ma, C. Q.,* High Power Conversion Efficiency of 13.61% for 1 cm2 Flexible Polymer Solar Cells Based on Patternable and Mass‐Producible Gravure‐Printed Silver Nanowire Electrodes. Adv. Funct. Mater. 2021, 31, 2007276.

  8.Han, Y.; Chen, X.; Wei, J.; Ji, G.; Wang, C.; Zhao, W.; Lai, J.; Zha, W.; Li, Z.; Yan, L.; Gu, H.; Luo, Q.;* Chen, Q.; Chen, L.; Hou, J.; Su, W.;* Ma, C. Q.,* Efficiency above 12% for 1 cm2 Flexible Organic Solar Cells with Ag/Cu Grid Transparent Conducting Electrode. Adv Sci 2019, 6, 1901490.

  9.Wei, J. F.; Ji, G. Q.; Zhang, C. J.; Yan, L. P.; Luo, Q.;* Wang, C.; Chen, Q.; Yang, J. L.;* Chen, L. W.; Ma, C. Q.,* Silane-Capped ZnO Nanoparticles for Use as the Electron Transport Layer in Inverted Organic Solar Cells. ACS Nano 2018, 12, 5518-5529.

  10.Solution processed metal oxide thin films for electronic applications, Chapter 5, Chapter 8 of Book: , Elsevier, 2020, Solution Processed Metal Oxide Thin Films for Electronic Applications, Editor by Zheng Cui, 2020.

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