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9月16日,福布斯中國發布2021年度30 Under 30榜單,在科學和醫療健康30人名單里,出現一個叫王睿的名字:28歲,西湖大學,特聘研究員/博導。


是的,這是一名來自西湖大學工學院的年輕PI,1993年出生,今年4月離開UCLA加盟西湖,是迄今為止西湖大學引進的最年輕的博士生導師。

2020年9月22日,在第七十五屆聯合國大會上,中國提出力爭在2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和。實現這個目標的關鍵一步在於充分利用可再生能源,尤其是太陽能。

王睿的研究方向,就與此緊密相關。

他給自己設定的小目標之一,就是在西湖大學創造屬於中國自己的「追光」紀錄。


01


解碼王睿,從鈣鈦礦太陽能電池說起



地球距離太陽1.5億公里,只接收太陽巨大能量輸出的十億分之一。但僅僅把太陽輻射到地球上的0.01%的光能轉化成電能,就能讓全世界的人們正常生活使用一天。

為了捕捉這種巨大的能量,科學家們開發了基於硅的太陽能電池,可以將太陽能轉化為電能,目前能夠實現的轉化效率大約在22%-23%之間,在實驗室里的最高紀錄能達到26%。

但硅太陽能電池存在相對的不足,比如生產過程中會產生污染,材料不易彎折,占地面積較大。並且近年來它的轉化效率明顯遇到了瓶頸。尋找一種新型材料的太陽能電池迫在眉睫。

2009年,日本科學家宮坂力(TsutomuMiyasaka)首次做出了鈣鈦礦太陽能電池,當時轉化效率只有3.9%。但短短十年後,它在實驗室里的轉化率迅速達到25%甚至更高,堪比硅太陽能電池四十年的發展速度。

並且鈣鈦礦太陽能電池的製備成本十分低廉,還可以做成柔性材料,貼合不規則表面。

但令人遺憾的是,這種新材料卻遲遲未能取代硅電池實現商業化。

不像單晶硅要求純度十分高,鈣鈦礦材料的缺陷容忍度很高,即使稍微有點雜質,也可以得到很高的效率,但恰恰是材料的不純導致它的穩定性變差,比如對空氣和水分十分敏感,甚至光照都會引起它結構的崩塌。所以鈣鈦礦電池的使用壽命很短,一開始只能使用幾小時,後來也就延長到幾天。

於是,怎麼提高鈣鈦礦電池的穩定性,成為各國科學家研究的重點。

2016年,王睿進入加州大學洛杉磯分校,師從Yang Yang教授。後者是國際光伏領域的著名專家,一直致力於鈣鈦礦太陽能電池的研究。

王睿說:「我們要做的,就是找到鈣鈦礦材料中的缺陷,然後對症下藥,提高鈣鈦礦太陽能電池的轉化率。」


02


世界三大飲料與王睿的科學新發現



科學研究的獨特魅力,往往在於探索未知的艱難和突然峰迴路轉、柳暗花明的巨大喜悅。

王睿未曾料到,他喜愛的咖啡居然有一天會成為自己研究的突破點。

那是2018年,他一邊喝咖啡一邊和團隊其他成員聊天,這是他們最放鬆的時刻。

他突發奇想說:「咖啡可以讓人們情緒穩定,那麼能不能讓鈣鈦礦的『情緒』也變得更穩定呢?」

查閱咖啡因結構,他發現這個結構上有兩個官能團,正巧與團隊此前研究發現能控制鈣鈦礦結晶、使材料生長更好的官能團一樣。

說干就干,他們嘗試將咖啡因添加到鈣鈦礦太陽能電池中,發現電池的輸出功率居然真的大大提高了!這一成果很快發表在《焦耳》上。


繼續研究,王睿發現鈣鈦礦的體相缺陷已經被很多人研究並改進了,但是表面缺陷還沒有太多人關注,他敏銳地意識到這很有可能是影響電池穩定性提升的關鍵因素。

「如果把鈣鈦礦電池的容量比作一個水桶的話,體相缺陷好比桶底,表面缺陷則是桶壁,桶底決定了水桶是否能裝水,但桶壁決定了水桶能裝多少水。因此,表面缺陷對於鈣鈦礦電池來說非常重要,它決定了電池的穩定性和效率。」

於是,在咖啡因之後,研究團隊又為鈣鈦礦太陽能電池設計了兩個相似的生物鹼:茶鹼和可可鹼,用以修復表面缺陷。實驗結果表明,茶鹼的效果更好,電池創造了連續工作500小時的新記錄。

2019年,這一成果登陸Science雜誌。表面缺陷成為了鈣鈦礦電池缺陷修復中的研究重點。

今年2月,王睿和他的夥伴們再次在Science上發表最新研究成果:有機共軛陽離子重構能帶邊緣,提高效率和穩定性。他們發現了鈣鈦礦中有機分子的「雙重人格」,為未來新型鈣鈦礦材料的設計提供了新思路。

03


人生的三個「小目標」,都為「追光」而來



「心中有光,砥礪前行!」這是王睿在西湖大學官網個人主頁上的留言。

這束光,照亮了他的未來,也照亮了我們生活的未來。

比如利用鈣鈦礦太陽能電池的柔性特質,可以在智能汽車上鋪上一層太陽能電池,實現無限循環地充電;比如它雖然怕水怕氧,但是太空里沒有水和氧氣,這也許會成為它未來大展拳腳的地方。

加入西湖大學之後,王睿的第一個小目標是:讓鈣鈦礦太陽能電池走出實驗室,徹底實現商業應用。

基底製備

「如果將鈣鈦礦太陽能電池與其他傳統的太陽能電池相結合,把傳統太陽能電池作為一個底部,在上面加上一個鈣鈦礦電池,做成一個疊層電池,這樣子串聯起來的電池的轉化效率很有可能超過30%,就遠遠超過目前市面上的太陽能電池的轉化效率,實現1+1>2的目標。」

目前全世界的研究團隊都在朝着這個目標進發,每年鈣鈦礦太陽能電池相關領域的paper有5000多篇,可見競爭有多麼激烈!

「有競爭是好事,這意味着有更多的智慧和力量集中貢獻在這個領域,可以大大加快鈣鈦礦太陽能電池的發展進程。大家在都在爬山,都快要爬到山頂了,希望中國是第一個登頂的國家。」

王睿的第二個小目標是:打造屬於中國的「追光」紀錄。

就像奧運會一樣,太陽能電池領域也有自己的記錄,關於時長、關於穩定性、關於大小……中國在太陽能電池領域的研究是十分領先的,但是做疊層太陽能電池起步的時間比較晚,目前在Best Efficiency Chart上還沒有一個特別出色的世界紀錄。

「我在美國的時候,作為主要團隊成員兩次打破過有機太陽能電池的記錄,當然現在已經被超越了,所以我希望能夠在疊層太陽能電池上創造屬於中國的記錄。」

最後一個小目標是什麼?嚴謹地說,這可能不是一個小目標。

王睿說:「雖然歐洲、中國、美國在完善鈣鈦礦太陽能電池功能方面做得非常好,但如果有朝一日這項研究獲得了諾貝爾獎,那我相信,拿到這個獎項的還是那位日本科學家,因為他是第一個拿這個材料做光伏電池研究的人。」

迄今為止,王睿認為自己做的都是從1到99的工作,他希望有朝一日,自己能夠做出一項0到1的成果,那才是他對「成功」的真正定義。
本文來源:西湖大學

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