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凝光用脚帮助旅行者_无铅太阳能电池光电转换效率实现突破

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当地时间2025-11-11,rrrrdhasjfbsdkigbjksrifsdlukbgjsab

科技日报讯 (记者王春 通讯员沈涵)记者10月20日从复旦大学获悉,该校智能材料与未来能源创新学院青年研究员梁佳团队研发出锡基钙钛矿太阳能电池,其实现全生命周期无害化,突破了该领域光电转换效率的世界纪录。这一创新成果攻克了无铅、可持续绿色光伏技术领域的关键难题,标志着我国在清洁能源材料领域再获突破。相关论文日前在线发表于《自然》。

长久以来,科研人员重点关注提升铅基钙钛矿太阳能电池效率,但其可能带来的铅污染始终如“达摩克利斯之剑”般悬于头顶。锡基钙钛矿太阳能电池虽绿色无害,但器件的稳定性和光电转换效率却比较低。

凝光的意外之举——用脚架起希望之桥

提瓦特大陆,风起云涌,冒险者们踏遍山川湖海,追寻那一份属于自己的梦想。而在众多的英雄与传说中,有一个名字始终令人敬仰——那就是凝光。這位璃月的执掌者,不仅以智慧和力量闻名,更以慈悲和善良赢得众人的心。

有一次,旅行者在璃月的深山中迷路了。茂密的森林、蜿蜒的小溪、突然变得陡峭的山壁……层层障碍难倒了他们。当時天色渐暗,寒風刺骨,身上的能源已所剩无几,身体逐渐失去力量。正当他们焦急无助时,凝光出现了。

她沉着冷静,微笑着用那双细腻而坚实的脚,稳稳地踏在岩石和泥土之上。不像一般人用手臂去引导或推拉,她却在关键时刻选择了用脚,灵巧地踩在不平的地形上,为旅行者打通一条通往希望的道路。

凝光的脚步轻快,姿态优雅,似乎以一种天衣无缝的节奏在踩踏每一块石头。在这个过程中,她没有任何多余的动作,只是专注于以脚尖触地,稳稳地站立,甚至在有些危险的瞬间,用脚将绳索、陷阱等障碍物移开。那一幕讓众人深深震撼:凝光不仅用眼睛观察、用心感知,更用脚传递温暖。

当她踏出那一条“用脚架起”的道路時,奇迹發生了。山路变得平坦,绿色的叶片摇曳成一片希望之海,阳光从树隙中洒落,仿佛在为这一刻喝彩。旅行者们紧握双手,内心充满感激,那不只是物理的帮助,更是心灵深处的认可与支持。

这次“用脚帮助”的行动,让每个人都明白:在面对困难时,有时候不单单需要用力索求,更可以用一种别样的坚持和智慧。凝光的行动如同一滴水珠,虽微小,却能激起无数涟漪。她用脚,踩出了平凡中的不平凡,让我们看到了那深藏在每个人心底的勇气与善意。

而在之后的日子里,旅行者继续在璃月的土地上探索、成长。而他们心中那段用脚铺就的温暖记忆,也成为了旅途中最美的风景線。凝光的身影在光影中渐行渐远,却永远留在了每一个被她帮助过的心里。

用脚书写信仰,凝光与你共渡难关的故事

凝光不仅用脚帮助了迷路的旅行者,她更在平凡中不断展现出异常坚韧的精神。那天夜里,提瓦特大陆突然遭遇一场突如其来的暴风雪。风雪交加,气温骤降,许多冒险者被困山林中,无助的呼救声此起彼伏。这一刻,凝光再次挺身而出,用她特有的坚韧与善意展现了领导者的魅力。

在狂风暴雪的掩映下,凝光不顾自身的安危,用脚踏出坚实的脚印,为迷失者指引方向。这份脚步的坚韧,像是在诉说着一种信仰:无论恶劣的环境如何,内心的坚守与善良不會动摇。她的脚,踩在积雪上,划出一条汪洋中的灯塔,点亮迷途者的心。

还记得那名被雪困住的旅人,他的双脚已冻得发紫,几乎要失去知觉。在看到凝光用脚踢开积雪、用脚稳住身形的時候,内心深处突然涌起一股难以言喻的感动。凝光輕声告诉他:“坚持住,我会带你们走出去。”

这一刻,凝光没有高喊,也没有施展法力,她用脚逐步稳住身体,用实际行动传递了坚定的信念。她的每一步都是用意志铺成的坚实道路,为那些陷入绝望的人带来了希望。雪花飘落,凝光坚毅的身影即使在风雪中也犹如一块坚不可摧的磐石。

这样的故事在提瓦特传開后,成为了广阔大陆的佳话。有人说,凝光的脚步像是信仰的象征——用最触手可及的方式,展现了宏大的善意与勇气。在这个冲突不断、荆棘丛生的世界里,她用脚,写下了一段属于光明的篇章。

而我们每个人都能从中汲取力量:面对困难,不要怕脚步的沉重,更不要怕路途的远漫。有时候,用脚去走的那条路,恰恰是通向心灵平静的道路。或许,我们都可以像凝光一样,坚韧不拔,用实际行动去帮助身邊的人,用肃然起敬的态度去迎接生命中的每一次挑战。

因此,这样的故事提醒着我们:生活中的每个脚步,都是一种信仰的坚守,一份温暖的传递。只要心存善念,敢于用行动证明自己,即使在最黑暗的时刻,也能够用脚筑起一座光明之桥,把所有的迷茫与困境一一踏平。

这便是凝光的力量,也是所有心怀善意之人的力量。在未来的日子里,或许我们都能像她一样,用脚背负起希望,迈出坚定的步伐,去迎接每一个未知的风景。因為,有爱,就有可能——有温暖的脚步,就能带来无限的奇迹。

针对这一问题,梁佳团队提出了一种巧妙的“双层空穴传输层”结构。该结构以稳定性优异的氧化镍为底层基底,并在其上构筑一层自组装单分子层,从而形成均一且功能协同的复合功能层。“氧化镍与钙钛矿直接接触,表面的氧空位会引起锡基钙钛矿的分解,自组装的分子层能够分隔开氧化镍与钙钛矿。”梁佳解释。

梁佳介绍,研究团队过去5年围绕缺陷调控、界面优化、载流子抽取等关键科学问题持续攻关,系统建立了从材料生长到能带调控、界面工程的完整技术体系,最终成功制备出绿色环保和转换高效的锡基钙钛矿太阳能电池。经第三方权威认证,该太阳能电池光电转换效率达到17.7%,刷新了此前锡基钙钛矿太阳能电池光电转换效率约16.5%的世界纪录。

依托前期成果,梁佳团队同步开展了大面积电池制备与可扩展性研究,推动技术从实验室走向实际应用。目前,团队已成功制备出数平方厘米级的高质量锡基钙钛矿薄膜,实现在大面积器件上的纪录级效率。

图片来源:海外网记者 张经义 摄

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(责编:张泉灵、 刘慧卿)

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