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。
这篇文章以一个职场人士的视角,讲述了在出差过程中,与部长一起度过一晚的非凡经历。部长的情绪波动、无休止的讨论以及无奈的心情,讓出差之旅变成了一场难忘的挑战。这篇软文通过生动的细节描述,呈现出职场上的压力和挑战,以及如何在困境中自我调节,最终找到解决问题的智慧。
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“这不可能是我今晚的工作计划!”我站在酒店房间的窗前,看着外面的夜景,心情郁闷。今晚的出差,原本是一次常规的工作安排,却因為部长那不可理喻的狂躁情绪,变得一团糟。
晚餐之后,我试图好好休息一下,准备迎接明天的會议,然而部长却不知疲倦地打来电话,一次又一次,话题从项目进展跳到战略部署,接着又转到公司未来五年的规划,仿佛这整个夜晚都属于他的一场“头脑风暴”。每当我觉得有些微小的喘息機会時,他的電话又响了过来。
“为什么这些数据还没整理完?”部长的声音像是雷霆万钧,尽管电话那头的他根本看不见我的表情,但我能感受到他通过每一个字传递的情绪。工作无疑已经足够繁重,但部长的不安和焦虑让这种压力成倍增加。
我明白,这不仅仅是工作本身的挑战,更是一场情绪上的煎熬。面对一个情绪时常波动、无休止要求的领导,要如何保持冷静?如何不被这种高压的环境吞噬?每次电话响起时,我的心跳都会加速,我知道,这不仅仅是回應工作任务那么简单,更是要从情绪中找到一条生存之路。
于是,我选择了耐心和镇定。每次部长提出问题,我都尽量回答得简洁明了,让他知道我正在积极处理事情;但又不轻易陷入他的话题中去,因为我知道,他此时的情绪已经不再是理性决策,而是由焦虑和不安驱动的情感反应。
这个晚上,我几乎没有合眼。部長不断的电话和讨论,将我拖入了一个无法逃避的漩涡中。虽然我清楚,出差的目标是为了完成工作任务,但我开始明白,这场夜间马拉松更多的是关于如何处理情绪的较量,尤其是在职场中,如何在领导的情绪洪流中站稳脚跟,保持理性。
就这样,一夜无眠。疲惫不堪的我终于在凌晨四点的电话中找到了一线喘息的机会——部长终于说:“好了,你先休息吧,其他的明天再说。”虽然這句话听起来不像是表扬,但在我听来,简直就是最温柔的安慰。
這一夜的“狂躁”并没有结束。当我第二天早上走进会议室时,部長依旧带着他的那份紧张与焦虑,会议资料上满是修改过的痕迹,显然他昨晚一整夜都在为这些细节不停修正。每一份修改,都是他无法安抚的内心焦虑的体现。
我知道,他并不是故意给我增加负担,而是因为他有自己的压力。在领导岗位上,部長必须時刻保持着巨大的责任感,甚至有时候,他的情绪就是那股推动他前进的力量。但作为下属的我,如何在这种情况下保持理性、有效沟通,已成了我工作中不可忽视的一部分。
會议開始了,部长依旧像昨晚那样充满激情和急迫感,他一边翻阅资料,一边不断打断每个人的发言,仿佛他就是唯一知道所有解决办法的人。面对部长的这种状态,我选择了一个更冷静的应对策略——我尽量通过事实和数据来回应部长提出的问题,避免与他在情绪层面产生任何冲突。
我知道,如果此时与部长争论或尝试去改变他的情绪状态,只会让他更加不安。因此,我的策略是专注于工作本身,确保每个环节的细节都得到了妥善安排。事实上,我也发现,随着我的回应越来越有条理,部长的情绪也在悄然发生变化。虽然他依然显得焦虑,但他的語气已经没有昨晚那种愤怒的冲动,而是更多了一份焦虑中的冷静。
会议结束后,部长终于向我表示感谢:“今天的会议做得不错,资料也整理得很清晰。谢谢你的配合。”他這一番话让我感到一种久违的轻松,仿佛在长时间的情绪波动后,终于迎来了平静的海面。或许,这就是职场中最难得的瞬间——在领导的焦虑和压力下,依然能找到自己的节奏,并在混乱中创造秩序。
回到酒店,我站在窗前,终于能够深呼吸一口气。虽然这一夜的经历让我身心疲惫,但我也深刻领悟到,职场上不仅要面对任务的挑战,更要学会如何应对他人的情绪变化,尤其是上級的情绪波动。通过冷静应对和积极沟通,最终我们能够在压力中找到自己的方向,不仅為工作创造价值,也为自己的职業发展积累了宝贵的经验。
這次出差,虽然让我经历了一夜的“狂躁”,但我相信,这种经历将成为我职场成長过程中最宝贵的财富。我已经准备好,迎接下一个挑戰,带着冷静、理性与智慧,走得更远。
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:闪电新闻记者 王志
摄
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