Laboratory for Energy Materials (LEM)

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Sascha Feldmann Min

Prof. Dr. Sascha Feldmann

Laboratory for Energy Materials (LEM)

Chemistry, physics, materials science


Unsere Mission

Das Labor für Energiematerialien setzt fortschrittliche optische Charakterisierungstechniken und Materialchemie ein, um die Art und Weise zu verändern, wie wir als Gesellschaft Energie erzeugen und verbrauchen. Wir arbeiten daran, die Konstruktionsregeln für die nächste Generation preiswerter, effizienter und flexibler Solarzellen und ultraheller Displays aufzudecken und völlig neue Anwendungen in der Quanteninformationstechnologie zu erschließen.

Forschungsthemen

1

Billige, flexible und hoch energieeffiziente Solarzellen

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Effiziente, flexible, ultrahelle Displays und Holografie

3

Neue Qantum-Informationstechnologien für ultra-effizientes Rechnen

Unsere Schlüsselprojekte


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Bleifreie Perowskite

Entwicklung von bleifreien Halogenidperowskiten als nachhaltige, hoch energieeffiziente neue Halbleiter. Diese Materialien können in Lösung gedruckt werden, sind kostengünstig in der Herstellung und weisen im Vergleich zu ihren Blei-Gegenstücken verbesserte Elektronenspin-Lebensdauern auf.


EPFL-Institut für Chemie und Ingenieurwissenschaften

2

Ultrasensitive Polarisationsmikroskopie

Entwicklung eines ultrasensitiven Polarisationsmikroskops mit unübertroffener räumlicher, zeitlicher und energetischer Auflösung bei Rekordpolarisationsempfindlichkeit in Zusammenarbeit mit dem führenden Mikroskopie- und Optikhersteller Zeiss.


Carl Zeiss AG

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Chirale Licht-Materie-Kontrolle

Verständnis und Kontrolle chiraler Licht-Materie-Wechselwirkungen in molekularen Halbleitern für polarisationsaufgelöste organische Optoelektronik.


EPFL-Institut für Chemie und Ingenieurwissenschaften

Highlights

1

Veröffentlichung in der weltweit bedeutendsten Forschungszeitschrift: Nature. Unsere jüngste Veröffentlichung in Nature über ein breitbandig empfindliches Polarisationsdetektionsverfahren unterstreicht die Bedeutung unserer Arbeit über das unmittelbare Forschungsgebiet hinaus, in dem wir tätig sind.

2

Sascha hat den Wiley Young Innovator Award gewonnen und wurde zum C&EN Talented 12 ernannt, zwei der weltweit am stärksten umkämpften Forschungspreise für Nachwuchskräfte.

3

Sascha wurde vom Europäischen Forschungsrat mit einem ERC Starting Grant ausgezeichnet – der prestigeträchtigsten Auszeichnung in Europa. Er erhielt auch ein internationales MAPS-Stipendium, ein SNF-Projektförderungsstipendium und ein schweizerisch-koreanisches Quantum-Stipendium.

4

Es wurden zwei Patente angemeldet, die a) eine neue Formulierung für ultrahelle QLED-Displays und b) ein ultrasensitives Polarisationserkennungsverfahren betreffen.

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Auszeichnungen, IP, Zuschüsse, Veröffentlichungen usw. siehe oben

Team & talents

Größe des Laborteams

10 Personen, die im nächsten Jahr auf etwa 15 Personen anwachsen sollen

Vorstellen eines bestimmten Teammitglieds

Alle sind gleich wichtig

Vom wissenschaftlichen Team entwickelte Fähigkeiten

Projektmanagement, kritische Problemlösungsfähigkeiten, fortgeschrittene synthetische Chemie, Codierung, Halbleiterherstellung, Halbleitercharakterisierung, fortgeschrittene optische Spektroskopie, Herstellung von Bauelementen

Regionale und gesellschaftliche Auswirkungen

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Wir ermöglichen Energieerzeugungs- und -verbrauchsanwendungen mit bisher unerreichten Energieumwandlungswirkungsgraden. Alle auf Halbleitern basierenden Geräte in der modernen Gesellschaft würden auf der Grundlage von billiger herzustellenden Materialien mit höherer Effizienz arbeiten.

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Das Wallis ist besonders stark von den Folgen des Klimawandels betroffen. Die Aussicht auf nachhaltige erneuerbare Energiequellen auf der Basis von kostengünstiger und effizienter Photovoltaik ist von zentralem Interesse für die zukünftige Entwicklung dieses Kantons.

3

Die Industriepartner im Allgemeinen profitieren von unserem geistigen Eigentum, das wir in Bezug auf energieeffizientere Solarzellen und ultrahelle Display-Materialien schaffen.

Perspektiven und Herausforderungen

Priorität 1

Entwicklung bleifreier Halogenid-Perowskit-Halbleiter mit verbesserter Effizienz und Stabilität

Priorität 2

Kommerzielle Nutzung eines ultrasensiblen Polarisationsmikroskops

Priorität 3

Ermöglichung der Ausstattung achiraler molekularer Materialien mit chiralen Eigenschaften.

Wichtigste Herausforderungen

Stabilitätsprobleme bei bleifreien Halogenid-Perowskit-Materialien (hohe Fallendichte) – Polarisationsartefakte in optischen Komponenten – fehlendes mechanistisches Verständnis der Chiralitätsinduktionsmechanismen

Zukünftige Partnerschaften

Quanteninformationsunternehmen, die an neuartigen Materialplattformen für Qubits interessiert sind – Solarzellenunternehmen, die an neuartigen Materialplattformen interessiert sind, die billiger, flexibler und effizienter als Silizium sind – Mikroskopiehersteller, die an einem höchstmöglichen Polarisationskontrast interessiert sind

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