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研究工作经历
· 2014.02 - 至今,中科院半导体研究所,半导体超晶格国家重点实验室,研究员
· 2015.01 - 至今,中国科学院大学,材料科学与光电技术学院,岗位教授
· 2014.02 - 至今,教育部2011计划“量子信息与量子科技前沿协同创新中心”,骨干成员
· 2013.11 - 2014.02,美国可再生能源国家实验室,
· 2009.11 - 2013.11,美国可再生能源国家实验室,
· 2007.01 - 2009.11,美国可再生能源国家实验室,博士后
受教育经历
· 2003.03 - 2007.03,中国科学院半导体研究所,博士
· 2000.09 - 2003.03,浙江大学,物理系,硕士
· 1996.09 - 2000.07,浙江大学,物理系,学士
在研或完成项目
1. 中组部“青年千人计划”,2015.01-2017.12,主持
2. 自然科学基金委面上项目“量子点中重空穴-轻空穴耦合和发光极化各向异性机制和量子调控”,2015.01-2018.12,主持
3. 美国能源部“推进电池效率基础项目(F-PACE II)”之“ the to a new world- solar cell”,2014-2017,350万美元,理论负责人
4. 美国科学基金会“材料革命与塑造我们的未來(DMREF)计划”之“- of new of , next- wide gap, light ”,2014-2017,120万美元,主研
5. 美国能源部核心项目之“ and of ”, 2014-2017,65万美元,主研
6. 美国可再生能源国家实验室LDRD项目“ /Si for Solar Cells”,2014-2016,50万美元,核心骨干
7. 美国能源部能源前沿研究中心(EFRC)之“ for ” (EFRC-CID),2009-2014,2千万美元,核心骨干
8. 美国能源部核心项目“Next Si PV”,2012-2015年,900万美元,理论负责人
9. 美国能源部项目“ of III-Sb Dot For High Band Solar Cells”,2011-1015,150万美元,共同主持(co-PI)
10. 美国能源部种子项目“ QD and IBSC”,20010-2011,20万美元,核心骨干
11. 美国能源部种子项目“ Dot Solar Cells”,2007-2010,90万美元,核心骨干
近期代表性论文
[1] H.X. Deng, Jun-Wei Luo*, S.S. Li and S.H. Wei*, “ of the of Cu and Ag in and Ionic ”, Phys. Rev. Lett. 117, (2016).
[2] H. Wei, Jun-Wei Luo*, S.S. Li, and L.W. Wang*, “ the of Fast in TiO2‐Based Dye- Solar Cells”, J. Am. Chem. Soc. 138, 8165 (2016).
[3] I. *, F. , B. Bruhn, F. , Jun-Wei Luo*, A. , and J. , “ in Si ”, Nano 16, 7937 (2016).
[4] B. G. Lee*, Jun-Wei Luo*, N. R. Neale, M. C. Beard, D. , M. , P. , and A. , “Quasi- in with the Bulk”, Nano 16, 1583 (2016).
[5] X.W. Jiang*, Jun-Wei Luo*, S.S. Li, L.W. Wang, “How Good is Mono-Layer -Metal Field- in sub-10 nm? - An ab Study”, 2015 .Dig.p12.4. (2015).
[6] Z.Y. Ye, H.X. Deng, H.Z. Wu, S.S. Li, S.H. Wei and Jun-Wei Luo*, “The of band in group-IV ”, npj 1, 15001(2015).
[7] Jun-Wei Luo*, G. , A. , “ heavy-hole and light-hole in self- dots”, Phys. Rev. B 92, (2015).
[8] J. Wang, Jun-Wei Luo, L. Zhang, A. , “ of the of of ”, Nano 15, 88 (2015).
[9] X.W. Zhang, Q.H. Liu, Jun-Wei Luo*, A. , and Alex *, “ spin in - bulk ”, 10, 387 (2014).
[10]L. Zhang, Jun-Wei Luo, A. , B. , and Alex , “ of a spin qubit in ”, 4, 2396 (2013).
[11]Y. Cao, J.A. Waugh, X.-W. Zhang, Jun-Wei Luo, Q. Wang, T.J. Reber, S.K. Mo, Z. Xu, A. Yang, J. , G. Gu, M. , N. , S. Oh, A. , and D.S. , “ the of the in three- ”, 9, (2013).
[12]M. Heiss, Y. , A. , G. Wst, C. Magen, D.D. , Jun-Wei Luo, et al., “Self- dots in a for ”, 12, (2013).
[13] , Jun-Wei Luo, T. , and Alex , “ of a -gap and - from -gap Si and Ge , Phys. Rev. Lett. 108, (2012).
[14]Jun-Wei Luo, Paul , and Alex , “- dots for : a study of ”, . Sci. 4, 2546 (2011).
[15]Jun-Wei Luo and Alex , “ and in the 2D Well HgTe/CdTe”, Phys. Rev. Lett. 105, (2010).
[16]Jun-Wei Luo, A. N. , M. van , G. , and A. , “ of a Novel -in-k Spin for Holes in the 2D GaAs/AlAs ”, Phys. Rev. Lett. 104, (2010).
出版专著章节
[1] Jun-Wei Luo*, G. , A. , " of GaAs/ Dots", in by Z.M. Wang, ( New York, 2013), p.329-361.
[2] 骆军委,郑厚植,李树深,“半导体量子相干和调控”,《半导体科学与技术》,何杰、夏建白编著(科学出版社,2017).
[3] 骆军委,李树深,“太阳能替代传统能源可行吗?”, 10000个科学难题∙物理学卷, 科学出版社, 2009, p. 480.
[4] 骆军委,李树深,“晶体管会停止发展吗?”,10000个科学难题∙物理学卷, 科学出版社, 2009, p. 521.
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中国电容器在全球市场中占据重要地位
电容器是用于储存电量和电能的被动电子元器件,是最常用的电子元器件之一,在军用领域和民用领域应用广泛,目前全球电容器行业市场规模达220亿美元,中国占比超7成,增速远高于全球增速,在全球电容器市场中占据重要的地位。
1、电容器行业产业链分析
电容器产业链上游为电极材料和电解质材料行业,下游行业主要应用于军用和民用领域,军用领域包括航空、航天、舰船、兵器、电子对抗等,民用领域包括消费电子、工业控制、电力设备及新能源、通讯设备、轨道交通、医疗电子设备及汽车电子等。
2、电容器产品分类情况
按照介质不同可以将电容器产品分为陶瓷电容器、铝电解电容器、钽电解电容器和薄膜电容器四大类,其中陶瓷电容器下游应用最为广泛,钽电解电容器在航天航空、武器装备等军用领域和民用高档消费电子领域应用较多,薄膜电容器在新能源汽车行业拥有较大的前景,铝电解电容器主要应用于大电容场景。
3、中国电容器市场规模占全球比例超7成
2019年全球电容器市场规模达220亿美元,根据中国电子元件行业协会公布的数据显示,2019年我国电容器行业的市场规模为1102亿元,占全球额比重达71%,中国已经成为全球最大的电容器市场。
4、中国电容器行业市场规模增速领先全球
近年来,中国电容器行业规模增速持续高于全球规模增速,2011-2019年,中国电容器行业规模平均增速为6.73%,高于全球平均增速2.5个百分点,中国市场的快速增长成为拉动全球电容器行业规模增长的主要动力。
5、陶瓷电容器市场规模占比过半
2019年全球陶瓷电容器市场规模为114亿美元,同比增长3.82%,增速在四大品类中位居首位,规模占比达52%。在中国市场中,陶瓷电容器的市场规模为578亿元,较2018年增长6.2%,占比为54%。陶瓷电容器是电容器行业的主要品类。
以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国电容器行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。