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张校刚

男, 南京航空航天大学, 教授/研究员/教授级高工或同等级别

学习/工作经历

1987.09-1991.07, 新疆大学化学系,本科学生;
1991.09-1994.07, 新疆大学化学系,硕士研究生;
1994.09-1998.07, 新疆大学化学系,讲师;
1998.09-2001.07, 兰州大学化学化工学院,博士研究生;
1998.09-2003.11, 新疆大学化学化工学院,副教授;
2003.11-2005.03, 新疆大学化学化工学院,教授;
2004.12-至今, 南京航空航天大学材料学院,教授。
2012/01-2012-04,2013/07-2013/08在澳大利亚悉尼科技大学洁净能源研究中心任访问学者。
现任江苏省高效电化学储能技术重点实验室及江苏省能量转换材料与技术重点实验室主任,纳智能材料器件教育部重点实验室副主任,面向苛刻环境的材料制备与防护技术工信部重点实验室副主任,北京市先进化学蓄电技术与材料重点实验室学术委员会委员;中国超电联盟副秘书长;中国硅酸盐学会固态离子学分会理事,江苏省化学化工学会理事、电化学专业委员会主任。

研究领域和兴趣

电化学能源材料

主要业绩

主要业绩概括如下:
1. 在高比能超级电容器关键材料的设计制备及储荷机理研究方面,围绕高比能超级电容器电极材料的结构设计、可控制备、储荷新体系及储荷机理等相关的关键科学问题,开展了系统深入的研究:提出了多种由纳米单元构筑的微米尺寸纳微结构关键电极材料新策略,揭示了电极材料纳微结构的形成机制,阐明了纳微多级结构与其高效储荷之间的构效关系;提出了一体化电极新概念,设计并制备了多种由纳米结构单元构筑的一体化电极,加快了电极传质动力学以及电化学反应动力学;在国际上首次提出将氧化还原电偶Fe(CN)63-/Fe(CN)64-添加到电解质溶液中,发现了电极材料与氧化还原电偶的协同氧化还原反应极大地改善了电极本身的赝电容特性,进而揭示了氧化还原电偶增大比电容的储荷新机制;建立了基于双金属硫化物非对称超级电容器新体系,解决了扩散传质慢和工作窗口窄的难题,揭示了该类型超级电容器的工作原理。相关研究成果在Adv. Funct. Mater.,Adv. Energy Mater.,Energy Environ. Sci等刊物发表SCI论文111篇,SCI他引3430次。“高比能超级电容器电极材料的可控制备及储荷机理研究”获得2013年教育部自然科学二等奖(排名第一)。“电化学储能材料可控制备及储荷机制研究”获得2018年江苏省科技二等奖(排名第一)。
2. 在动力锂电池关键材料设计制备与储能机理研究方面,围绕高比能锂离子电池关键材料的微纳设计和材料表界面控制等重要科学问题,致力于从材料设计和结构调控入手:发展了一种构筑钛酸锂纳微结构的"湿化学方法",揭示了在化学锂化过程中纳米晶的生长规律;提出了碳自包覆、引入缺陷、掺杂降电位等三种结构与性能优化策略,解决了粒径不可控、电子导电率低、传荷阻抗大、嵌锂电位高等难题;显著提高了锂离子电池的功率密度,实现了快速充放电特性。在锂离子电池正极材料方面,实现了高振实密度LiNi0.5Mn1.5O4的宏量制备和活性与非活性表面修饰对材料的循环稳定性的改善。相关研究成果发表在Adv. Mater.、Nano Lett.、Adv. Energy Mater.等国际知名刊物上,其中影响因子大于6的有20篇,SCI他引1159次,获授权相关专利7项。
2006年入选江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人,2009年、2016年分别入选江苏省“333”高层次人才工程中青年学术带头人和中青年学术领军人才,2015年入选英国皇家化学会会士(RSC Fellow)。

代表成果

1.Wu. YT, Nie. P, Wu. LY, Dou. H, Zhang. XG*. 2D MXene/SnS2 cmposites as high-performance anodes for sodium ion batteries. Chemical Engineering Journal. 334 (2018) 10.1016/j.cej.2017.10.007.
2.Zhang. YD, An. YF, Wu. LY, Chen. H, Li. ZH, Dou. H, Murugadoss. V, Fan. JC, Zhang. XG, Mai. XM, Guo. ZH. Metal-free energy storage systems: combining batteries with capacitors based on a methylene blue functionalized graphene cathode. Journal of Materials Chemistry A 7(34) (2019) 10.1039/c9ta06734e
3.Nie, P, Le. ZY, Chen. G, Liu. D, Liu.XY, Wu. HB, Xu. PC,Li. XR, Liu. F,Chang. LM, Zhang. XG (Zhang, Xiaogang), Lu. YF. Graphene Caging Silicon Particles for High-Performance Lithium-Ion Batteries. Small 14(25) (2018) 10.1002/smll.201800635
4.Wang. J, Tang. J, Ding. B, Chang. Z, Hao. XD, Takei. T, Kobayashi. N, Bando. Y, Zhang. XG, Yamauchi. Y. Self-Template-Directed Metal-Organic Frameworks Network and the Derived Honeycomb-Like Carbon Flakes via Confinement Pyrolysis. Small 14(14) (2018) 10.1002/smll.201704461
5.Wang. J, Xu. YL, Ding. B, Chang. Z, Zhang. XG, Yamauchi. Y, Wu. KCW. Confined Self-Assembly in Two-Dimensional Interlayer Space: Monolayered Mesoporous Carbon Nanosheets with In-Plane Orderly Arranged Mesopores and a Highly Graphitized Framework. Angewandte Chemie-International Edition 57(11) (2018) 10.1002/anie.201712959
6.Fang. S, Shen. LF, Li. SP, Kim. GT, Bresser. D, Zhang. HQ, Zhang. XG, Maier. J, Passerini, S. Alloying Reaction Confinement Enables High-Capacity and Stable Anodes for Lithium-Ion Batteries. ACS NANO 13(8) (2019) 10.1021/acsnano.9b04495
7.Fan, ZJ, Ding, B, Zhang. TF, Lin. QY, Malgras, V, Wang. J, Dou. H, Zhang. XG, Yamauchi. Y. Solid/Solid Interfacial Architecturing of Solid Polymer Electrolyte-Based All-Solid-State Lithium-Sulfur Batteries by Atomic Layer Deposition. Small 15(46) (2019) 10.1002/smll.201903952
8.Jiang. JM, Pan. ZH, Kou. ZK, Nie. P, Chen. CL, Li. ZW, Li. SP, Zhu. Q, Dou. H, Zhang. XG. Lithiophilic polymer interphase anchored on laser-punched 3D holey Cu matrix enables uniform lithium nucleation leading to super-stable lithium metal anodes. Energy Storage Materials 29 (2020) 10.1016/j.ensm.2020.04.006
9.Li. ZW, An. YF, Dong. SY, Chen. CJ, Wu. LY, Sun. Y, Zhang. XG. Progress on zinc ion hybrid supercapacitors: Insights and challenges. Energy Storage Materials 31 (2020) 10.1016/j.ensm.2020.06.014
10.Don. SY, Wang. Y, Chen. CL, Shen. LF. Zhang. XG. Niobium Tungsten Oxide in a Green Water-in-Salt Electrolyte Enables Ultra-Stable Aqueous Lithium-Ion Capacitors. Nano-Micro Letters 12(1) (2020) 10.1007/s40820-020-00508-z

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