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暨南大学化学与材料学院导师教师师资介绍简介-王子奇

本站小编 Free考研考试/2021-05-22

学习经历


2011年9月-2016年6月浙江大学材料学博士
2007年9月-2011年6月浙江大学材料科学与工程学士

工作经历


2020年9月至今暨南大学化学与材料学院/材料科学与工程系教授
2019年4月-2020年9月香港理工大学博士后
2016年11月-2019年3月北京大学深圳研究生院博士后
2016年7月-2016年11月中芯国际新技术研发有限公司工程师

研究方向


二次电池关键部件研究,如金属(锂、锌)负极、高性能正极材料和固态电解质等;金属-有机框架材料(MOFs)在电化学储能领域的应用研究。课题组欢迎对新能源领域感兴趣的青年****、研究生和本科生加入。

主要论文

[1] Z. Wang#, W. Huang#, J. Hua, Y. Wang, H. Yi, W. Zhao, Q. Zhao, H. Jia, B. Fei*, and F. Pan*. An anionic-MOF-based bifunctional separator for regulating lithium deposition and suppressing polysulfides shuttle in Li-S batteries. Small Methods, 2020, 4, **.
[2] H. Jia#, Z. Wang#, B. Tawiah, Y. Wang, C.-Y. Chan, B. Fei*, and F. Pan*. Recent advances in zinc anodes for high-performance aqueous Zn-ion batteries. Nano Energy, 2020, 70: 104523.
[3] Z. Wang, R. Tan, H. Wang, L. Yang, J. Hu, H. Chen, and F. Pan*. A metal–organic-framework-based electrolyte with nanowetted interfaces for high-energy-density solid-state lithium battery. Adv. Mater., 2018, 30 (2): **.
[4] Z. Wang#, Z. Wang#, L. Yang, H. Wang, Y. Song, L. Han, K. Yang, J. Hu, H. Chen, and F. Pan*. Boosting interfacial Li+transport with a MOF-based ionic conductor for solid-state batteries. Nano Energy, 2018, 49: 580-587.
[5] Z. Wang, J. Hu, L. Han, Z. Wang, H. Wang, Q. Zhao, J. Liu, and F. Pan*. A MOF-based single-ion Zn2+solid electrolyte leading to dendrite-free rechargeable Zn batteries. Nano Energy, 2019, 56: 92-99.
[6] L. Han, Z. Wang*, D. Kong, L. Yang, K. Yang, Z. Wang, and F. Pan*. An ordered mesoporous silica framework based electrolyte with nanowetted interfaces for solid-state lithium batteries. J. Mater. Chem. A, 2018, 6 (43): 21280-21286.
[7] Z. Wang,X. Li, Y. Yang, Y. Cui, H. Pan, Z. Wang, B. Chen*, and G. Qian*. Highly dispersed β-NiS nanoparticles in porous carbon matrices by a template metal-organic framework method for lithium-ion cathode. J. Mater. Chem. A, 2014, 2 (21): 7912-7916.
[8] Z. Wang,X. Li, H. Xu, Y. Yang, Y. Cui, H. Pan, Z. Wang, B. Chen*, and G. Qian*. Porous anatase TiO2constructed from a metal-organic framework for advanced lithium-ion battery anode. J. Mater. Chem. A, 2014, 2 (31): 12571-12575.
[9] Z. Wang, B. Wang, Y. Yang, Y. Cui, Z. Wang, B. Chen*, and G. Qian*. Mixed-metal-organic framework with effective Lewis acidic sites for sulfur confinement in high-performance lithium-sulfur batteries. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2015, 7 (37): 20999-21004.
[10] Z. Wang, X. Li, Y. Cui, Y. Yang, H. Pan, Z. Wang, C. Wu, B. Chen*, and G. Qian*. A metal-organic framework with open metal sites for enhanced confinement of sulfur and lithium-sulfur battery of long cycling life. Cryst. Growth Des., 2013, 13 (11): 5116-5120.
[11] Z. Wang, X. Li, Y. Cui, Y. Yang, H. Pan, Z. Wang, and G. Qian*. Improving the performance of lithium-sulfur battery by blocking sulfur diffusing paths on the host materials. J. Electrochem. Soc., 2014, 161 (9): A1231-A1235.
[12] Z. Wang, Z. Dou, Y. Cui, Y. Yang, Z. Wang, and G. Qian*. Sulfur encapsulated ZIF-8 as cathode material for lithium-sulfur battery with improved cyclability. Microporous Mesoporous Mater., 2014, 185: 92-96.
[13] B. Wang#, Z. Wang#, Y. Cui, Y. Yang, Z. Wang, B. Chen, and G. Qian*. Cr2O3@TiO2yolk/shell octahedrons derived from a metal-organic framework for high-performance lithium-ion batteries. Microporous Mesoporous Mater., 2015, 203: 86-90.
[14] Z. Wang, Y. Yang, Y. Cui, Z. Wang, and G. Qian*. Color-tunable and white-light emitting lanthanide complexes based on (CexEuyTb1?x?y)2(BDC)3(H2O)4. J. Alloys Compd., 2012, 510 (1): L5-L8.

承担课题


暨南大学第四层次人才引进启动经费





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