删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

江苏大学高分子材料研究院导师教师师资介绍简介-徐晖

本站小编 Free考研考试/2021-03-13


姓名:徐晖
职称:助理研究员
电话:**
邮箱:xuh@ujs.edu.cn
地址:材料学院楼603A



  研究方向:


①高性能二次电池设计与开发;
②新型二维材料在储能领域的应用;
③电极多级结构设计、构筑及缺陷调控;
针对锂、钠、钾、锌离子电池正负极材料(金属氧化物、石墨烯、黑磷等),做了前沿系统的工作。研究内容涉及电极材料制备、性能探索及尖端应用。通过形貌调控、维度设计、组分优化和缺陷工程等方式,设计和构筑了一系列具有多级孔、多尺度、多维混杂结构的电极材料。特别注重材料形貌、维度、组分和缺陷对电化学性能的作用机制。第一作者在Energy Storage Materials、Journal of Materials Chemistry A、Carbon等国际著名期刊发表论文10余篇,影响因子累计超过50;合作论文近30篇,SCI他引200余次。连续两年指导本科生获得国家大学生创新创业训练计划项目。欢迎有志于新能源材料与器件设计开发、柔性可穿戴设备研究,以及希望从事新材料、新能源及新能源汽车相关领域的同学交流。



  教育经历:


2016/03-2019/03, 东南大学,材料学院,博士
2012/09-2015/06, 西南科技大学,材料学院,硕士
2006/09-2010/06, 中国矿业大学,材料学院,学士



  获奖情况:


2018年 博士研究生一等学业奖学金;
2017年 博士研究生国家奖学金;
2017年 博士研究生二等学业奖学金;
2017-2018 学年东南大学三好研究生;
2016-2017 学年东南大学三好研究生;



  科研项目:


江苏省研究生科研创新计划(KYCX17_0069),锂离子电池用多元复合钛酸锂负极材料的储锂特性研究,项目负责人
东南大学优秀博士学位论文培育基金(YBJJ1781),多级结构锂离子电池负极材料的设计、构建与性能研究,项目负责人



  学术活动:


2018 3rd International Conference on Carbon Materials and Material Sciences, Sydney, Australia, Oral Presentation
2018年 第二届先进材料前沿学术会议,江苏南京,参会
2018年 第一届江苏研究生光学与材料学科学术创新论坛,江苏南京,口头报告
2018年 第四届全国储能工程大会暨中日电池研讨会,安徽合肥,口头报告
2018年 全国能量转换与存储材料学术研讨会,江苏苏州,墙报
2018年 中国国际新能源汽车动力电池高峰论坛,江西赣州,口头报告
2017年 中国材料大会暨银川国际材料周,宁夏银川,墙报
2017年 动力锂电池能量密度与安全性能研讨会,江苏淮安,参会



  近三年主要论文:


[1] Xu H., Liu Y., Qiang T., Qin L., Chen J., Zhang P., Zhang Y., Zhang W., Tian W., Sun Z., Boosting sodium storage properties of titanium dioxide by a multiscale design based on MOF-derived strategy. Energy Storage Materials, 2019, 17: 126-135. (即时IF: 15.95; CiteScore: 15.09)
—— 基于金属有机框架衍生法多尺度设计TiO2钠离子电池负极。
“能源学人”微信号公众号介绍:https://mp.weixin.qq.com/s/Z-4rEJH8_DnpbarmUYEv8A
[2] Xu H., Qin L., Chen J., Wang Z., Zhang W., Zhang P., Tian W., Zhang Y., Guo X., Sun Z., Toward advanced sodium-ion batteries: a wheel-inspired yolk-shell design for large-volume-change anode materials. Journal of Materials Chemistry A, 2018, 6: 13153-13163. (IF: 10.73)
—— 用于大体积变化负极材料的一种轮状的蛋黄-壳设计。
“能源学人”微信号公众号介绍:https://mp.weixin.qq.com/s/bC23U26KTLQuhYkoJ0kIyg
[3] Qin L., Xu H., Wang D., Zhu J., Chen J., Zhang W., Zhang P., Zhang Y., Tian W., Sun Z., Fabrication of lithiophilic copper foam with interfacial modulation toward high-rate lithium metal anodes. ACS Applied Materials & Interfaces, 2018, 10(33): 27764-27770. (IF: 8.46)
—— 高温熔锂构筑三维泡沫铜/锂复合负极。
[4] Xu H., Chen J., Wang D., Sun Z., Zhang P., Zhang Y., Guo X., Hierarchically porous carbon-coated SnO2@graphene foams as anodes for lithium ion storage. Carbon, 2017, 124: 565-575. (IF: 7.47)
—— 界面修饰设计一种碳包覆SnO2/石墨烯多级孔结构负极。
[5] Xu H., Wang D., Zhang W., Zhu J., Zhang T., Guo X., Zhang Y., Sun Z., Chen J., SnO2 nanorods encapsulated within a 3D interconnected graphene network architecture as high-performance lithium-ion battery anodes. Sustainable Energy & Fuels, 2018, 2(1): 262-270. (IF: 4.91)
—— 冷冻干燥法构筑SnO2纳米杆/石墨烯泡沫复合负极。
[6] Zhu J., Chen J., Xu H., Sun S., Xu Y., Zhou M., Gao X., Sun Z., Plasma-introduced oxygen defects confined in Li4Ti5O12 nanosheets for boosting lithium-ion diffusion. ACS Applied Materials & Interfaces, 2019, 11(19): 17384-17392. (IF: 8.46)
—— 等离子体构筑具有氧缺陷的Li4Ti5O12负极。
[7] Xu H., Chen J., Li Y., Guo X., Shen Y., Wang D., Zhang Y., Wang Z., Fabrication of Li4Ti5O12-TiO2 nanosheets with structural defects as high-rate and long-life anodes for lithium-ion batteries. Scientific Reports, 2017, 7: 2960. (IF: 4.01)
—— 富含多维缺陷的Li4Ti5O12负极的设计与开发。
[8] Xu H., Chen J., Wang D., Xiao L., Guo X., Zhang Y., Wang Z., Carbon coated Li4Ti5O12-TiO2 microspheres as anode materials for lithium-ion batteries. Surface Engineering, 2017, 33: 559-566. (IF: 2.23)
—— 大规模制备具有高晶界密度的Li4Ti5O12/C微球负极。
[9]. Elsiddig Z., Xu H., Wang D., Zhang W., Guo X., Zhang Y., Sun Z., Chen J., Modulating Mn4+ ions and oxygen vacancies in nonstoichiometric LaMnO3 perovskite by a facile sol-gel method as high-performance supercapacitor electrodes. Electrochimica Acta, 2017, 253: 422-429. (IF5.38)
—— 非化学计量比设计钙钛矿结构LaMnO3高性能超级电容器电极材料。
[10]. Liu Y., Zhao M., Xu H., Chen J., Fabrication of continuous conductive network for Li4Ti5O12 anode by Cu-doping and graphene wrapping to boost lithium storage. Journal of Alloys and Compounds, 2019, 780: 1-7. (IF: 4.17)
[11] Wang W., Xu H., Chen J., Shen Y., Bertóti, I., Guo X., Shi X., Elsiddig Z., Structure, mechanical and electrochemical properties of thermally reduced graphene oxide-poly (vinyl alcohol) foams. Periodica Polytechnica-Chemical Engineering, 2018, 62: 8-20.
[12] Elsiddig Z.A., Wang D., Xu H., Zhang W., Zhang T., Zhang P., Tian W., Sun Z., Chen J., Three-dimensional nitrogen-doped graphene wrapped LaMnO3 nanocomposites as high-performance supercapacitor electrodes. Journal of Alloys and Compounds, 2018, 740: 148-155.
[13] Wang D., Zhang Y., Chen J., Xu H., Liguang Q., Li Y., Zhang W., Zhang P., Tian W., Guo X., Sun Z., Structural hybridization of ternary (0D, 1D and 2D) composites as anodes for high-performance Li-ion batteries. Energy Storage Materials, 2018, 13: 293-302.
[14] Zhu J., Chen J., Luo Y., Sun S., Qin L., Xu H., Zhang P., Zhang W., Tian W., Sun Z., Lithiophilic metallic nitrides modified nickel foam by plasma for stable lithium metal anode. Energy Storage Materials, in press
[15] 陈坚, 徐晖, 石墨烯及其纳米复合材料作为锂离子电池负极的研究进展. 材料导报, 2017, 31: 36-44.




相关话题/江苏大学 高分子材料