吴天品 教授 博士 浙江省 研究领域: 储能,精细化工 研究方向: · 同步辐射表征 · 电池等储能材料及催化剂的研究 所在单位: 浙江大学

基本信息

所在单位:
浙江大学
机构细分:
化学工程与生物工程学院
单位类型:
高等院校
职务:
教授
职称:
教授
最高学历:
博士
教育经历:
1998.09 – 2002.07   中国科技大学   学士
2007.01 – 2009.12   美国犹他大学   硕士
2002.08 – 2009.06   美国犹他大学   博士
工作经历:
2022.06至今            浙江大学   教授
2016.10 – 2022.06   美国阿贡国家实验室   物理研究员
2012.06 – 2016.10   美国阿贡国家实验室   助理物理研究员
2010.01 – 2012.06   美国阿贡国家实验室   博士后
专家介绍:
浙江大学化学工程与生物工程学院,求是特聘教授,博士生导师,国家级高层次人才,研究工作聚焦于能源材料的创制、表征和调控,并以此解决能源储存与催化的关键科学问题,尤其是在原位同步辐射X射线谱学装置的应用上,设计、安装和调试了多相催化电解池、多维度原位电池、材料合成等原位同步辐射装置,建立了化学反应过程原位测量的核心技术,取得了一系列的研究成果,以第一/通讯作者发表学术论文20余篇(包括Nature, Nat. Nanotech., Nat. Commun., J. Am. Chem. Soc., Adv. Mater., Angew Chem.,等)国际高影响力期刊。同时,通过同步辐射测试平台为其他科研人员提供详实的材料化学与结构表征信息,合作研发新能源材料,共发表SCI 收录论文150余篇,累积被引用超14000次,H指数为66(谷歌学术),获得美国阿贡国家实验室XSD-PSC标兵奖等多个重要奖项和荣誉。
专家荣誉:
2019.08 – Argonne National Laboratory XSD-PSC Pacesetter Award
2007.02 – Outstanding Student Presentation Award (3rd Place), Western States Catalysis Club 21st Annual Symposium, Provo, UT
2005.10 – 2005 Dorothy Hoffman Travel Grant, American Vacuum Society (AVS) 52nd Symposium & Exhibition, Boston, MA
1999.12 – Outstanding Student Scholarship Award (3rd Place), University of Science & Technology of China, Hefei, Anhui Province, China
1998.09 – Outstanding Student Scholarship Award (2nd Place), University of Science & Technology of China, Hefei, Anhui Province, China

科研能力

研究领域:
储能,精细化工
研究方向:
· 同步辐射表征
· 电池等储能材料及催化剂的研究
论文著作:
1.     Wang, L.; Liu, T.; *Wu, T.; Lu, J.;  Strain-retardant coherent perovskite phase stabilized Ni-rich cathode. Nature 2022, 611, 61-67.
2.     Wang, L.; Lei, X.; Liu, T.; Dai, A.; Su, D.; Amine, K.; Lu, J.; *Wu, T.; Regulation of surface defect chemistry toward stable Ni-rich cathodes. Advanced Materials 2022, 34, 2200744.
3.     Ma, L.; Wang, L.; Liu, T.; *Wu, T.; Lu, J.; Probing distinctive redox mechanism in Ni-rich cathode via real-time quick X-ray absorption spectroscopy. Small Methods, 2022, accepted.
4.     Wang, L.; Liu, T.; *Wu, T.; Lu, L.;  Exploring new battery knowledge by advanced characterizing technologies. Exploration 2021, 1(3), 20210130.
5.     Wang, L.;  Liu, T.;  Dai, A.;  De Andrade, V.;  Ren, Y.;  Xu, W.;  Lee, S.;  Zhang, Q.;  Gu, L.;  Wang, S.;  *Wu, T.;  Jin, H.; Lu, J., Reaction inhomogeneity coupling with metal rearrangement triggers electrochemical degradation in lithium-rich layered cathode. Nature Communications 2021, 12 (1), 1-10.
6.     Xiao, M.;  Zhu, J.;  Li, S.;  Li, G.;  Liu, W.;  Deng, Y.-P.;  Bai, Z.;  Ma, L.;  Feng, M.; Wu, T., 3d-Orbital occupancy regulated Ir-Co atomic pair toward superior bifunctional oxygen electrocatalysis. ACS Catalysis 2021, 11 (14), 8837-8846.
7.     Zhang, S.;  Li, H.;  Liu, P.;  Ma, L.;  Li, L.;  Zhang, W.;  Meng, F.;  Li, L.;  Yang, Z.; *Wu, T.; Huo, F.; Lu, J., Directed Self‐Assembly of MOF‐Derived Nanoparticles toward Hierarchical Structures for Enhanced Catalytic Activity in CO Oxidation. Advanced Energy Materials 2019, 9 (48), 1901754.
8.     Yao, Y.; Huang, Z.; Xie, P.; Wu, L.; Ma, L.; Li, T.; Pang, Z.; Jiao, M.; Liang, Z.; Gao, J.; He, Y.; Kline, D. J.; Zachariah, M. R.; Wang, C.; Lu, J.; *Wu, T.; Li, T.; Wang, C.; Shahbazian-Yassar, R.; Hu, L., High temperature shockwave stabilized single atoms. Nature nanotechnology 2019, 1-7.
9.     Xiao, M.; Zhu, J.; Li, G.; Li, N.; Li, S.; Cano, Z. P.; Ma, L.; Cui, P.; Xu, P.; Jiang, G.; Jin, H.; Wang, S.; *Wu, T.; Lu, J.; Yu, A.; Su, D.; Chen, Z., A Single‐Atom Iridium Heterogeneous Catalyst in Oxygen Reduction Reaction. Angewandte Chemie 2019, 131 (28), 9742-9747.
10.  Ma, L.; Zhang, D.; Lei, Y.; Yuan, Y.; *Wu, T.; Lu, J.; Amine, K., High-Capacity Sodium Peroxide Based Na–O2 Batteries with Low Charge Overpotential via a Nanostructured Catalytic Cathode. ACS Energy Letters 2018, 3(2), 276-277.
11.  Ma, L.; Yu, T.; Tzoganakis, E.; Amine, K.; *Wu, T.; Chen, Z.; Lu, J., Fundamental understanding and material challenges in rechargeable nonaqueous Li–O2 batteries: recent progress and perspective. Advanced Energy Materials 2018, 8 (22), 1800348.
12.  Li, W.; Li, M.; Hu, Y.; Lu, J.; Lushington, A.; Li, R.; *Wu, T.; Sham, T. K.; Sun, X., Synchrotron‐Based X‐ray Absorption Fine Structures, X‐ray Diffraction, and X‐ray Microscopy Techniques Applied in the Study of Lithium Secondary Batteries. Small Methods 2018, 2 (8), 1700341.
13.  Li, M.; Chen, Z.; *Wu, T.; Lu, J., Li2S‐or S‐Based Lithium‐Ion Batteries. Advanced Materials 2018, 30 (48), 1801190.
14.  Rodríguez-Pérez, I. A.; Yuan, Y.; Bommier, C.; Wang, X.; Ma, L.; Leonard, D. P.; Lerner, M. M.; Carter, R. G.; *Wu, T.; Greaney, P. A., Mg-ion battery electrode: an organic solid’s herringbone structure squeezed upon Mg-ion insertion. Journal of the American Chemical Society 2017, 139 (37), 13031-13037.
15.  Yuan, Y.; Ma, L.; He, K.; Yao, W.; Nie, A.; Bi, X.; Amine, K.; *Wu, T.; Lu, J.; Shahbazian-Yassr, R., Dynamic study of (De) sodiation in alpha-MnO2 nanowires. Nano Energy 2016, 19, 382-390.
16.  Ma, L.; Nuwayhid, R. B.; *Wu, T.; Lei, Y.; Amine, K.; Lu, J., Atomic Layer Deposition for Lithium‐Based Batteries. Advanced Materials Interfaces 2016, 3 (21), 1600564.
17.  Li, Z.; Ma, L.; Surta, T. W.; Bommier, C.; Jian, Z.; Xing, Z.; Stickle, W. F.; Dolgos, M.; Amine, K.; Lu, J.; *Wu, T.; Ji, X., High capacity of hard carbon anode in Na-ion batteries unlocked by POx doping. ACS Energy Letters 2016, 1 (2), 395-401.
18.  Ma, L.; Luo, X.; Kropf, A. J.; Wen, J.; Wang, X.; Lee, S.; Myers, D. J.; Miller, D.; *Wu, T.; Lu, J., Insight into the catalytic mechanism of bimetallic platinum–copper core–shell nanostructures for nonaqueous oxygen evolution reactions. Nano letters 2015, 16 (1), 781-785.
19.  Liu, T.; Liu, J.; Li, L.; Yu, L.; Diao, J.; Zhou, T.; Li. S.; Dai, A.; Zhao, W.; Xu, S.; Ren, Y.; Wang, L.; Wu, T.; Qi, R.; Xiao, Y.; Zheng, J.; Cha, W.; Harder, R.; Ronbinson, I.; Wen, J.; Lu, J.; Pan, F.; Amine, K., Origin of structural degradation in Li-rich layered oxide cathode. Nature 2022, 606, 305-312.
20.  Zhao, Y.;  Zhang, L.;  Liu, J.;  Adair, K.;  Zhao, F.;  Sun, Y.;  Wu, T.;  Bi, X.;  Amine, K.; Lu, J., Atomic/molecular layer deposition for energy storage and conversion. Chemical Society Reviews 2021.
21.  Liu, T.;  Yu, L.;  Liu, J.;  Lu, J.;  Bi, X.;  Dai, A.;  Li, M.;  Li, M.;  Hu, Z.; Ma, L., Understanding Co roles towards developing Co-free Ni-rich cathodes for rechargeable batteries. Nature Energy 2021, 6 (3), 277-286.
22.  Liu, H.;  Zhu, Z.;  Yan, Q.;  Yu, S.;  He, X.;  Chen, Y.;  Zhang, R.;  Ma, L.;  Liu, T.; Li, M.; Lin, R.; Chen, Y.; Li, Y.; Xing, X.; Choi, Y.; Gao, L.; Cho, H. S.; An, K.; Feng, J.; Kostecki, R.; Amine, K.; Wu, T.; Lu, J.; Xin, H.; Ong, S. P.; Liu, P., A disordered rock salt anode for fast-charging lithium-ion batteries. Nature 2020, 585 (7823), 63-67.
23.  Chen, G.-F.;  Yuan, Y.;  Jiang, H.;  Ren, S.-Y.;  Ding, L.-X.;  Ma, L.;  Wu, T.;  Lu, J.; Wang, H., Electrochemical reduction of nitrate to ammonia via direct eight-electron transfer using a copper–molecular solid catalyst. Nature Energy 2020, 5 (8), 605-613.
24.  Li, H.;  Meng, F.;  Zhang, S.;  Wang, L.;  Li, M.;  Ma, L.;  Zhang, W.;  Zhang, W.;  Yang, Z.; Wu, T.; Lee, S.; Huo, F.; Lu, J., Crystal‐Growth‐Dominated Fabrication of Metal–Organic Frameworks with Orderly Distributed Hierarchical Porosity. Angewandte Chemie International Edition 2020, 132 (6), 2478-2485.
25.  Wu, X.; Hong, J. J.; Shin, W.; Ma, L.; Liu, T.; Bi, X.; Yuan, Y.; Qi, Y.; Surta, T. W.; Huang, W., Diffusion-free Grotthuss topochemistry for high-rate and long-life proton batteries. Nature Energy 2019, 4 (2), 123.
26.  Li, M.; Bai, Z.; Li, Y.; Ma, L.; Dai, A.; Wang, X.; Luo, D.; Wu, T.; Liu, P.; Yang, L., Electrochemically primed functional redox mediator generator from the decomposition of solid state electrolyte. Nature communications 2019, 10 (1), 1890.
27.  Wang, X.; Li, Y.; Bi, X.; Ma, L.; Wu, T.; Sina, M.; Wang, S.; Zhang, M.; Alvarado, J.; Lu, B., Hybrid Li-Ion and Li-O2 Battery Enabled by Oxyhalogen-Sulfur Electrochemistry. Joule 2018, 2 (11), 2381-2392.
28.  Xu, J.; Sun, M.; Qiao, R.; Renfrew, S. E.; Ma, L.; Wu, T.; Hwang, S.; Nordlund, D.; Su, D.; Amine, K., Elucidating anionic oxygen activity in lithium-rich layered oxides. Nature communications 2018, 9 (1), 947.
29.  Qi, Y.; Tong, Z.; Zhao, J.; Ma, L.; Wu, T.; Liu, H.; Yang, C.; Lu, J.; Hu, Y.-S., Scalable room-temperature synthesis of multi-shelled Na3 (VOPO4) 2F microsphere cathodes. Joule 2018, 2 (11), 2348-2363.
30.  Li, G.; Wang, X.; Seo, M. H.; Li, M.; Ma, L.; Yuan, Y.; Wu, T.; Yu, A.; Wang, S.; Lu, J., Chemisorption of polysulfides through redox reactions with organic molecules for lithium–sulfur batteries. Nature communications 2018, 9 (1), 705.
31.  Zhan, C.; Yao, Z.; Lu, J.; Ma, L.; Maroni, V. A.; Li, L.; Lee, E.; Alp, E. E.; Wu, T.; Wen, J., Enabling the high capacity of lithium-rich anti-fluorite lithium iron oxide by simultaneous anionic and cationic redox. Nature Energy 2017, 2 (12), 963.
32.  Yoo, H. D.; Liang, Y.; Dong, H.; Lin, J.; Wang, H.; Liu, Y.; Ma, L.; Wu, T.; Li, Y.; Ru, Q., Fast kinetics of magnesium monochloride cations in interlayer-expanded titanium disulfide for magnesium rechargeable batteries. Nature communications 2017, 8 (1), 339.
33.  Ye, H.; Ma, L.; Zhou, Y.; Wang, L.; Han, N.; Zhao, F.; Deng, J.; Wu, T.; Li, Y.; Lu, J., Amorphous MoS3 as the sulfur-equivalent cathode material for room-temperature Li–S and Na–S batteries. Proceedings of the National Academy of Sciences 2017, 114 (50), 13091-13096.
34.  Yang, Q.; Liu, W.; Wang, B.; Zhang, W.; Zeng, X.; Zhang, C.; Qin, Y.; Sun, X.; Wu, T.; Liu, J., Regulating the spatial distribution of metal nanoparticles within metal-organic frameworks to enhance catalytic efficiency. Nature communications 2017, 8, 14429.
35.  Tan, G.; Xu, R.; Xing, Z.; Yuan, Y.; Lu, J.; Wen, J.; Liu, C.; Ma, L.; Zhan, C.; Liu, Q., Burning lithium in CS 2 for high-performing compact Li 2 S–graphene nanocapsules for Li–S batteries. Nature Energy 2017, 2 (7), 17090.
36.  Lu, J.; Wu, T.; Amine, K., State-of-the-art characterization techniques for advanced lithium-ion batteries. Nature Energy 2017, 2 (3), 17011.
37.  Lu, J.; Zhan, C.; Wu, T.; Wen, J.; Lei, Y.; Kropf, A. J.; Wu, H.; Miller, D. J.; Elam, J. W.; Sun, Y.-K., Effectively suppressing dissolution of manganese from spinel lithium manganate via a nanoscale surface-doping approach. Nature communications 2014, 5, 5693.
38.  Zhan, C.; Lu, J.; Kropf, A. J.; Wu, T.; Jansen, A. N.; Sun, Y.-K.; Qiu, X.; Amine, K., Mn (II) deposition on anodes and its effects on capacity fade in spinel lithium manganate–carbon systems. Nature communications 2013, 4, 2437.
39.  Huang, W.; Dulong, F.; Wu, T.; Khan, S. I.; Miller, J. T.; Cantat, T.; Diaconescu, P. L., A six-carbon 10π-electron aromatic system supported by group 3 metals. Nature communications 2013, 4, 1448.
40.  Kaden, W. E.; Wu, T.; Kunkel, W. A.; Anderson, S. L., Electronic structure controls reactivity of size-selected Pd clusters adsorbed on TiO2 surfaces. Science 2009, 326 (5954), 826-829.
在线客服 在线留言 小程序 公众号 4001789689 <<显示