李耀刚 教授 博士 上海市 研究领域: 新能源 研究方向: 新能源材料、生物医用材料、智能材料等 所在单位: 东华大学

基本信息

所在单位:
东华大学
机构细分:
材料科学与工程学院
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:
1983.9-1987.7 西北轻工业学院本科,硅酸盐工程专业,工学学士;
1991.12-2000.9 太原理工大学材料科学与工程学院无机非金属材料教研室主任、副教授(1994.9-1997.5 太原理工大学硕士生,电化工专业,工学硕士);
2000.9-2003.6 中国科学院上海硅酸盐研究所博士生,材料科学与工程专业,工学博士;
工作经历:
1987.7-1991.12 山西省玻璃陶瓷科学研究所工作;
2003.7-至今 东华大学材料科学与工程学院,副教授、教授(2010.12-2018.5 上海市教育评估院副院长,亚太地区教育质量保障组织(APQN)秘书长)。
专家荣誉:
[6]“功能杂化材料设计、组装及其应用关键技术”,上海市科技进步一等奖,上海市人民政府(证书号:20084100-1-R03),2008.12
[5]“上海专业学位研究生教育改革的探索与创新——‘六化’模式的构建与实践”,中国研究生教育成果二等奖(证书号:2014037),中国学位与研究生教育学会,2014.12
[4] “纳米复合功能材料及其纤维制备关键技术”,中国纺织工业协会科技进步二等奖(证书号:J-2010-2-12-R03),2010.10
[3]“基于学位论文评价构建研究生教育外部质量保障体系”,研究课题优秀成果奖,上海市研究生教育学会,2015.1
[2] “亚太地区教育质量保障组织(APQN)质量冠军奖(APQN Quality Champion Award)”,亚太地区教育质量保障组织,2015.4
[1] “亚太地区教育质量保障组织(APQN)十年庆典奖(APQN Decennial Felicitation Award)”,亚太地区教育质量保障组织,2013.4

科研能力

研究领域:
新能源
研究方向:
新能源材料、生物医用材料、智能材料等
研究成果:
在Advanced Materials, Advanced Functional Materials, Nano Energy, NPG Asia Materials, Small, Nanoscale, Journal of Materials Chemistry, Carbon等国际期刊发表论文100余篇;以第一发明人获得授权专利50余项。先后获得上海市科技进步一等奖1项,中国纺织工业协会科技进步二等奖1项,中国研究生教育成果二等奖1项,“亚太地区教育质量保障组织(APQN)质量冠军奖(APQN Quality Champion Award)”。
论文著作:
[22] Calligraphy-inspired brush written foldable supercapacitors. Nano Energy, 2017, 38: 428-437.(通讯作者)
[21] Ultrathin, washable, and large-area graphene papers for personal thermal management. Small, 2017, 1702645.(通讯作者)
[20] 3D Freeze-Casting of Cellular Graphene Films for Ultrahigh-Power-Density Supercapacitors. Advanced Materials, 2016, 28(31): 6719-6726. (通讯作者)
[19] CuxS counter electrodes in-situ prepared via the sulfidation of magnetron sputtering Cu film for quantum dot sensitized solar cells. J. Power Sources, 2016, 318, 128-135.(通讯作者)
[18] Flexible and thermostable thermoelectric devices based on large-area and porous all-graphene films. Carbon, 2016, 107: 146-153.(通讯作者)
[17] Preparation of AgInS2 quantum dot/In2S3 co-sensitized photoelectrodes by a facile aqueous-phase synthesis route and their photovoltaic performance. Nanoscale, 2015, 7, 6185-6192.(通讯作者)
[16] Graphene-based materials for flexible supercapacitors. Chem. Soc. Rev. 2015, 44, 3639-3665.(通讯作者)
[15] Facile fabrication of a magnetically induced structurally colored fiber and its strain-responsive properties. J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 11093-11097.(通讯作者)
[14] High-performance all-solid-state yarn supercapacitors based on porous graphene ribbons. Nano Energy, 2015, 12, 26-32.(通讯作者)
[13] Fabrication of large-area and high-crystallinity photoreduced graphene oxide films via reconstructed two-dimensional multilayer structures. NPG Asia Mater. 2014, 6, 9.(通讯作者)
[12] Highly strong and elastic graphene fibres prepared from universal graphene oxide precursors. Scientific Reports, 2014, 4, 6.(通讯作者)
[11] Highly conductive, flexible, and compressible all-graphene passive electronic skin for sensing human touch. Advanced Materials, 2014, 26, 5018-5024.(通讯作者)
[10] High-performance flexible asymmetric supercapacitors based on 3D porous graphene/MnO2 nanorod and graphene/Ag hybrid thin-film electrodes. J. Mater. Chem. C, 2013, 1, 1245-1251.(通讯作者)
[9] Structurally colored carbon fibers with controlled optical properties prepared by a fast and continuous electrophoretic deposition method. Nanoscale, 2013, 5, 6917-6922.(通讯作者)
[8] Facile synthesis of water-dispersible Cu2O nanocrystal-reduced graphene oxide hybrid as a promising cancer therapeutic agent. Nanoscale, 2013, 5, 1227-1232.(通讯作者)
[7] A strong and stretchable self-healing film with self-activated pressure sensitivity for potential artificial skin applications. Scientific Reports, 2013, 3, 6.(通讯作者)
[6] P25-graphene hydrogels: Room-temperature synthesis and application for removal of methylene blue from aqueous solution. Journal of Hazardous Materials, 2012, 205, 229-235.(通讯作者)
[5] Graphene-polymer hydrogels with stimulus-sensitive volume changes. Carbon, 2012, 50, 1959-1965.(通讯作者)
[4] Bio-applicable and electroactive near-infrared laser-triggered self-healing hydrogels based on graphene networks. Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 14991-14996.(通讯作者)
[3] Structural colored fiber fabricated by a facile colloid self-assembly method in micro-space. Chem. Commun., 2011, 47, 12801-12803.(通讯作者)
[2] Functionalization of PNIPAAm microgels magnetic graphene and their application in microreactors as switch materials. Journal of Materials Chemistry, 2011, 21, 10512-10517(通讯作者)
[1] One-step synthesis of magnetically-functionalized reduced graphite sheets and their use in hydrogels, Carbon, 2011, 49: 47-53(通讯作者)
发明专利:
[53] 一种棉布为基底的石墨烯/聚苯胺复合材料的制备方法,中国发明专利,授权号:201610134478.2,授权时间:2018.8.3(第一发明人)
[52] 一种柔性的碳纳米管-聚苯胺热电器件的制备方法,中国发明专利,授权号:ZL 201610153454.1,授权时间:2018.6.26(第一发明人)
[51] 一种红光荧光粉及其制备方法,中国发明专利,授权号:ZL 201610817517.9,授权时间:2018.6.26(第一发明人)
[50] 一种电泳制备石墨烯电极材料的方法,中国发明专利,授权号:ZL 201510622106.X,授权时间:2018.5.15(第一发明人)
[49] 一种基于石墨烯的耐高温柔性热电器件的制备方法,中国发明专利,授权号:ZL 201510906991.4,授权时间:2018.5.15(第一发明人)
[48] 一种导电光子晶体水凝胶的制备方法,中国发明专利,授权号:ZL 201610005116.3,授权时间:2018.4.20(第一发明人)
[47] 一种基于光还原石墨烯的纤维状可拉伸热电器件的制备方法,中国发明专利,授权号:ZL 201510906902.6,授权时间:2018.4.20(第一发明人)
[46] 一种用于量子点敏化太阳能电池的CuxS对电极及其制备和应用,中国发明专利,授权号:ZL 201410696484.8,授权时间:2018.02.16(第一发明人)
[45]一种超级电容器用高取向石墨烯薄膜的制备方法,中国发明专利,授权号:ZL 201510366344.9,授权时间:2018.1.2(第一发明人)
[44] 一种外力响应型光子晶体纤维的制备方法,中国发明专利,授权号:ZL 201610005113.X,授权时间:2017.11.21(第一发明人)
[43] 一种以泡沫镍为基底的氧化镍/聚苯胺超级电容器电极材料的制备方法,中国发明专利,授权号:ZL 201410579087.2,授权时间:2017.8.1(第一发明人)
[42]一种In2S3为缓冲层的AgInS2量子点敏化TiO2光电极的制备方法,中国发明专利,授权号:ZL 201410606158.3,授权时间:2017.2.15(第一发明人)
[41] 一种掺杂单层二硫化钼片的石墨烯复合薄膜的制备方法,中国发明专利,授权号:ZL 201510149438.0,授权时间:2017.1.11(第一发明人)
[40]一种白光LED用橙黄色荧光粉及其制备方法,中国发明专利,授权号:ZL 201410279997.9,授权时间:2016.8.17(第一发明人)
[39] 一种超级电容器用石墨烯薄膜的制备方法,中国发明专利,授权号:ZL 201210537059.5,授权时间:2016.6.8(第一发明人)
[38]一种磁场响应型纤维的制备方法,中国发明专利,授权号:ZL 201410432032.9,授权时间:2016.4.6(第一发明人)
[37] 利用微反应装置及外加磁场制备显色光子晶体微球的方法,中国发明专利,授权号:ZL 201410070395.2,授权时间:2015.12.2(第一发明人)
[36]一种玻璃纤维用添加碳纳米管的浸润剂及其制备,中国发明专利,授权号:ZL 201210553280.X,授权时间:2015.11.18(第一发明人)
[35] 一种制备P25/氮掺杂石墨烯复合材料的方法,中国发明专利,授权号:ZL 201210419597.4,授权时间:2015.10.28(第一发明人)
[34] 一种石墨烯纤维的制备方法,中国发明专利,授权号:ZL 201310291743.4,授权时间:2015.8.12(第一发明人)
[33] 一种玻璃纤维用添加无机纳米颗粒的浸润剂,中国发明专利,授权号:ZL 201310072113.8,授权时间:2015.5.13(第一发明人)
[32] 一种镧掺杂钴镍铁氧体气敏材料及气敏元件的制备方法,中国发明专利,授权号:ZL 201110306827.1,授权时间:2014.8.13(第一发明人)
[31] 石墨烯/二氧化锰薄膜非对称超级电容器电极材料的制备,中国发明专利,授权号:ZL 201210096513.8,授权时间:2014.7.2(第一发明人)
[30] 一种制备磁致变色高分子纤维的方法,中国发明专利,授权号:ZL 201210287583.1,授权时间:2014.5.28(第一发明人)
[29] 一种制备结构色玻璃纤维的方法,中国发明专利,授权号:ZL 201110213531.5,授权时间:2014.5.28(第一发明人)
[28] 一种银/石墨烯薄膜超级电容器电极材料的制备方法,中国发明专利,授权号:ZL 201210096511.9,授权时间:2014.4.23(第一发明人)
[27] 热塑性聚氨酯/多壁碳纳米管/钴锌铁氧体磁性纳米复合材料的制备方法,中国发明专利,授权号:ZL 201210105299.8,授权时间:2014.4.2(第一发明人)
[26] 一种石墨烯包覆聚丙烯腈纤维复合材料的制备方法中国发明专利,中国发明专利,授权号:ZL 201210096750.4,授权时间:2014.2.26(第一发明人)
[25] 聚N-异丙基丙烯酰胺改性石墨烯复合水凝胶的制备方法,授权号:ZL201110228158.0,授权时间:2013.10.23(第一发明人)
[24] 一种室温制备纳米二氧化钛/石墨烯复合水凝胶的方法,中国发明专利,授权号:ZL 201110228170.1,授权时间:2013.6.26(第一发明人)
[23] 钴镍铁氧体/聚乙烯吡咯烷酮复合磁性纳米纤维的制备,中国发明专利,授权号:ZL 201110176335.5,授权时间:2013.4.3(第一发明人)
[22] 一种钴锌铁氧体/聚吡咯纳米复合材料的制备方法,中国发明专利,授权号:ZL 201110046583.8,授权时间:2013.3.6(第一发明人)
[21] 醇热法制备钴掺杂氧化锌(CoxZn1-xO)多功能磁性纳米粉体的方法,中国发明专利,授权号:ZL 201010104899.3,授权时间:2013.1.16(第一发明人)
[20] 一种醇热法制备钴/石墨烯复合材料的方法,中国发明专利,授权号:ZL 2011 10077569.4,授权时间:2013.1.2(第一发明人)
[19] 热塑性聚氨酯(TPU)/硅藻土复合材料的制备方法,中国发明专利,授权号:ZL 2011 10079156.X,授权时间:2012.11.7(第一发明人)
[18] 一种采用四角氧化锌光催化还原氧化石墨烯的方法,中国发明专利,授权号:ZL 2010 10548837.1,授权时间:2012.11.7(第一发明人)
[17] 一种石墨烯/N-异丙基丙烯酰胺复合微凝胶的制备方法,中国发明专利,授权号:ZL 2011 10006713.5,授权时间:2012.9.5(第一发明人)
[16] 一种纳米锑掺杂氧化锡改性导电布的制备方法,专利授权号:ZL 2010 10549486.6,授权时间:2012.7.18(第一发明人)
[15] 一种水分散型石墨烯/Fe3O4复合粉体的制备方法,专利授权号:ZL 2011 10006705.0,授权时间:2012.7.11(第一发明人)
[14] 醇热法制备镍掺杂氧化锌NixZn1-xO磁性微球,中国发明专利,授权号:ZL 2009 10197951.1,授权时间:2012.2.15(第一发明人)
[13] 一种醇热法制备石墨烯/Fe3O4复合粉体的方法,中国发明专利,授权号:ZL 2010 10174907.1,授权时间:2012.1.11(第一发明人)
[12] 一种铟锡氧化物纳米粉体的制备方法,中国发明专利,授权号:ZL 2009 10198254.8,授权时间:2012.1.4(第一发明人)
[11] 一种锑掺杂氧化锡纳米微球的制备方法,中国发明专利,授权号:ZL 2009 10198800.8,授权时间:2011.11.23(第一发明人)
[10] 一种钛酸钡/多壁碳纳米管纳米复合材料的制备方法,中国发明专利,授权号:ZL 200910045216.9,授权时间:2011.4.27(第一发明人)
[9] 镍锌铁氧体(NixZn1-xFe2O4)包覆碳纳米管磁性纳米复合材料的制备方法,中国发明专利,授权号:ZL 200910045809.5,授权时间:2010.11.17(第一发明人)
[8] 四氧化三铁/多壁碳纳米管磁性纳米复合材料的制备方法,中国发明专利,授权号:ZL 200810035150.0,授权时间:2010.11.17(第一发明人)
[7] 一种亲油性纳米SiO2粉体的制备方法,中国发明专利,授权号:ZL 200710171933.7,授权时间:2010.11.17(第一发明人)
[6] 一种氧化锌(ZnO) 纳米棒的制备方法,中国发明专利,授权号:ZL 200910048958.7,授权时间:2010.9.8(第一发明人)
[5] 一种铟锡氧化物/多壁碳纳米管复合材料的制备方法,中国发明专利,授权号:ZL 200810036781.4,授权时间:2010.3.24(第一发明人)
[4] 一种氮化铬-聚苯胺纳米复合材料的制备方法,中国发明专利,授权号:ZL 200710170879.4,授权时间:2009.12.9(第一发明人)
[3] 一种合成纳米氮化铬/聚吡咯复合材料的方法,中国发明专利,授权号:ZL 200710170879.4,授权时间:2008.10.22(第一发明人)
[2] 一种制备纳米氮化二铬-氧化铝复合材料的方法,中国发明专利,授权号:ZL 200510030635.7,授权时间:2007.6.20(第一发明人)
[1] 纳米钒铬氧氮化物粉体的制备方法,中国发明专利,授权号:ZL 200510030635.7,授权时间:2007.3.14(第一发明人)
科研项目:
[8]“基于卷曲预制棒的热电纤维构筑与结构功能遗传性研究”,国家自然科学基金项目(编号:51873033),2019~2022年,主持。
[7]“基于导电与变色纳米线双层柔性网络的电致变色纤维的构筑与界面传输行为研究”,国家自然科学基金项目(编号:61674028),2017年,主持。
[6] “大面积电致变色智能窗纳米薄膜制备关键技术及产业化应用示范”,(编号:2017371),广东省科学技术厅,2016~2017年,参加。
[5]“上海市属地方院校本科教学工作审核评估研究”,上海市教育科研重大课题(编号:D1505),2016~2018年,主持。
[4]“上海市研究生学位论文评价信息化研究”,上海市研究生教育学会一般项目,2014年,主持。
[3]“上海市研究生学位论文评价体系的构建与优化”,上海市教育评估院招标课题(编号:沪教评201206),2013~2015年,主持。
[2] “有机/无机杂化功能材料的设计、构筑及其纤维成型”,教育部创新团队,(编号:IRT1221),2013/01-2015/12,参加。
[1]“研究生教育外部质量保障体系的构建与研究”,上海市研究生教育学会重点项目,2012~2014年,主持。

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