张建新 教授 博士 山东省 研究领域: 新能源,储能 研究方向: 先进能源材料的研发及其面向消费电子、新能源汽车、高能量密度储能器件等方面的应用 所在单位: 山东大学

基本信息

所在单位:
山东大学
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
出生年份:
1965-01-01
教育经历:
1994年9月 --- 1997年12月   哈尔滨工业大学  金属材料及热处理   博士
1989年9月 --- 1992年7月   山东工业大学   金属材料及热处理   硕士
1985年9月 --- 1989年7月   山东工业大学   金属材料及热处理   本科
工作经历:
2008年1月 --- 现在  山东大学  材料科学与工程学院   教授,博士生导师
2005年12月 --- 2007年12月  哈尔滨工业大学  材料科学与工程学院   教授,博士生导师
2001年10月 --- 2006年3月   日本国家材料研究所(NIMS)  研究员
1999年10月 --- 2001年9月   日本国立金属材料技术研究所(NRIM) STA Fellow(日本科学技术厅)
1998年1月 --- 1999年9月   中国科学院金属研究所   博士后
1992年7月 --- 1994年8月   山东工业大学   金属材料及热处理   讲师
专家介绍:
张建新,主要从事先进能源材料的研发及其面向消费电子、新能源汽车、高能量密度储能器件等方面的应用研究。以第一作者或通讯作者在Nature Communications, ACS Energy Letters, Advanced Energy Materials, Advanced Functional Materials, Energy Storage Materials等国际期刊发表论文100余篇,获得专利授权10余项,承担多项国家级和省部级科研项目。

科研能力

研究领域:
新能源,储能
研究方向:
先进能源材料的研发及其面向消费电子、新能源汽车、高能量密度储能器件等方面的应用
论文著作:
Retarding Deposition and Hydrogen Evolution Reaction Enables Stable and Reversible Zn Metal Anode, ACS Energy Letters, 9 (2024) 967-975
Enhanced Al-storage performance by electronic properties optimization and structural customization in MOF-derived heterostructure, Advanced Functional Materials, 2024, 2315603
Inherent and multiple strain hardening imparting synergistic ultrahigh strength and ductility in a low stacking faulted heterogeneous high-entropy alloy, Acta Materialia, 243 (2023) 118516
Configurational entropy strategy enhanced structure stability achieves robust cathode for aluminum batteries, Small, 2023, 2305998
Lithiation Enhances Electrocatalytic Iodine Conversion and Polyiodide Confinement in Iodine Host for Zinc iodine Batteries, Advanced Functional Materials, 33 (2023) 2304811
Modification of 2D Materials using MoS2 as a Model for Investigating Al-Storage Properties on Diverse Crystal Facets, Journal of Materials Chemistry A, 11 (2023) 15509-15517
Highly Stable Lithium Metal Anode Enabled by Constructing Lithiophilic 3D Interphase on Robust Framework,Chemical Engineering Journal, 454 (2023) 140468
Constructing NiCo2Se4/NiCoS4 heterostructures for high-performance rechargeable aluminum batteries cathode,Inorganic Chemistry Frontiers,9 (2022) 4041–4048
Synthesis design of bimetallic selenide NiCoSe2@F-doped C with core-shell structure as cathode for advanced rechargeable aluminum batteries,ACS Applied Energy Materials, 5 (2022) 10287-10296
Practical Conversion-type Titanium Telluride Anode for High-capacity Long-lifespan Rechargeable Aqueous Zinc Batteries,Journal of Materials Chemistry A, 10 (2022) 16976–16985
Laser-radiated Tellurium Vacancies Enable High-performance Telluride Molybdenum Anode for Aqueous Zinc-ion Batteries,Energy Storage Materials, 51 (2022) 29–37
Atomistic mechanism of phase transformation between topologically close-packed complex intermetallics, Nature Communications, 13 (2022) 2487
Boron-doping-induced Defect Engineering Enables High-performance Graphene Cathode for Aluminum Batteries,Inorganic Chemistry Frontiers, 9 (2022) 925–934
Heterostructures Assembled from Graphitic Carbon Nitride and Ti3C2Tx MXene as High-Capacity Cathode for Aluminum Batteries,Journal of Alloys and Compounds, 896 (2021) 162901
Sulfur and nitrogen codoped Nb2C MXene for dendrite-free lithium metal battery, Electrochimica Acta, 390 (2021) 138812
Sandwich-like N-doped carbon nanotube@Nb2C MXene composite for high performance alkali ion batteries, Ceramics International, 47 (2021) 20610-20616
Hierarchical 3D N-CNT/Sb2MoO6 for dendrite-free lithium metal battery, Chemical Engineering Journal, 420 (2021) 129614
Semi-liquid anode for dendrite-free K-ion and Na-ion batteries,Chemical Engineering Journal,412 (2021) 128597
Nb2CTx MXene as high-performance energy storage material with Na, K and liquid K-Na alloy anode,Langmuir,37 (2021) 1102-1109
Interfacial engineering of Bi2Te3/Sb2Te3 heterojunction enables high–energy cathode for aluminum batteries, Energy Storage Materials, 38 (2021) 231-240
3D lithiophilic and conductive N-CNT@Cu2O@Cu framework for dendrite-free lithium metal battery, Chemistry of Materials,32 (2020) 9656-9663
发明专利:
一种锂金属电池集流体及其制备方法和应用,专利号:ZL 202210074316.X
一种Nb2C MXene材料及其制备方法与应用,专利号:ZL202010894441.6
一种铝离子电池电解液及制备方法与应用,专利号:ZL201910854508.0
多孔硒化锰微球、其制备方法、正极材料及电池,专利号:ZL201910696070.8
铝二次电池正极材料、电池及制备方法,专利号:ZL201910729284.0
一种铝离子电池电解液、电池及应用,专利号:ZL201910783990.3
一种三维多孔集流体及模板刻蚀方法与应用,专利号:ZL201911185213.5
一种三维亲锂导电网络材料及制备方法及应用,专利号:ZL201911360077.9
一种锂离子电池负极用球形碳酸铁的制备方法,专利号:ZL201610331262.5
一种锂离子电池负极用原位碳包覆碳酸锰的制备方法,专利号:ZL201610333350.9
一种制备纳米级磷酸铁锂/碳复合正极材料的方法,专利号:ZL201310503429.8
一种改性锰酸锂材料及其制备方法,专利号:ZL201310503996.3
一种WO3包覆锰酸锂材料及其制备方法,专利号:ZL201410215651.2
一种磷酸铁锂电池的低温电解液,专利号:ZL201310504318.9
一种高容量纳米级磷酸铁锂/碳复合正极材料的制备方法,专利号:ZL201310504744.2
一种低含量高石墨化碳包覆磷酸铁锂,专利号:ZL201310719766.0
一种异价金属盐掺杂的二氧化钛纳米管的制备方法,专利号:ZL201310503066.8
原位石墨化碳包覆磷酸铁锂正极材料的制备方法,专利号:ZL201310504316.X
一种低温锂离子电池负极膨胀石墨,专利号:ZL 201310719068.0
科研项目:
1. 企业横向:高安全性锂离子电池电解液关键技术攻关与产业化,200万元,课题负责人
2. 高能量密度锂离子动力电池研发及应用示范,200万元,课题负责人
3. 国家自然科学基金(52371114):镍基单晶高温合金溶质原子交互作用的团簇化行为及其强化机理的原子尺度研究,51万元,课题负责人
4. 国家自然科学基金(51971118):镍基单晶高温合金TCP相的层错和孪晶亚结构对其析出过程的影响规律和作用机制研究,60万元,课题负责人
5. 国家自然科学基金(51771102):镍基单晶高温合金疲劳过程诱发形成的孪晶对进一步蠕变变形的影响规律和作用机制,63万元,课题负责人
6. 国家自然科学基金(51471098):镍基单晶高温合金添加Ru对TCP相界面附近溶质元素输运特性影响的原子尺度研究,85万元,课题负责人
7. 国家自然科学基金(51271097):多元素交互作用下镍基单晶高温合金位错芯的结构和位错芯区的应变场研究,78万元,课题负责人
8. 国家自然科学基金(51071096):镍基单晶高温合金热机疲劳过程中裂纹扩展微观机制及相关孪晶形成机理研究,43万元,课题负责人
9. 国家自然科学基金(50971078):先进镍基单晶高温合金中强化元素行为及其与微观缺陷交互作用的纳米尺度研究,34万元,课题负责人

项目合作

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