周爱军 教授 博士 四川省 研究领域: 新能源 研究方向: 研究方向1:锂/钠离子电池材料 1)高压钴酸锂、三元材料锂离子电池极材料的界面特性 2)薄膜型和全固态锂离子电池、金属锂负极 3)钠离子电池正极材料(普鲁士蓝、层状氧化物、聚阴离子) 研究方向2:材料分析测试表征技术 1)二次电池材料的晶体结构(XRD、TEM)、表界面(XPS、AES、TOF-SIMS)分析表征技术 2)二次电池材料的综合原位分析表征技术(In-situ XRD、Raman、XAS、NMR) 3)半导体材料、集成电路的微纳加工和多维度分析表征技术(FIB、CT) 所在单位: 电子科技大学

基本信息

所在单位:
电子科技大学
机构细分:
材料与能源学院
单位类型:
高等院校
职务:
教授
职称:
教授
最高学历:
博士
专家介绍:
周爱军,男,工学博士,电子科技大学材料与能源学院教授,四川省学术带头人后备人选。本科和博士毕业于浙江大学材料系(德国航空航天研究中心联合培养),先后在香港中文大学和美国得州大学奥斯汀分校(合作导师为诺奖得主John Goodenough教授)进行访问学者研究。主要从事电化学理论与实验、新型能源材料、现代分析测试理论与技术方面的研究。先后主持国家级、省部级和产学研等科研项目20余项,在Adv. Energy Mater.、Nano Energy、Small、J. Mater. Chem. A等国际学术期刊发表高水平SCI学术论文60余篇,获授权发明专利7项,成功实施专利转让3项。同时,长期从事分析测试领域的技术与管理工作,在电子显微学、结构分析、表面分析等方向具有丰富经验,任四川省物理学会电子显微学专委会第三届委员会委员,电子科技大学分析测试中心技术副主任、CMA/CNAS质量负责人与授权签字人。

科研能力

研究领域:
新能源
研究方向:
研究方向1:锂/钠离子电池材料
1)高压钴酸锂、三元材料锂离子电池极材料的界面特性
2)薄膜型和全固态锂离子电池、金属锂负极
3)钠离子电池正极材料(普鲁士蓝、层状氧化物、聚阴离子)
研究方向2:材料分析测试表征技术
1)二次电池材料的晶体结构(XRD、TEM)、表界面(XPS、AES、TOF-SIMS)分析表征技术
2)二次电池材料的综合原位分析表征技术(In-situ XRD、Raman、XAS、NMR)
3)半导体材料、集成电路的微纳加工和多维度分析表征技术(FIB、CT)
论文著作:
1)Y. Bai, X. Wang*, A. Shamshad, D. Wang, J. Jiang, C. Ruan, J. Li, A. Zhou*, A Cross-Linked Polymer Coating Strategy to Enhance the Performance of NaNi0.33Fe0.33Mn0.33O2 Cathode for Sodium-Ion Batteries, Langmuir, 2025, 41, 4296-4306.
2)S. Ali, C. Ruan, J. Jiang*, D. Wang*, X. Wang, Z. Yuan, J. Li, Y. Zhang, A. Zhou*, A Parameter-Driven Approach to Modulating Chemical Composition in Prussian Blue Analogues Cathodes for Sodium-Ion Batteries, Chemistry-a European Journal, 2025, 31.
3)S. Ali, J. Jiang*, C. Guo, D. Wang*, X. Wang, W. Xia, M. Fu, Z. Yuan, W. Yan, J. Li, Y. Zhang, A. Zhou*, The role of crystal water in the electrochemical properties of sodium manganese hexacyanoferrate cathodes in sodium-ion batteries, Electrochimica Acta, 2025, 521.
4)J. Jiang, C. Guo, S. Ali, D. Wang*, X. Wang, C. Wei, J. Li, W. Xia, M. Fu, W. Sun, N. An, Z. Zhao, A. Zhou*, Understanding the stabilizing effect of K plus on the sodium manganese hexacyanoferrate for sodium-ion batteries, Nano Energy, 2024, 129.
5)A. Zhou*, C. Guo, J. Jiang*, D. Wang, X. Wang, S. Ali, J. Li, W. Xia, M. Fu*, W. Sun, The Pillar Effect of Large-Size Alkaline Ions on the Electrochemical Stability of Sodium Manganese Hexacyanoferrate for Sodium-Ion Batteries, Small, 2023, 19.
6)Y. Guo, J. Jiang, J. Xie, X. Wang, J. Li, D. Wang, A. Zhou*, Enhanced performance of core-shell structured sodium manganese hexacyanoferrate achieved by self-limiting Na+ -Cs+ ion exchange for sodium-ion batteries, Rare Metals, 2022, 41, 3740-3751.
7)A. Zhou*, W. Cheng, W. Wang, Q. Zhao, J. Xie*, W. Zhang*, H. Gao, L. Xue, J. Li, Hexacyanoferrate-Type Prussian Blue Analogs: Principles and Advances Toward High-Performance Sodium and Potassium Ion Batteries, Advanced Energy Materials, 2021, 11.
8)Q. Zhao, W. Wang, Y. Li*, N. Wu, Y. Guo, W.. Cheng, W. Sun, J. Li, A. Zhou*, Ion-exchange surface modification enhances cycling stability and kinetics of sodium manganese hexacyanoferrate cathode in sodium-ion batteries, Electrochimica Acta, 2021, 390.
9)A. Zhou, Z. Xu, H. Gao, L. Xue, J. Li, J. B. Goodenough*, Size-, Water-, and Defect-Regulated Potassium Manganese Hexacyanoferrate with Superior Cycling Stability and Rate Capability for Low-Cost Sodium-Ion Batteries, Small, 2019, 15.
10)X. Yao, Z. Xu, Z. Yao, W. Cheng, H. Gao, Q. Zhao, J. Li, A. Zhou*, Oxalate co-precipitation synthesis of LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2 for low-cost and high-energy lithium-ion batteries, Materials Today Communications, 2019, 19, 262-270.
11)L. Xue, W. Zhou, S. Xin, H. Gao, Y. Li, A. Zhou, J.B. Goodenough*, Room-Temperature Liquid Na-K Anode Membranes, Angewandte Chemie-International Edition, 2018, 57, 14184-14187.
12)A. Zhou*, W. Wang, Q. Liu, Y. Wang, X. Yao, F. Qing, E. Li, T. Yang, L. Zhang, J. Li*, Stable, fast and high-energy-density LiCoO2 cathode at high operation voltage enabled by glassy B2O3 modification, Journal of Power Sources, 2017, 362, 131-139.
13)A.J. Zhou, Q. Liu, Y. Wang, W.H. Wang, X. Yao, W.T. Hu, L. Zhang, X.Q. Yu*, J.Z. Li*, H. Li, Al2O3 surface coating on LiCoO2 through a facile and scalable wet-chemical method towards high-energy cathode materials withstanding high cutoff voltages, Journal of Materials Chemistry A, 2017, 5, 24361-24370.
14)A. Zhou, Y. Lu, Q. Wang, J. Xu, W. Wang, X. Dai, J. Li*, Sputtering TiO2 on LiCoO2 composite electrodes as a simple and effective coating to enhance high-voltage cathode performance, Journal of Power Sources, 2017, 346, 24-30.
15)A. Zhou*, B. Yang, W. Wang, X. Dai, M. Zhao, J. Xue, M. Han, C. Fan, J. Li*, Enhanced reversibility and electrochemical performances of mechanically alloyed Cu3P achieved by Fe addition, RSC Advances, 2016, 6, 26800-26808.
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