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张皝学位: 理学博士 毕业院校: 德国卡尔斯鲁厄理工学院 邮件: zhang.huang@hrbust.edu.cn 办公地点: 哈尔滨理工大学西区 电话: 出生年月: 1987-09 学科: 新能源材料与器件 |
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个人简历教授,博士生导师。2018年于德国卡尔斯鲁厄理工学院获博士学位(导师:德国科学院院士Stefano Passerini教授),先后在比利时荷语鲁汶大学、德国亥姆霍兹乌尔姆研究所、西北工业大学开展教学研究工作,主要从事二次电池关键材料与器件应用研究,致力于发展绿色、安全、高效的二次电池关键材料及技术,为开发新型储能电池提供原型器件和机制分析。近年来,围绕新型电极材料、电解质及其界面开展了系统深入的研究,在Angewandte Chemie, Energy & Environmental Science, Materials Today, Advanced Energy Materials, ACS Energy Letters等学术期刊发表SCI论文90多篇,引用次数>4500,h-index 36,申请/授权发明专利9项,主持国家自然科学基金、省自然科学基金、企业委托课题等项目。相关技术入选黑龙江省首批最具转化潜力科技成果。连续入选美国斯坦福大学全球前2%顶尖科学家。受邀担任Energies电化学储能领域学术编辑、编委,Frontiers in Chemistry副编辑,Exploration, Microstructures, Journal of Energy and Sustainability等期刊(青年)编委,担任Joule, Journal of the American Chemical Society, Angewandte Chemie, Advanced Materials, ACS Energy Letters, Science Bulletin等学术期刊审稿人。 教育经历2014.09-2015.12 比利时荷语鲁汶大学,材料工程,Predoctoral fellow 2016.01-2018.12 德国卡尔斯鲁厄理工学院,物理化学,理学博士 工作经历2019.01-2019.05 德国亥姆霍兹乌尔姆研究所,青年研究员 2019.06-2023.05 西北工业大学,副教授 2023.06至今 哈尔滨理工大学,教授 研究方向电化学储能器件(锂/钠电池、水系电池、超级电容器、混合离子电池等) 纳米离子学(尺寸效应,离子/电子在固体中的输运、存储与界面问题等) 储能电池标准化(储能电池系统的安全性、并网符合性测试以及评估等) 柔性电子材料与器件(可穿戴柔性储能器件、高分子复合材料功能化等) 承担项目主持国家自然科学基金、省部级及企业委托项目10余项 教学工作博士课程:《储能原理与应用》 硕士课程:《先进储能技术》、《柔性储能材料与技术》 本科课程:《新能源发展与技术变革》、《新能源发电与并网技术》、《太阳能电池设计制备》 招生信息招生计划:每年计划招收硕士研究生5-7名,博士研究生1-2名。 招生要求:电气工程(高电压绝缘、电工理论与新技术)、新能源材料与器件、材料科学与工程、电子科学与技术等相关专业,具备扎实的专业基础知识和良好的团队协作意识。具有较好的英文水平,课题组将遴选优秀学生赴国内外高水平大学交流学习。 专利成果1. 一种离子电池功能化纺织棉布隔膜及其制备方法和应用. ZL 2022 1 0335213.4 2. 一种改性锰酸钠材料及其制备方法和应用. ZL 2022 1 0297024.2 3. 一种负极利用率高易更换插卡式水系锌离子蓄电池. ZL 2022 2 1971227.7 4. 一种有机-水系杂化凝胶电解质及其制备方法和应用. ZL 2021 1 1503744.1 出版著作发表论文近三年代表性论文(第一/通讯作者) 1. Li, H.; Wu, F.; Wang, J.; Wang, J.; Qu, H.; Chen, M.*; Zhang, H.*; Passerini, S.*, Anode-free sodium metal batteries: optimisation of electrolytes and interphases. Energy & Environmental Science 2025, doi:10.1039/D5EE00136F 1. Zheng, L.; Li, H.*; Gao, M.; Huang, K.; Wang, J.*; Su, L.; Li, L.; Lin, H.; Gao, X.; Liu, Z.; Zhang, H.*, Screening ammonium-based cationic additives to regulate interfacial chemistry for aqueous ultra-stable Zn metal anode. Advanced Science 2024, 11 (43): 2407102. 3. Li, H.; Chen, Z.*; Zheng, L.; Wang, J.; Adenusi, H.; Passerini, S.*; Zhang, H.*, Electrolyte strategies facilitating the anion-derived solid-electrolyte interphases for aqueous zinc-metal batteries. Small Methods 2024, 8: 2300554. 4. Zheng, L.; Li, H.; Wang, X.; Chen, Z.; Hu, C.; Wang, K.; Guo, G.; Passerini, S.*; Zhang, H.*, Competitive solvation-induced interphases enable highly reversible Zn anodes. ACS Energy Letters 2023, 8(5): 2086-2096. 5. Wang, K.; Li, H.; Guo, G.; Passerini, S.*; Zhang, H.*, Enabling multielectron reactions in NASICON positive electrodes for aqueous zinc-metal batteries. ACS Energy Letters 2023, 8(4): 1671-1679. 6. Wang, K.; Guo, G.; Tan, X.; Zheng, L.; Zhang, H.*, Achieving high-energy and long-cycling aqueous zinc-metal batteries by highly reversible insertion mechanisms in Ti-substituted Na0.44MnO2 cathode. Chemical Engineering Journal 2023, 451: 139059. 7. Guo, G.; Tan, X.; Wang, K.; Zhang, H.*, High-efficiency and stable Zn−Na3V2(PO4)3 aqueous battery enabled by electrolyte-induced interphasial engineering. ChemSusChem 2022, 15(11): e202200313. 8. Zhang, H.*; Guo, G.; Adenusi, H.; Qin, B.; Li, H.; Passerini, S.*; Huang, W.*, Advances and issues in developing intercalation graphite cathodes for aqueous batteries. Materials Today2022, 53: 162-172. 9. Zhang, H.*; Tan, X.; Li, H.; Passerini, S.*; Huang, W.*, Assessment and progress of polyanionic cathodes in aqueous sodium batteries. Energy & Environmental Science 2021, 14:5788-5800. 10. Zhang, H.*; Liu, X.; Li, H.; Hasa, I.*; Passerini, S.*, Challenges and strategies for high- energy aqueous electrolyte rechargeable batteries. Angewandte Chemie International Edition 2021, 60 (2): 598-616. 荣誉称号 |