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[专家学者] 北京化工大学理学院应用化学系潘军青

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发表于 2018-4-11 17:30:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
潘军青,男,中共党员,教授/博士生导师。
电话:010-64448461
Email:[url=mailto:jqpan@mail.buct.edu.cn,pjunqing@163.com]jqpan@mail.buct.edu.cn,pjunqing@163.com[/url]
目前指导硕士生17人,博士生3人,已毕业研究生9人,留学生1人。
教育经历
1998.09-2002.07,北京化工大学理学院,本科;
2002.09-2007.07,北京化工大学化学工程学院,博士;
工作经历
2007.07-2008.11,北京化工大学理学院,讲师;
2008.12-2011.11,北京化工大学理学院,副教授;
2011.12-至今,北京化工大学理学院,教授/博士生导师。
2010-2011年,美国德州大学奥斯汀分校(UTAustin)材料学院,博士后;
2014-2015年,加拿大西安大略大学(WesternUniversity)能源学院,访问学者。
学术兼职
铅酸蓄电池循环利用重点实验室副主任;
国际电化学会,美国电化学会,中国化学会等协会会员;
国家自然基金委等基金的评审专家;
中国有色金属工业协会再生金属学会学术委员会委员,国家环保部铅污染防治核查专家,理学院学术委员会委员和全国铅酸电池新技术委员会委员等;
Electrochem.Commun., J . Power Sources ,Electrochimica Acta,J. Hazardous Materials, J. Applied Electrochem., Arabian J. forScience and Engineering, Ionics, Materials Research Bulletin,J. Material Cyclesand Waste Management和高等学校化学学报等10多种国内外SCI刊物审稿专家。
主要研究领域
(1)新能源汽车电池用快速充放电电池和超级电容器材料;
(2)原子经济法回收废弃电池资源及其产业化示范;
(3)新型高丰度燃料电池催化剂;
(4)铜、镍、铅、锌、锂等战略金属的清洁节能再生技术。
作为负责人承担了国家自然基金面上项目,国家自然基金青年基金,北京市科技新星,北京优秀博士论文基金,北京市青年英才计划、中央高校科研基本业务费、化工资源有效利用国家重点实验室人才引进启动基金等一批国家、省部级和校级纵向研究项目,并与超威集团和南都集团等500强企业开展了面向产业化的工程建设。另外,作为科研骨干参与了国家自然科学重点基金、北京市资源化学重点学科建设和中国铝业集团重点项目等项目研究。
潘军青教授及其团队围绕化工资源有效利用国家重点实验室的资源高效利用的特色研究方向,在新能源材料、超快速充放电技术、燃料电池催化剂、废电池资源清洁循环再生和铜锌镍锂银可再生战略金属可再生技术等方面开展了富有特色的研究,其中发明的锌氧单液流电池、H2-PbO燃料电池回收金属铅和原子经济法回收氧化铅等工作获得了国内外同行的好评和引用,相应的研究论文以第一作者或者通讯作者发表在Nature Communications, Green Chemistry, Commun. Commun., J. Mater.Chem., Electrochem.Commun., J. Electrochem. Soc., J Power Souces和Electrochim.Acta等国际SCI的TOP刊物上,代表性工作有:
基础研究方面:发明了H2-PbO燃料电池技术,实现了金属铅回收过程由传统的电解高耗能过程变为自发电过程,得到的高纯铅(99.9992%)品质比欧洲99.99%标准提高了一个台阶,从而为我国今后制造高品质铅酸电池提供了关键技术,获得了Nature Communications杂志世界回收铅里程碑(milestone)的评价。
工程研究方面:发明了以原子经济法为核心的废铅酸电池直接回收氧化铅工艺于2014年4月25日通过中国有色金属工业协会组织的鉴定,邱定蕃院士、杨裕生院士、张国成院士、张懿院士和刘炯天院士等评审专家一致认为该工艺为我国自主发明清洁短流程的回收铅工艺,整体技术水平达到了国际领先水平。
近十年来,本研究团队的主要研究领域及其取得的科研工作如下:
(1) 2005年,发展了高容量羟基氧化镍电极材料的制备工艺,突破了国外企业的保密和垄断,实现了碱性锌镍电池关键电池材料国产化,应用企业:成都益能达电池工程公司。
(2) 2005-2008年,发明了纳米铋酸钠和铋酸银等材料作为新型的碱锰电池的掺杂剂,实现了碱锰一次电池的多次可充电化,减少了碱锰电池的资源浪费,应用企业:浙江中盛电子公司;
(3) 2009年发明了锌氧单液流电池,获得了韩国三星科学院,美国纽约大学和英国安普安顿大学等多家大学和研究单位的跟踪研究和学术交流,合作开发单位:解放军防化研究院。
(4) 2009年发明了氧化铅碱性膜电解工艺,改变了美国某矿务局采用电解氟硅酸铅工艺带来的有毒氟化物对环境的损害,并实现了高达45%以上的节能效果;
(5) 2010年发明了粗铅免脱铜直接电解精炼技术,实现了粗铅的高效快速精炼过程,比德国Betts工艺获得了35%以上的节能效果,并使电解周期从Betts法的6-7天缩短到3天;
(6) 2010发明了废弃玻璃钢制备高稳定氟硅酸电解液工艺,河南省科技成果,应用企业:河南昊达实业公司;
(7) 2010年发明了长效氟利昂检测专用银系列传感器电极,实现了3500小时的连续工作时间,超过了英国同类产品1200小时的标准,应用单位:中国船舶集团。
(8) 2013年发明了免刷去除铅酸电池极耳氧化物清洁生产工艺,应用企业:南都动力电池股份公司;
(9) 2011-2013年发明了原子经济法回收氧化铅和硫酸钠低温循环结晶技术工艺。前者改变了英国剑桥大学2007年发明了柠檬酸铅焙烧工艺产生的过氧化氢和柠檬酸消耗产生的高成本和二氧化碳排放问题;后者改变了意大利等企业沿用30多年的蒸发硫酸钠母液结晶技术带来的低品质和高能耗问题,实现了废汽车铅酸电池回收过程的短流程和环保节能。应用企业:超威集团(500强),委托工程设计伙伴:中国化学工程集团(500强)。
代表性论文:
[1] Junqing Pan, Yanzhi Sun, Wei Li, JamesKnight, A. Manthiram. A green lead hydrometallurgical process based onahydrogen-lead oxide fuel cell. Nature Commun., 2013, 2178:1-6;
[2] Junqing Pan, Meng Yang, YanzhiSun, Ting Ma, Xihong Yue, Wei Li and Xueliang A Sun. Atom-economical synthesisof nano/micro structured nickel hydroxide realized by an Ni–O2 fuelcell. Green Chem., 2015, DOI: 10.1039.
[3] Junqing Pan, Meng Yang, Xu Jia, YanzhiSun. The Principle and Electrochemical Performance of a Single Flow Cd–PbO2 Battery. J.Electrochem.Soc., 2013, 160 (8):A1146-A1152;
[4] Junqing Pan, Chao Zhang, Yanzhi Sun,Zihao Wang, Yusheng Yang. A new process of lead recovery from waste lead-acidbatteriesby electrolysis of alkaline lead oxide solution. Electrochem.Commun., 2012, 19: 70-72.
[5] Junqing Pan,Yanbin Qiu, Yanzhi Sun,Zihao Wang. Astudy on AgCuO2 as ultra fast charging cathodematerial for alkalinesecondary battery. J. Power Sources,2012,203: 206-210.
[6] Junqing Pan,Qian Wang,Yanzhi Sun, Zihao Wang. Analysisof electrochemical mechanism of coprecipitatednano-Ag4Bi2O5 as super highcharge–discharge rate cathode materials for aqueous rechargeable battery. Electrochim.Acta,2012, 59: 515 – 521
[7] Junqing Pan, Lizhong Ji, Yanzhi Sun,Pingyu Wan, Jie Cheng, Yusheng Yang. Preliminary study of alkaline singleflowing Zn–O2 battery[J]. Electrochem. Commun.,2009, 11: 2191-2194
[8] Junqing Pan, Yanzhi Sun, ZihaoWang, etal. Nano-NiOOH prepared by splitting method as super high-speedcharge/discharge cathode material for rechargeable alkaline batteries[J]. J.Power sources, 2009, 188: 308-312
[9] Junqing Pan, Yanzhi Sun, Jie Cheng, etal. Study on a new single flow acid Cu–PbO2 battery[J]. Electrochem.Commun., 2008, 10: 1226-1229
[10] Junqing Pan, Yanzhi Sun, Zihao Wang,et al. Nano silver oxide (AgO) as a super high charge/dischargerate cathodematerial for rechargeable alkaline batteries[J]. J. Mater. Chem.,2007, 17: 4820-4825
[11] Junqing Pan, Yanzhi Sun, Pingyu Wan,et al, Preparation of NaBiO3 and the electrochemicalcharacteristic of manganese dioxide doped with NaBiO3[J]. Electrochim.Acta, 2006,51: 3118-3124
[12] Junqing Pan, Yanzhi Sun, Pingyu Wan,Zihao Wang, Xiaoguang Liu. Halogen: A high capacity cathode for rechargeablealkaline batteries[J]. Chem. Commun., 2005, 3340-3342.
v 获奖成果
2013年,侯德榜化工科学技术青年奖;
2013年,北京市青年英才计划;
2013年,北京化工大学优秀共产党员;
2009年,全国百篇优秀博士提名奖;
2008年,首届北京市50篇优秀博士学位论文;
2008年,北京科技新星;
2007年,北京化工大学优秀共产党员(博士生)
2006年,德国BASF奖学金;
招生专业
应用化学/资源化学;
物理化学/无机化学。
招生要求            
勤奋刻苦,基础扎实,善于思考,使用英语阅读和写作。
让研究生的学习成为开启你未来数十年智慧职业生涯的金钥匙!



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沙发
发表于 2019-3-2 10:11:40 | 只看该作者

北京化工大学的潘军青教授课题组利用均苯三甲酸(BTC)为有机配体,和锌离子,铝离子在无模板剂条件下进行络合配位反应,制备了Al-BTC和Zn-BTC,进而利用碳化过程的脱羧反应和随后对氧化锌或者氧化铝的溶解过程,制备了含有多孔结构的超级活性炭材料。相关成果发表在J. Power Sources, 2019,409,13-23; 2018,405,80-88和2018,391,162-169,

均苯三甲酸的金属配合物主要用于制备分子筛用于石油加氢等领域,一直以来在超级电容器领域的研究相对较少。本论文首先从易形成金属氧化物的金属离子出发,避免了易还原金属镍、钴和铜等金属的使用,从而为下一步碳化Zn-BTC或者Al-BTC制备含有ZnO或Al2O3的多孔碳提供了基础。

采用均苯三甲酸为原料,通过Al和Zn的MOF材料开发了无模板,清洁和不含金属多孔碳材料。通过MOF自身尺寸的控制,获得了具有球形、椭球型和棒状三种碳材料,其中棒状碳材料得益于自身较细的横向宽度和较长的纵向分布,较好地满足超大电流下电子和电解液之间的快速离子和电子的交换,从而表现了突出的高倍率性能。这项工作为今后通过Al-MOF材料清洁合成新型超级活性炭材料提供了新的途径,也有助于促进高功率长寿命超级电容器的发展。

文献链接:

[1] Highly activated porous carbon with 3D microspherical structure and hierarchical pores as greatly enhanced cathode material for highperformance supercapacitors. J. Power Sources,2018, DOI:10.1016/j.jpowsour.2018.04.081

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775318304300

[2] A green and template-free synthesis process of superior carbon material with ellipsoidal structure as enhanced material for supercapacitors. J. Power Sources,2018, DOI:10.1016/j.jpowsour. 2018. 10.034

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775318311261

[3] A novel rod-like porous carbon with ordered hierarchical pore structure prepared from Al-based metal-organic framework without template as greatly enhanced performance for supercapacitor. J. Power Sources,2019, DOI: 10.1016/j.jpowsour.2018.10.086

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775318311947


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