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[专家学者] 山东大学材料学院无机非金属材料研究所党锋

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发表于 2017-3-31 10:01:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
党锋,男,山东大学材料科学与工程学院教授、博士生导师。2001年本科毕业于山东大学材料科学与工程学院,2004年获得日本山口大学工学部工学硕士学位,2008年获得日本九州大学工学部工学博士学位。2008-2011年任日本产业技术综合研究所研究员,2011-2012年任日本庆应大学助理教授,2012-2014年任日本名古屋大学副教授。2014年至今任山东大学教授。主要研究方向为铁电、介电与新能源材料的制备与性能调控。已在Nature Materials,Advanced Energy Materials, Journal of Materials Chemistry A,等学术期刊杂志发表研究论文60余篇。


姓名        党锋        
出生年月        1978.6.22
性别        男        
学历:        博士
专业技术职务        博导        

学术身份        
学习和工作经历
学习经历:
1997-10–2001-7  山东大学 材料科学与工程 本科
2002-10 – 2004-9  山口大学(日本)机能材料工学 研究生
2005-4–2008-3   九州大学(日本)物质创造工学 博士
工作简历:
2008-4  日本九州大学 应用化学科 学术研究员
2008-5 – 2011-3  日本产业技术综合研究所 契约职员
2011-4 – 2012-3  日本庆应大学 应用化学科 助教
2012-4 – 2013-12  日本名古屋大学  副教授
2014-5 – 现在 山东大学 材料科学与工程学院 齐鲁青年学者特聘教授  

研究领域介绍
先后在日本产业技术综合研究所,庆应大学,名古屋大学等研究机构,主要从事了新能源材料(铁电,热电,锂电,触媒)材料的制备与开发,纳米粒子新型合成方法的开发与其超晶格结构的制备与表征,水溶液反应过程的解析,超声波化学等方面的研究。发表论文30余篇,申请国际专利5项。
发明了一种钛酸盐热电材料与铁电材料纳米立方体的通用合成方法。发明了三种纳米粒子超晶格结构的制备方法。发明了一种纳米粒子表面重金属离子掺杂的方法。
确认了钛酸钡纳米立方体超晶格结构的强压电特性。实现了钛酸锶纳米立方体超晶格结构的概念,并且首次实验证明了纳米结构的量子井效应对材料热电性能的提升。
利用生物矿化过程制备了一系列高性能锰系锂离子电池电极材料。确认了介晶结构对正极材料电化学特性的提高效果,成功制备了具有高容量,高循环特性的富锂固溶体材料,锰酸锂等正极材料。研究了 MnO/Co/SEI三重结构对氧化物负极材料电化学性能提升的机理。制备了高性能的MnO/Co纳米复合体,Li4Ti5O12等负极材料。
目前主要从事新能源材料,超晶格结构与自组装粒子薄膜的制备与性能研究,铁电材料超晶格结构中界面网络的制备与性能研究,纳米晶及其分散液,纳米功能结构等的新型合成方法与性能的开发等方面的研究。  
取得科研成果情况
近五年内先后发表SCI收录论文30余篇。其中以第一或通讯作者在Nanoscale, ACS Applied Materials & Interfaces, Crystal Growth & Design等杂志年发表研究论文15篇,已申请超精细粉体合成,分散系制备,超晶格结构制备,自组装粒子薄膜制备等相关专利5项。
承担科研项目情况
齐鲁青年学者特聘教授启动经费985配套经费 2014-2019100万元  
与国内外联合培养研究生情况
本人培养的博士生适合从事工作领域

联系方式        dangfeng@sdu.edu.cn
联系地址        
山东省济南市历下区经十路17923号
山东大学(千佛山校区)材料科学与工程学院                          
电子邮箱        dangfeng@sdu.edu.cn


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沙发
发表于 2020-5-7 09:35:26 | 只看该作者
山东大学党锋教授和复旦大学孔彪教授团队(共同通讯作者)合作报道了一种通过超级组装策略构建的三维多级孔结构NiFeO尖晶石材料,以期获得优异的锂氧气电池催化剂。NiFeO尖晶石材料最终获得了23413 mAh g-1的高比容量,在1000与500 mA g-1大电流密度、设定容量1000与2000 mAh g-1的条件下,稳定循环 193与300个周期的优异循环能力。通过对材料低倍率与高倍率电流条件下放电产物演化的原位质谱(DEMS)分析以及XRD,XPS,SEM对不同催化阶段的非原位分析,结合NiFeO催化材料本身表面元素分布、价态与内部晶体结构的变化规律,发现八面体填充占主导地位的尖晶石结构可以提供稳定的多晶结构和优化的电子特性,从而为复杂的电极反应提供有效活性位点,主导了放电产物的形成和分解。此外,NiFeO的多级孔结构不仅为为放电产物提供了足够的容纳空间,而且有效促进了离子和物质传输,从而极大地改善了正极催化性能。上述研究成果为设计和开发具有高性能、低成本的锂氧气电池正极催化剂开辟了一个新的视角。相关研究成果以“Superassembly of Porous Fetet(NiFe)octO Frameworks with Stable Octahedron and Multistage Structure for Superior Lithium-Oxygen Batteries”为题发表在国际著名期刊Adv. Energy Materials (Adv. Energy Mater. 2020, 1904262)上。

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