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[专家学者] 浙江工业大学材料科学与工程学院陶新永

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发表于 2017-11-23 08:52:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
陶新永,教授,现任浙江工业大学材料学院副院长。曾获国家“优青”(2017年)、教育部“新世纪优秀人才”(2012年)、浙江省“钱江学者”特聘教授(2009年)等人才项目。2007年获得浙江大学博士学位(导师:张孝彬教授),2007-2008年在美国南卡罗莱纳大学机械工程系从事博士后研究(导师:李晓东教授),2014-2015年赴美国斯坦福大学进行访问交流(导师:崔屹教授)。2008年入职浙江工业大学以来,一直从事碳基储能材料(二次电池材料)相关研究。


教师简介
姓名: 陶新永
学历/职称: 教授、博导
所在岗位:
联系方式:
研究领域: 新能源材料;碳基功能材料
人才层次:
教育部“新世纪优秀人才”
钱江学者“特聘教授”
新世纪151人才工程(第一层次)
教育经历:
2007年4月-2008年10月:美国南卡罗莱纳大学机械工程系,博士后(导师:李晓东教授)
2002年9月-2007年3月:浙江大学材料物理与化学专业,博士(导师:张孝彬教授)
1998年9月-2002年7月:山东轻工业学院材料科学与工程系,工学学士
工作简历:
2007/4 -2008/10:美国南卡罗莱纳大学机械工程系,博士后(导师:李晓东教授)
2008/11-2010/10:浙江工业大学化学工程与材料学院,讲师
2010/11-2013/12:浙江工业大学化学工程与材料学院,教授
2014/01-至今:浙江工业大学材料科学与工程学院,教授
主要科研成果(第一作者和通讯作者):
1.   Exploring the Energy Storage Mechanism of High Performance MnO2 Electrochemical Capacitor Electrodes: An In Situ Atomic Force Microscopy Study in Aqueous Electrolyte.,(2013)ADVANCED FUNCTION MATERIALS
2.   MnO Green and Facile Fabrication of Hollow Porous MnO/C Microspheres from Microalgaes for Lithium-ion Batteries,(2013)ACS  NANO
        3.   TaC nanowire/activated carbon microfiber hybrid structures from bamboo fibers.(2011)ADVANCED ENERGY MATERIALS
4.   TaC nanowire/activated carbon microfiber hybrid structures from bamboo fibers.(2008)NANO LETTERS
        5.   B/SiOx Nanonecklace Reinforced Nanocomposites by Unique Mechanical Interlocking Mechanism.(2008)ADVANCED MATERIALS
6.   Nanotube Fluidic Junctions: Internanotube Attogram Mass Transport through Walls.(2009)NANO LETTERS
        7.   Nanomechanical characterization of one-step, combustion-synthesized Al4B2O9 and Al18B4O33 nanowires,(2007)NANO LETTERS
8.  Biotemplated fabrication of hierarchically porous NiO/C composite from lotus pollen grains for lithium-ion batteries(2012)JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY
        9.   Biotemplating of phosphate hierarchical rechargeable LiFePO4/C spirulina microstructures.,(2011)JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY
10. Self-assembled mesoporous LiFePO4 with hierarchical spindle-like architectures for high-performance lithium-ion batteries(2011)JOURNAL OF POWER SOURCES
       11. A generic bamboo-based carbothermal method for preparing carbide (SiC, BB4BC, TiC, TaC, NbC, TiBxBNbB1-xBC, and TaBxBNbB1-xBC) nanowires.,          (2011)JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY
12.  TiC Nanorods Derived from Cotton Fibers: Chloride-Assisted VLS Growth, Structure, and Mechanical Properties,(2011)CRYSTAL GROWTH & DESIGN
13. Template-free synthesis of hollow αlpha-Fe2O3 microcubes for advanced lithium-ion batteries.(2013)JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A
14.  Highly mesoporous carbon foams synthesized by a facile, cost-effective and template-free Pechini method for advanced lithium–sulfur batteries.(2013)JOURNAL OF      MATERIALS CHEMISTRY A
15. In situ construction of carbon nano-interconnects between the LiFePO4 grains using ultra low-cost asphalt.(2010)ELECTROCHIMICA ACTA
16. Decoration of sulfur with porous metal nanostructures: an alternative strategy for improving the cyclability of sulfur cathode materials for advanced lithium-sulfur batteries(2013)CHEMICAL COMMUNICATIONS
17. Biotemplating fabrication, mechanical and electrical characterizations of NbC nanowire arrays from the bamboo substrate.,(2013)JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
18.  Synthesis of boron carbide nanoflakes via a bamboo-based carbon thermal reduction method.(2013)JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
19. Electrochemical synthesis of mesoporous FePO4 nanoparticles for fabricating high performance LiFePO4/C cathode materials.(2012)MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS
20.  Controllable melting and flow of b-Sn in flexible amorphous carbon nanotubes,(2009)CARBON
21.  Bio-template synthesis of spirulina/TiO2 composite with enhanced photocatalytic performance ,(2012)RSC ADVANCES
22.  Synthesis and electrochemical properties of Nb-doped Li3V2(PO4)3/C cathode materials for lithium-ion batteries. ,(2011)MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING B
23. Synthesis of spherical LiFePO4/C via Ni doping.(2010)JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS
24.  Construction of sheet-belt hybrid nanostructures from one-dimensional mesoporous TiO2(B) nanobelts and graphene sheets for advanced lithium-ion batteries. ,(2012)JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A
25. Biotemplated synthesis of bark-structured TiC nanowires as Pt catalyst support with enhanced electrocatalytic activity and durability for methanol oxidation,(2014)JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A
主持的主要项目:
1.       天然植物纤维构筑一维碳化硼纳米材料:结构优化及纳米力学性能研究(51002138)国家基金青年基金
2.       基于生物遗态炭及其复合结构的可控合成及储能应用研究
3.        碳基复合材料可控构筑及高效储能微观机制研究(LR13E020002)省基金(杰青)
4.      高韧性碳化硼纳米线阵列
5.        植物纤维模板法构筑碳化硼纳米线/碳纤维复合织物材料     
6.        多功能碳化硼纳米棒-竹碳纤维复合材料(Y4090420)省基金

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发表于 2018-5-3 08:10:57 | 只看该作者
发表在最新一期美国化学学会《纳米快报》上的研究显示,中国科学家有望开发出一种防燃烧和爆 炸的锂电池,这种由新材料制备的锂电池可弯曲、成本低且更加安全。

浙江工业大学材料学家陶新永团队用掺入硼酸镁的固态电解质取代了传统液态电解质。这是一种有机-无机复合材料,无机的硼酸镁可提升电解质的离子电导率和机械性能,有机聚合物则可维持柔韧性,缓冲电极材料在充放电过程中因体积变化带来的应力,得到稳定的电极界面。

陶新永对新华社记者说,聚合物固态电解质此前难以实现大规模应用的原因在于,这类电解质的离子电导率在室温下比液态电解质低三个数量级。而在新的固态电解质材料中,硼酸镁可与锂盐阴离子发生作用,使锂离子流动速度加快。

陶新永说,硼酸镁还是一种无污染、低毒性的阻燃剂,可增加防火碳层的稳定性。传统液态电解质通常由六氟磷酸锂及易燃易爆的碳酸亚乙酯和碳酸二甲酯构成,使用液态电解质的手机、汽车等储能设备存在燃烧和爆 炸的安全隐患。

研究人员说,新材料在很大程度上提升了离子电导率,但还不能完全实现室温下工作,还无法立即产业化,需要进一步研究。

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发表于 2020-4-13 17:32:41 | 只看该作者
三维碳骨架中金属锂的超低温观测及枝晶抑制机理研究
批准号        51972285       
学科分类        新型碳功能材料 ( E020603 )
项目负责人        陶新永       
依托单位        浙江工业大学
资助金额        60.00万元       
项目类别        面上项目       
研究期限        2020 年 01 月 01 日 至2023 年 12 月 31 日

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