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[专家学者] 南京师范大学化学与材料科学学院吴平

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发表于 2018-2-10 10:14:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
吴平南京师范大学副教授。1985年12月生,安徽省安庆市人。2007年毕业于浙江大学材料科学与工程学系,获工学学士学位;2012年毕业于浙江大学材料科学与工程学系/硅材料国家重点实验室,获工学博士学位(导师:杨德仁教授)。2012年8月被南京师范大学以高层次人才引进。研究领域:锂离子动力及储能电池、锂离子电池关键材料、新能源材料及器件、纳米功能材料。


姓名         吴平
职称        副教授/硕士生导师
学位学历        博士
联系电话         
E-mail         zjuwuping@njnu.edu.cn
个人简介:
2015.07-至今,南京师范大学化学与材料科学学院,副教授
2012.08-2015.06,南京师范大学化学与材料科学学院,讲师
2007.09-2012.06,浙江大学材料物理与化学专业,获工学博士学位,导师:杨德仁教授
,浙江大学材料科学与工程专业,获工学学士学位
研究方向:锂/钠离子电池、合金型负极材料、纳米能源材料
科研项目:
1.      国家自然科学基金,青年基金项目,氰胶前驱体法制备三维纳米多孔锡基合金及其储锂性能研究,25万,2015.01-2017.12,项目负责人。
2.      江苏省自然科学基金,青年基金项目,锂离子电池用微纳分级结构锡基合金负极材料的绿色制备及储锂性能研究,18万,2013.07-2016.06,项目负责人。
3.      江苏省高校自然科学基金,面上项目,三维纳米多孔二氧化锡基复合氧化物负极材料的绿色制备及储锂性能研究,3.2万,2013.08-2015.12,项目负责人。
南京师范大学高层次人才科研启动基金,锂离子电池用硅负极材料脱嵌锂机制的研究,万,,项目负责人。
成果介绍:
1.      Qingyun Zhu, Ping Wu*, Jinjing Zhang, Weiyu Zhang, Yiming Zhou, Yawen Tang, Tianhong Lu, Cyanogel-derived formation of 3D nanoporous SnO2–MxOy(M=Ni, Fe, Co) hybrid networks for high-performance lithium storage, ChemSusChem, 2015, 8, 131–137.
2.      Xinyuan Lou, Ping Wu*, Anping Zhang, Ruoqing Zhang, Yawen Tang, General self-assembly route toward sparsely studded noble-metal nanocrystals inside graphene hollow sphere network for ultrastable electrocatalyst utilization, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2015, 7, 20061–20067.
3.      Ping Wu*, Hui Wang, Yawen Tang, Yiming Zhou*, Tianhong Lu, Three-dimensional interconnected network of graphene-wrapped porous silicon spheres: In situ magnesiothermic-reduction synthesis and enhanced lithium-storage capabilities, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2014, 6, 3546–3552.
4.      Kongwei Xie, Ping Wu*, Yunyun Zhou, Ya Ye, Hui Wang, Yawen Tang, Yiming Zhou*, Tianhong Lu, Nitrogen-doped carbon-wrapped porous single-crystalline CoO nanocubes for high-performance lithium storage, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2014, 6, 10602–10607.
5.      Xiaoyu Qiu, Yuxuan Dai, Xiaoshu Zhu, Hanyue Zhang, Ping Wu*, Yawen Tang*, Shaohua Wei, Template-engaged synthesis of hollow porous platinum–palladium alloy nanospheres for efficient methanol electro-oxidation, J. Power Sources, 2016, 302, 195–201.
6.      Hui Wang, Ping Wu*, Huimin Shi, Wangzhong Tang, Yawen Tang, Yiming Zhou*, Peiliang She, Tianhong Lu, Hollow porous silicon oxide nanobelts for high-performance lithium storage, J. Power Sources, 2015, 274, 951–956.
7.      Lian Chen, Ping Wu*, Hui Wang, Ya Ye, Bin Xu, Gaoping Cao, Yiming Zhou*, Tianhong Lu, Yusheng Yang, Highly loaded SnO2/mesoporous carbon nanohybrid with well-improved lithium storage capability, J. Power Sources, 2014, 247, 178–183.
8.      Hui Wang, Ping Wu*, Miaotong Qu, Ling Si, Yawen Tang, Yiming Zhou*, Tianhong Lu, Highly reversible and fast lithium storage in graphene-wrapped SiO2 nanotube network, ChemElectroChem, 2015, 2, 508–511.


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沙发
发表于 2019-9-4 09:19:00 | 只看该作者
金属基质材料已经成为与锂等下一代电极材料杂交的理想平台,用于锂离子电池的实际应用。然而,这些金属物质通常以分离的颗粒的形式存在,不能为硅体积变化提供足够的自由空间以及连续的电荷传输途径。德克萨斯大学奥斯汀分校余桂华南京师范大学吴平团队从无机凝胶前体合成具有互连孔通道和导电骨架的3D金属框架,将其作为缓冲/导电基质以提高硅负极的储锂性能。
作为概念验证演示,商业Si颗粒通过简单的凝胶还原途径原位固定在Sn-Ni合金框架内,并且在循环期间Si颗粒的重排增加了Si在Sn-Ni框架中的分散性,和对储锂的协同作用。Si @ Sn-Ni全金属骨架的高结构完整性,3D Li+/e-混合传导通路,界面结合的协同效应,活性Si和Sn之间的同时反应动力学,实现了长循环寿命(在0.5 A g-1下100次循环后为1205 mAh g-1)和优异的倍率性能(10 A g-1下为653 mAh g-1)。

Anping Zhang, Zhiwei Fang, Yawen Tang, Yiming Zhou, Ping Wu, Guihua Yu, InorganicGel-Derived Metallic Frameworks Enabling High-Performance Silicon Anodes, NanoLetters, 2019.
DOI:10.1021/acs.nanolett.9b02429
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.9b02429

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