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[专家学者] 华北理工大学材料科学与工程学院高分子材料系张志明

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发表于 2018-2-10 15:39:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
姓名:张志明
性别:男
出生年月:1979年11月                             
籍贯:河北邯郸
职称(职务):副教授,高分子材料系主任。
办公室电话:0315-8806620                     
Email:benjamming@163.com
研究方向1:生物相容性大分子吸附膜的制备与应用
研究方向2:杂多酸复合纳米纤维膜作为常见污染物的环保纳米催化剂
研究方向3:特种合成纤维膜在燃料电池电催化剂及海水淡化方面的应用
简介:
    华北理工大学副教授,理学博士,材料科学与工程学科硕士生导师,2009年毕业于吉林大学,获得博士学位。长期从事高分子化学与物理的基础理论和聚合物基纳米复合材料的研究。承担中国学位与研究生教育学会研究课题1项,河北省科技计划项目2项,河北省自然科学基金1项,河北省教育厅项目1项,唐山市科技计划项目2项。参与国家自然科学基金2项,河北省自然科学基金1项。已发表论文50余篇,其中SCI论文16篇(第一作者及通讯作者12篇)、EI论文8篇。近三年指导硕士生4人。
在授课过程中讲授内容丰富,教学组织有条理性,注重理论联系实际,在教学中引入最新科研成果。运用多层次教法,启发学生多样化学法,实现了教与学的良性沟通,提高了教学质量,连续三学年学评教都达到优秀,获得2013年校青年教师教学基本功大赛一等奖。积极参加教学研讨,并主讲校级教学沙龙,2015年11月赴澳大利亚参加师资国际化进修教师培训。本人在教学研究与改革方面积极探索,分别于2012年度和2014年度获得河北省高等教育学会第十三届第十四届高等教育科学研究成果三等奖各1次。获校“研究生优秀任课教师”2次、“优秀研究生指导教师”1次,担任三名以升基地学生的科研导师。
代表著作(文章):
1. Yuqing Li, Tingting Li, Li Yan, Mengyuan Zhang, Zhiming Zhang*. Preparation and characterization of electrospun copoly (phthalazinone biphenyl ether ketone) superfine fibrous membrane served as plating template of Pd[J]. Materials Letters, 2016, 167: 148-152.(SCI, 影响因子IF=2.489, 二区)
2. Zhengyang Li, Tingting Li, Libao An, Pengfei Fu, Cangjian Gao, Zhiming Zhang*. Highly efficient chromium (VI) adsorption with nanofibrous filter paper prepared through electrospinning chitosan/polymethylmethacrylate composite[J]. Carbohydrate polymers, 2016, 137: 119-126. (SCI, IF=4.074, 二区)
3. Wei Li, Tingting Li, Xuegang Ma, Yuanliang Li, Libao An, Zhiming Zhang*. Electrospinning preparation of a H4SiW12O40/polycaprolactam composite nanofibrous membrane and its greatly enhanced photocatalytic activity and mechanism[J]. RSC Advances, 2016, 6(15): 12491-12496. (SCI, IF=3.84, 二区)
4. Xiangxu Cui,  Tingting Li, Shaowei Yao, Libao An, Yuqing Li, Zhi Zhou, Mengchao Guo, Zhiming Zhang*. Electrospun H4SiW12O40/chitosan/polycaprolactam sandwich nanofibrous membrane with excellent dual-function: adsorption and photocatalysis[J]. RSC Advances, 2016, 6(98), 96237-96244. (SCI, IF=3.84, 二区)
5. Zhiming Zhang, Junqiu Liu, Quan Luo, Jiawei Zhang, Jiayun Xua, X. X. Zhu. Construction of a tunable metallohydrolase center on an invertible molecular pocket[J]. Organic & biomolecular chemistry, 2011, 9(24), 8220-8223. (SCI, IF=3.559, 二区)
6. Wei Li, Tingting Li, Ce Liu, Libao An, Yuqing Li, Weiwei Zhang, Lu Liu Zhiming Zhang*. Greatly enhanced photocatalytic activity and mechanism of H3PW12O40/polymethylmethacrylate/polycaprolactam sandwich nanofibrous membrane prepared by electrospinning[J]. Journal of Materials Research, 2016, 31(19), 3060-3068. (SCI, IF=1.579, 三区)
7. Zhengyang Li, Tingting Li, Libao An, Huan Liu, Linnan Gu, Zhiming Zhang*. Preparation of chitosan/polycaprolactam nanofibrous filter paper and its greatly enhanced chromium (VI) adsorption[J]. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2016, 494, 65-73. (SCI, IF=2.752, 三区)
讲授课程:
《高分子物理》、《高分子材料成型加工原理》、《高分子材料》、《高分子材料加工工程》(研究生课程)、《聚合物反应工程》(研究生课程)。
正在承担项目:
1. 研究生教学中质性评价模式的构建,编号:2015Y0404,中国学位与研究生教育学会面上项目。
2. 无碳支撑纳米纤维膜催化电极的制备及其电催化性能和机理研究,编号:E2016209202,河北省自然科学基金面上项目。
3.  官能化聚芳醚酮电纺纤维膜的制备及其作为电催化剂载体的研究,编号:QN2014051,河北省高等学校科学技术研究项目。







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沙发
发表于 2018-8-28 11:44:15 | 只看该作者

普鲁士蓝类似物衍生的Fe-CoP电催化剂用于大电流密度水氧化反应与全水解研究

氢气被认为是一种有前景的清洁能源,将有希望满足人类持续增长的能源需求。电解水是产生高纯度氢气的绿色可持续技术。电解水制氢技术包含两个半反应:氢气析出反应(HER)和氧气析出反应(OER)。氢气析出反应拥有极大的热力学优势,其研究较为成熟,催化机理也比较完善。相比而言,水氧化反应(OER)由于涉及到复杂的多重质子耦合与多电子转移过程,导致氧气析出动力学较为缓慢。因而,需要较高的过电位来加速反应的进行,使得其成为全水解制氢技术的瓶颈。较高的水氧化过电位明显降低了整个全水解反应的效率,进而阻碍了氢气的有效生成。因此,制备高活性的水氧化催化剂、降低反应活化能和加速氧气析出反应速率,是提高全水解制氢技术效率的关键步骤。虽然水氧化电催化剂的研发已取得较大进展,然而设计与合成能够在较低过电位下(<300mV)驱动大电流密度(>500mA/cm2) OER的非贵金属电催化剂仍具有较大的挑战。

最近,张志明教授(天津理工大学)与鲁统部教授(中山大学/天津理工大学)课题组开发了一种简易且较实用的策略用于制备高效水分解电催化剂。在该方法中,将双金属普鲁士蓝类似物(PBA)直接生长于多孔泡沫镍(NF)导电基底上,进一步磷化双金属PBA制备出层级多孔Fe-CoP电催化剂,该催化剂不仅能在低过电位下 (<300mV)驱动大电流密度(>500mA/cm2)的水氧化反应,而且表现出优异的电催化全水解性能。该文章发表在国际顶级期刊Advanced Science上(影响因子:12.441)。

Fe-CoP/NF自支撑电极展现出优异的电催化水氧化活性和稳定性。在1.0M KOH溶液中,Fe-CoP/NF分别仅需190mV以及227mV的低过电位就能驱动10mA/cm2以及100mA/cm2的OER电流密度,并可在295mV和428mV过电位下驱动500mA/cm2和100mA/cm2的大电流密度的水氧化反应。此外,Fe-CoP/NF电极在相同的碱性溶液中也展现出良好的催化析氢反应(HER)活性,在10mA/cm2的电流密度下,过电位仅为78mV。更重要的是,基于的Fe-CoP电解池展现出优异的电催化全水解效率。在1.0M KOH溶液中,仅需要1.49V的电池电压就可以使全水解电流密度达到10mA/cm2,且能保持良好的稳定性,催化效果远好于贵金属IrO2-Pt/C电解池。因此,此类Fe-CoP/NF自支撑电极不仅可以在低过电位下实现大电流密度(> 500mA/cm2)的产氧反应,在工业应用领域具有潜在的应用前景,而且还可以作为高效的双功能电催化剂用于全水解反应。

Li-Ming Cao, Yu-Wen Hu, Shang-Feng Tang, Andrey Iljin, Jia-Wei Wang, Zhi-Ming Zhang, Tong-Bu Lu, Fe-CoP Electrocatalyst Derived from a Bimetallic Prussian Blue Analogue for Large-Current-Density Oxygen Evolution and Overall Water Splitting, Advanced Science, (2018), 1800949, DOI:10.1002/advs.201800949


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