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[专家学者] 黑龙江大学化学化工与材料学院赵辉

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发表于 2018-2-10 16:59:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
赵辉,1969年11月出生。1993年毕业于吉林大学材料科学系获得学士学位,1996年于吉林大学材料科学系获硕士学位,1999年于吉林大学化学系获得博士学位,导师冯守华院士。1999-2003年在吉林大学化学系任教,2002年破格晋升为副教授。2001-2003年在法国国家科研中心从事博士后研究工作。2003年受聘来到黑龙江大学,2004年破格晋升为教授,并被遴选为博士生导师。现任功能材料黑龙江省高校重点实验室主任。主要学术兼职:中国固态离子学会理事; Electrochem. Commun.,J. Power Sources,Int. J. Hydrogen Energ.等国际期刊的审稿人。
学科:固体无机化学、固体电化学
主要研究方向:主要从事纳米无机材料的设计合成、新型能源材料的合成及性能研究
代表性论文:(1) LipingSun, Qiang Li, Lihua Huo, Hui Zhao*, et al. Journal of Power Sources,2011, 196(14), 5835-5839. (2) Qiang Li, Hui Zhao*. ElectrochemistryCommunications,2007, 9(7), 1508-1512.
代表性科研项目:钙铁石结构混合导体材料的高温电化学性能研究(No. 51072048),国家自然科学基金项目, 2011-2013,主持人,34万元,进行中
代表性著作:赵辉. 纳米材料电化学(译著). 科学出版社,2006.4
主要获奖:赵辉,霍丽华,高山,李强,孙丽萍.纳米氧化物材料的软化学合成及性质研究. 黑龙江省科学技术奖二等奖,2008.6
主要授权专利:(1) 赵辉,霍丽华,程晓丽,孙丽萍,高山. 固体氧化物燃料电池阴极材料. ZL200510010276.9, 2007(2) 孙丽萍,霍丽华,赵辉,郝举红,程晓丽,静电纺丝法制备具有K¬2NiF¬4结构的电池阴极材料Ln2-xAxCuO4的方法. ZL200910072200.7, 2010


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沙发
发表于 2018-11-14 18:53:43 | 只看该作者
化学化工学院于赵辉教授领导的固态电化学科研团队在英国皇家化学学会出版的《Journal of Materials Chemistry A》上发表了题为“中文名称”(Antimony-doped Bi0.5Sr0.5FeO3-d as a novel Fe-based oxygen reduction electrocatalyst for solid oxide fuel cells below 600 °C)的研究论文。
固体氧化物燃料燃料电池(solid oxide fuel cell, SOFC)属于第三代燃料电池,是一种在中高温下直接将储存在燃料和氧化剂中的化学能高效、环境友好地转化成电能的全固态化学发电装置。目前人们普遍认为降低工作温度是使SOFC 能在实际中得以应用的关键。 低温工作不仅可以显著降低各个部件的老化速率,有效提高电池的稳定性、 延长其使用寿命, 而且当电池工作温度降到 800 °C 以下时还可使用廉价的不锈钢等作为连接材料,大大降低电池的制作成本,为SOFC 的商业化提供有利条件。 低温化已成为 SOFC 的主要研究方阴极是 SOFC 的主要构件之一,采用混合氧离子电子导体氧化物作为阴极材料可有效扩展其反应活性区域,提高阴极在低温下的催化活性,因而近年来开发混合导电型阴极材料成为 SOFC 低温化最为热门的研究领域之一。
黑龙江大学赵辉教授科研团队发现铁基钙钛矿氧化物Bi0.5Sr0.5FeO3-d作为SOFC阴极材料具有很好的高温热稳定性、兼容性及高的氧空位浓度,并将其作为氧还原反应的电催化剂。作者选择在Fe位进行Sb元素的掺杂,不仅可以改善材料的混合电导率,而且能提高抗CO2毒化的长期稳定性。电化学测试表明Bi0.5Sr0.5Fe0.9Sb0.1O3-d阴极在中低温600 °C下表现出优异的化学相容性和高温热稳定性。600 oC时的极化电阻为0.09 W cm2,且活化能为1.05 eV,输出功率密度为0.95 W cm-2。氧还原动力学测试结果显示,阴极上的反应主要有电荷迁移过程和氧分子的扩散过程,其中电荷的迁移过程是氧还原反应速率控制步骤。

该项研究得到国家自然科学基金委的资助。论文第一作者为化学化工与材料学院研究生高磊,赵辉教授和李强教授为通讯作者,黑龙江大学为第一完成单位。


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文章的图文摘要

Antimony-doped Bi0.5Sr0.5FeO3-d as a novel Fe-based oxygen reduction electrocatalyst for solid oxide fuel cells below 600 °C. J. Mater. Chem. A, 2018, Accepted Manuscript, DOI: 10.1039/C8TA04222E.文献链接:http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/ta/c8ta04222e#!divAbstract

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