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[课题组] 北京大学化学与分子工程学院无机化学研究所黄富强

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发表于 2018-3-24 08:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
黄富强北京大学教授,中科院硅酸盐研究所首席研究员,科技部重点领域创新团队负责人,国家重点研发计划首席科学家,中科院杰出中年科学家,国家杰出青年,上海市学科带头人,中科院百人计划,中科院优秀导师。1987-1990年于南京理工大学化工学院获得环境工程工学学士学位;1993年获得吉林大学理论学研究所量子化学专业理学硕士学位,1996年获北京师范大学理论化学博士。1996-2004年先后在美国密歇根大学,美国西北大学,美国宾夕法尼亚大学,西门子集团美国分公司从事科研和开发工作,2004年由中国科学院“百人计划”引进在上海硅酸盐研究所从事新能源材料与器件的研究。承担国家重点研发计划、973、863、国家杰青、NSFC重点项目、中科院重大计划等50余项研究课题。在Science,Nature Mater.,Nature Commun.,JACS,Adv.Mater.,EES等期刊发表科技论文300余篇,引用超过14000次;申请发明专利100余项(授权80余项)


黄富强 博士,教授

无机材料化学,新能源材料与器件
电话:62767628,62758225 传真:62751708
电子信箱:huangfq@pku.edu.cn
课题组主页www.chem.pku.edu.cn/huangfq/huangfq_group.htm
1969年生。1990年获南京理工大学工学学士, 1993年获吉林大学理学硕士,1996年获北京师范大学博士学位。1996-2003年,在美国密西根大学化学系、美国西北大学化学系、美国Osram Sylvania Inc.(属西门子公司)、美国宾夕法尼亚大学材料系从事科学研究或技术开发。2003年,中国科学院上海硅酸盐研究所,"百人计划"引进,研究员,博士导师。2011年获国家杰出青年基金。
研究领域和兴趣:
1. 新能源化合物设计合成和新奇物性探索;
2. 纳米无机材料和石墨烯材料的新能源应用;
3. 新型太阳能、储能、催化材料和器件制备。
代表性论文:
1.        Lu XF, Wang NZ, Wu H, Wu YP, Zhao D, Zeng XZ, Luo XG, Bao W, Zhang GH, Huang FQ,Huang QZ, Che XH, Chen Structure determination and coexistence of superconductivity and antiferromagnetic order in (Li0.8Fe0.2)OHFeSe. Nature Materials , 2015, 14, 325–329. (IF: 36.42).
2.        Xiaobo Chen, Lei Liu,Huang FQ, Black titanium dioxide (TiO2) nanomaterials, Chemical Society Reviews,2015, 44, 1861-1885. (IF: 30.42).
3.        Lin TQ, Yang CY, Wang Z, Yin H, Lv XJ, Huang FQ, Lin JH, Xie XM, Jiang MH. Effective nonmetal incorporation in black titania with enhanced solar energy utilization. Energy & Environmental Science 2014, 7, 967-97. (IF: 11.65).
4.        Lü XJ , Yang WG, Quan ZW, Lin TQ, Bai L, Wang L, Huang FQ, Zhao YS. Enhanced Electron Transport in Nb-doped TiO2Nanoparticles via Pressure-Induced Phase Transitions. Journal of the American Chemical Society 2014, 136, 419–426. (IF: 10.68)
5.        Lü XJ, Hu QY, Yang WG, Bai LG, Sheng H, Wang L, Huang FQ, Wen JG, Miller DJ, Zhao YS. Pressure-induced amorphization in single-crystal Ta2O5 nanowires: a kinetic mechanism and improved electrical conductivity, Journal of the American Chemical Society2014, 135, 13947-13953. (IF: 10.68)
6.        Wang Z, Yang CY, Lin TQ, Yin H, Chen P, Wan DY, Xu FF,Huang FQ, Lin JH, Xie XM, Jiang MH. Visible-Light Photocatalytic, Solar thermal and photoelectrochemical properties of aluminium-reduced black titania. Energy & Environmental Science 2013, 6, 3007-3014. (IF: 11.65)
7.        Lin TQ, Tang YF, Bi H, Liu ZQ,Huang FQ. Scotch-tape-like exfoliation of graphite assisted with elemental sulfur and graphene/sulfur composites for high-performance lithium-sulfur batteries. Energy & Environmental Science 2013, 6, 1283-1290. (IF: 11.65)
8.        Yang CY, Wang Z, Lin TQ, Yin H, Lv XJ, Wan DY, Xu T, Zheng C, Lin JH,Huang FQ, Xie XM, Jiang MH. Core-shell nanostructured "black" rutile titania as excellent catalyst for hydrogen production enhanced by sulfur doping. Journal of the American Chemical Society2013, 135, 17831-17838. (IF: 10.68)
9.        Zhang GH, Wu H, Li GB, Yang CQ, Huang FQ, Liao FH, Lin JH. New high Tc multiferroics KBiFe2O5 with narrow band gap and promising photovoltaic effect. Scientific Reports 2013, 3, 1265. (Nature子刊)
10.        Yang CY, Qin MS, Wang YM, Wan DY, Huang FQ, Lin JH. Observation of an Intermediate Band in Sn-doped Chalcopyrites with Wide-spectrum Solar Response. Scientific Reports 2013, 3, 1286. (Nature子刊)
11.        Wang Z, Yang CY, Lin TQ, Yin H, Chen P, Wan DY, Xu FF, Huang FQ, Lin JH, Xie XM, Jiang MH. H-doped black titania with very high solar absorption and excellent photocatalysis enhanced by localized surface plasmon resonance. Advanced Functional Materials2013, 23, 5444-5450. (IF: 9.66)
12.        Zhou M, Lin TQ, Huang FQ, Zhong YJ, Wang Z, Tang YF, Hui Bi. Highly conductive porous graphene/ceramic composites for heat transfer and thermal energy storage. Advanced Functional Materials 2013, 23, 2263-2269. (IF: 9.66)
13.        Zhi J, Zhao Wei, Xiangye Liu, Angran Chen, Liu ZQ, Huang FQ. Highly conductive ordered mesoporous carbon based electrodes decorated by 3D graphene and 1D silver nanowire for flexible supercapacitor. Advanced Functional Materials 2013, 24, 2013-2019. (IF: 9.66)
14.        Wan DY, Yang CY, Huang FQ. Low-temperature aluminum reduction of graphene oxide, electrical properties, surface wettability, and energy storage applications. ACS Nano 2012, 6, 9068-9078. (IF: 12.06)
15.        Liang J, Hui B, Wan DY, Huang FQ. Novel Cu Nanowires/Graphene as the Back Contact for CdTe Solar Cells. Advanced Functional Materials 2012, 22, 1267-1271. (IF: 9.66)
16.        Wan DY, Lin TQ, Bi H, Huang FQ. Autonomously controlled homogenous growth of wafer-sized high-quality graphene via a smart Janus substrate. Advanced Functional Materials 2012, 22, 1033-1039. (IF: 9.66)
17.        Bi H, Huang FQ, Liang J, Xie XM, Jiang MH. Transparent conductive graphene films synthesized by ambient pressure chemical vapor deposition used as the front electrode of CdTe solar cells. Advanced Materials2011; 23, 3202-3206. (IF: 14.83)
18.        Lin TQ, Huang FQ, Mou XL, Xu FF. A facile preparation route for boron-doped graphene and its CdTe solar cell application. Energy & Environmental Science2011, 4, 862-865. (IF: 11.65)
19.        Fang AH, Huang FQ, Xie XM, Jiang MH. Low-temperature rapid synthesis and superconductivity of Fe-based oxypnictide superconductors. Journal of the American Chemical Society2010, 132, 3260-3261. (IF: 10.68)
20.        Lü XJ, Mou XL, Wang YM, Huang FQ. A general preparation strategy for hybrid TiO2 hierarchical spheres and their enhanced solar energy utilization efficiency. Advanced Materials2010, 22, 3719-3722. (IF: 14.83)
发明专利:
发明专利135项,国外20余项
欢迎校内外具有化学、材料、物理背景的本科生、研究生和博士后加入新能源材料与器件研究组。


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发表于 2018-7-28 13:47:50 | 显示全部楼层

Adv. Mater: 硼嵌入金属铁基体中作为一种性能优异的新型锂离子电池阳极材料

除了有毒的铍之外,硼是最轻的与Li形成合金的元素,是锂离子电池(LIBs)最理想的阳极材料之一,在形成Li5B时具有高达12395 mAhg-1的理论比容量。此外,它还具有重量轻,储量大,成本低,无毒等特点。然而,硼基材料却不是研究热点,因为Li5B可能仅在B处于原子分离/分散形式时存在,而当材料聚集时几乎不能被活化以存储/释放Li。尽管已经进行了一些有价值的关于硼基材料作为锂离子电池阳极材料的尝试,但应该更加努力地设计具有高性能的新的B基阳极材料。

B基LIB阳极材料的设计示意图

B基LIB阳极材料的设计示意图

近日,北京大学黄富强教授(通讯作者)通过电化学活化前驱体Fe2B/Fe和B2O3/Fe将惰性B分散在Fe基质中这一巧妙的设计将惰性B活化为高比容量的阳极材料。该材料具有很高的比容量和振实密度(2.12g/cm3),优异的循环稳定性(在0.1Ag-1的电流密度下经过250次循环后,容量为3180 mAhcm-3)和极佳的倍率性能。高导电性Fe基质首先活化B2O3以可逆地储存/释放Li,在长时间锂化/脱锂反应期间将其还原为B。Fe/FeOx可以逐渐从Li2O中接受O,Li2O是B2O3/Li反应的产物,确保B2O3/B转化的小容量损失。 随后,在高导电性Fe基质中分散B,使其与Li锂化/脱锂,从而使容量反复增加。高导电性基质促进了硼基材料的可逆Li储存,可能为先进的阳极材料开辟了新的大门。相关研究成果“Boron Embedded in Metal Iron Matrix as a Novel Anode Material of Excellent Performance”为题发表在Advanced Materials上。




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发表于 2018-9-3 10:53:23 | 显示全部楼层
2018自然科学基金项目-亚稳相TMD型钼钨系硫族化物的合成、结构与超导探索
批准号        21871008        学科分类        稀土化学 ( B010201 )
负责人        黄富强        职称                单位名称        北京大学
资助金额        65万元        项目类别        面上项目        起止年月        2019年01月01日 至 2022年12月31日

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