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[学者专家] 四川大学化学工程学院吉俊懿

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发表于 2018-5-12 16:19:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
吉俊懿,男,博士,四川大学化学工程学院副教授。研究领域:多级碳材料结构设计、制备及应用;过渡金属基复合材料微纳结构设计及传质强化;
多维度纳米复合材料表界面设计及可控组装;多级纳米复合材料在储能、电催化、环境处理等领域的应用 。


吉俊懿 副教授 - 简介
个人简介:
职称:副教授
部门:四川大学化学工程学院
E-mail:junyiji@scu.edu.cn
电话:028-85405854
地址:四川省成都市一环路南一段24号四川大学化学工程学院111室
邮编:610065


吉俊懿 副教授 -- 个人学历、简历
2004.9-2008.6 天津大学,化工学院,学士
2008.9-2013.6 天津大学,化工学院,博士(硕博连读,导师:张凤宝 教授)
2011.9-2012.11 得克萨斯大学奥斯汀分校,联合培养(导师:Prof. Rodney S. Ruoff)
2013.6-2015.8 四川大学,化学工程学院,讲师
2013年 四川大学“优秀青年人才”计划
2015.9至今 四川大学,化学工程学院,副教授
2017年 被聘为高分子国重室固定成员
吉俊懿 副教授 -- 科学研究
主要研究方向:
石墨烯基纳米复合催化剂的制备与应用;
金属/金属氧化物纳米颗粒的合成与形貌控制;
多维度、多类型纳米材料表界面可控组装;
石墨烯基纳米复合材料电化学储能研究(超级电容器及锂离子电池)
科研项目:
主持项目:
国家自然科学基金青年基金:层间距可控的高离子迁移效率石墨烯基薄膜电极储能性能研究(21506130),2016.1.-2018.12.
四川大学青年教师科研启动基金项目:新型中低温燃料电池催化剂的制备与应用(2014SCU11021), 2014.01-2015.12
四川大学-泸州市战略合作项目:磷酸工艺技改副产硫酸钙晶须新工艺项目(2013DZL-G04), 2014.01-2017.12
参与项目:
四川省科技计划项目:燃烧动力波反应处理中低品位磷矿中试(2014GZ0076), 2014.07-2016.12
国家自然科学基金重大项目课题:离子响应性分离膜限域结构的构筑与调控(21490582),2015.01-2019.12
国家自然科学基金青年基金:仿贻贝黏附行为固载温敏微球制备智能开关膜的研究(21506127),2016.1.-2018.12.
吉俊懿 副教授 -- 获奖及发明专利
获奖与荣誉:
2017年 “化工之星”青年优秀人才奖
2017年 四川大学2016届本科优秀毕业论文指导教师奖(三等奖)
2016年 天津市自然科学一等奖,石墨烯的绿色合成及其多相催化应用(排名第六)
2016年 四川大学“青年科技人才奖”
2015年 四川大学“探究式-小班化”教学质量优秀奖
2011年 教育部博士研究生学术新人奖
本科与研究生招生:
每年招收研究生2名,本科毕业设计4-5人。欢迎本研究方向有兴趣的同学报考研究生或开展创新实验!
吉俊懿 副教授 -- 发表论文
28、Junyi Ji, Yang Li, Wenchao Peng, Guoliang Zhang, Fengbao Zhang, Xiaobin Fan*, Advanced Graphene-based Binder-free Electrodes for High-performance Energy Storage. Advanced Materials (IF=19.791, B刊), 2015, 27, 5264-5279.
Ø Invited review(邀稿综述)
27、Junyi Ji, Hengxing Ji*, Li Li Zhang, Xin Zhao, Xin Bai, Xiaobin Fan, Fengbao Zhang, Rodney S. Ruoff*, Graphene-encapsulated Si on Ultrathin-Graphite Foam as Anode for High Capacity Lithium-Ion Batteries, Advanced Materials (IF=19.791, B刊), 2013, 25, 4673-4677.
Ø ESI Top 1%高引用率论文
26、Junyi Ji, Jilei Liu, Linfei Lai, Xin Zhao, Yongda Zhen, Jianyi Lin, Yanwu Zhu, Hengxing Ji, Li Li Zhang*, Rodney S. Ruoff, In Situ Activation of Nitrogen-Doped Graphene Anchored on Graphite Foam for a High Capacity Anode. ACS Nano (IF=13.942, B刊), 2015, 9, 8609-8616.
25、Junyi Ji, Li Li Zhang*, Hengxing Ji, Yang Li, Xin Zhao, Xin Bai, Xiaobin Fan, Fengbao Zhang, Rodney S. Ruoff*, Nanoporous Ni(OH)2 thin film on 3D Ultrathin Graphite Foam for Asymmetric Supercapacitor. ACS Nano (IF=13.942, B刊), 2013, 7, 6237-6243.
Ø ESI Top 1%高引用率论文
24、Junyi Ji, Guanghui Zhang, Hongyu Chen, Shulan Wang, Guoliang Zhang, Fengbao Zhang, Xiaobin Fan*, Sulfonated graphene as water-tolerant solid acid catalyst, Chemical Science (IF=8.668, B刊), 2011, 2, 484-487.
Ø Highlighted by Nature China, Chemistry World, toc today
Ø Most downloaded paper in December 2010
23、Wenjing Ji, Junyi Ji*, Xinghong Cui, Jianjun Chen, Daijun Liu, Hua Deng, Qiang Fu*, Polypyrrole encapsulation on flower-like porous NiO for advanced high-performance supercapacitors. Chemical Communications (IF=6.319, B刊), 2015, 51 (36), 7669-7672.
22、Junyi Ji, Guanghui Zhang, Hongyu Chen, Yang Li, Guoliang Zhang, Fengbao Zhang, Xiaobin Fan*, A general strategy to prepare graphene-metal/metal oxide nanohybrids, Journal of Materials Chemistry (IF=6.626, B刊), 2011, 21, 14498-14501.
21、Yanfang Zhu, Xingbin Lv, Lili Zhang, Xiaodong Guo*, Daijun Liu, Jianjun Chen, Junyi Ji*, Liquid-Solid-Solution Assembly of CoFe2O4/Graphene Nanocomposite as a High-Performance Lithium-Ion Battery Anode. Electrochimica Acta (IF=4.798,C刊), 2016, 215, 247-252.
20、Ming Huang, Fei Li, Jun Yi Ji*, Yu Xin Zhang*, Xiao Li Zhao, Xing Gao, Facile synthesis of single-crystalline NiO nanosheet arrays on Ni foam for high-performance supercapacitors, CrystEngComm (IF=3.474, C刊), 2014, 16, 2878-2884.
19、Xinghong Cui, Yanfang Zhu, Fei Li, Daijun Liu, Jianjun Chen, Yuxin Zhang, Li Li Zhang*, Junyi Ji*, Enhanced rate capability of a lithium ion battery anode based on liquid–solid–solution assembly of Fe2O3 on crumpled graphene. RSC Advances (IF=3.108,C刊), 2016, 6, 9007-9012.
18、Junyi Ji, Xinghong Cui, Yanfang Zhu, Linfei Lai, Xin Zhao, Yuxin Zhang, Lili Zhang*, Tailoring the Electrode Interface with Enhanced Electron Transfer for High-Rate Lithium-Ion Battery Anodes. Industrial & Engineering Chemistry Research (IF=2.843,B刊), 2016, 55, 6643-6648.
17、Xingbin Lv, Yanfang Zhu, Tao Yang, Hualian Zhang, Xinghong Cui, Hairong Yue, Daijun Liu, Jianjun Chen, Junyi Ji*, Liquid-solid-solution assembly of morphology-controllable Fe2O3/graphene nanostructures as high-performance LIB anodes. Ceramics International (IF=2.986), 2016, 42, 19006-19011.
16、Hengxing Ji, Daniel P. Sellan, Michael T. Pettes, Xianghua Kong, Junyi Ji, Li Shi*, Rodney S. Ruoff*, Enhanced thermal conductivity of phase change materials with ultrathin-graphite foams for thermal energy storage, Energy & Environmental Science (IF=29.518, B刊), 2014, 7, 1185-1192.
Ø ESI Top 1%高引用率论文
15、Jongwoo Han, Li Li Zhang, Seungjun Lee, Junghoon Oh, Kyoung-Seok Lee, Jeffrey R. Potts, Junyi Ji, Xin Zhao, Rodney S. Ruoff, Sungjin Park*, Generation of B–Doped Graphene Nanoplatelets Using a Solution Process and Their Supercapacitor Applications, ACS Nano (IF=13.942, B刊), 2013, 7, 19-26.
Ø ESI Top 1%高引用率论文
14、Yang Li, Xiaobin Fan*, Junjie Qi, Junyi Ji, Shulan Wang, Guoliang Zhang, Fengbao Zhang, Palladium Nanoparticles–Graphene Hybrids as active catalysts for Suzuki Reaction, Nano Research (IF=7.354, B刊), 2010, 3, 429-437.
Ø ESI Top 1%高引用率论文
13、Wenfeng Zhang, Shanshan Wang, Junyi Ji, Yang Li, Fengbao Zhang, Guoliang Zhang, Xiaobin Fan*, Primary and tertiary amines bifunctional graphene for cooperative catalysis, Nanoscale (IF=7.367, B刊), 2013, 5, 6030-6033.
12、Yang Li, Hongyu Chen, Lian Yeau Voo, Junyi Ji, Guanghui Zhang, Guoliang Zhang, Fengbao Zhang, Xiaobin Fan*, Synthesis of partially hydrogenated graphene and brominated graphene, Journal of Materials Chemistry (IF=6.626, B刊), 2012, 22, 15021-15024.
11、Tuo Wang, Changjiang Li, Junyi Ji, Yijia Wei, Peng Zhang, Shengping Wang, Xiaobin Fan, Jinlong Gong*, Reduced Graphene Oxide (rGO)/BiVO4 Composites with Maximized Interfacial Coupling for Visible Lght Photocatalysis, ACS Sustainable Chemistry & Engineering (IF=5.951), 2014, 2, 2253-2258.
10、Wei Xiang, Yan-Jun Zhong, Jun-Yi Ji, Yan Tang, Huihui Shen, Xiao-Dong Guo, Ben-He Zhong, Shi Xue Dou, Zhi-Ye Zhang*, Hydrothermal synthesis, evolution, and electrochemical performance of LiMn0.5Fe0.5PO4 nanostructures, Physical chemistry chemical physics (IF=4.123, C刊), 2015, 17 (28), 18629-18637.
9、 Miao Zhang, Danyun Xu, Junyi Ji, Yuhong Wang, Yang Li, Guoliang Zhang, Fengbao Zhang, Xiaobin Fan*, Reduction of RGO by BH3: a facile route to partially hydrogenated RGO preparation, RSC Advances (IF=3.108, C刊), 2014, 4, 19226-19228.
8、Yang Li, Qingshan Zhao, Junyi Ji, Guoliang Zhang, Fengbao Zhang, Xiaobin Fan*, Acid-Base Bifunctional Graphene for Catalytic One-Pot Reaction Sequences, RSC Advances (IF=3.108, C刊), 2013, 3, 13655-13658.
7、Xu Ji, Yang Yu*, Junyi Ji, Jianping Long, Jianjun Chen, Daijun Liu, Theoretical studies of the pressure-induced phase transition and elastic properties of BeS. Journal of Alloy & Compounds (IF=3.133, B刊), 2015, 623, 304-310.
6、Jianjun Chen, Yang Yu, Jinyao Chen*, Huilin Li*, Junyi Ji, Daijun Liu, Chemical modification of palygorskite with maleic anhydride modified polypropylene: Mechanical properties, morphology, and crystal structure of palygorskite/polypropylene nanocomposites, Applied Clay Science (IF=3.101,C刊), 2015, 115, 230-237.
5、Keting Jin, Tao Zhang, Junyi Ji, Ming Zhang, Yuan Zhang, Shengwei Tang*, Functionalization of MCM-22 by Dual Acidic Ionic Liquid and Its Paraffin Absorption Modulation Properties, Industrial Engineering Chemistry Research (IF=2.843, B刊), 2015, 54 (1), 164-170.
4、Shanshan Wang, Jun Wang, Wenfeng Zhang, Junyi Ji, Yang Li, Guoliang Zhang, Fengbao Zhang, Xiaobin Fan*, Ethylenediamine Modified Graphene and Its Chemically Responsive Supramolecular Hydrogels, Industrial Engineering Chemistry Research (IF=2.843, B刊), 2014, 53, 13205-13209.
3、Yang Li, Xiaobin Fan*, Junjie Qi, Junyi Ji, Shulan Wang, Guoliang Zhang, Fengbao Zhang, Gold Nanoparticles–Graphene Hybrids as active catalysts for Suzuki Reaction, Materials Research Bulletin (IF=2.446, D刊), 2010, 45, 1413-1418.
2、Yang Yu, Daijun Liu*, Jianjun Chen*, Junyi Ji, Jianping Long, First-principles investigations on structural, electronic and elastic properties of BeSe under high pressure, Solid State Sciences (IF=1.811, D刊), 2014, 28, 35-40.
1、 Yang Yu, Daijun Liu*, Jianjun Chen*, Junyi Ji, Jianping Long, First-principles calculations of structural phase transition and elastic properties of BeTe under high pressure, Philosophical Magazine Letters (IF=1.505, D刊), 2014, 94, 103-111.


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沙发
发表于 2018-5-24 08:44:16 | 只看该作者

学院新能源材料课题组在能量存储与转换器件研究方面取得重要进展

四川大学青年教师吉俊懿副教授带领的新能源材料课题组在能量存储与转换器件研究方面取得重要进展,相关成果“Co-doped Ni3S2@CNTs Array Anchored on Graphite Foam with Hierarchical Conductive Network for High-Performance Supercapacitor and Hydrogen Evolution Electrode”发表于国际知名期刊《Journal of Materials Chemistry A》(2016年影响因子8.867)上。该论文第一作者为四川大学化工学院2016级硕士生王飞飞,化工学院吉俊懿副教授为该论文的通讯作者。

近年来,超级电容器和电催化材料由于环境友好和循环寿命高等优点引起了持续的关注。其中,钴掺杂Ni3S2复合材料由于具备丰富的氧化还原价态,与单金属Ni3S2或Co3S4相比表现出更好的电化学活性。然而,电导率较差和结构不稳定引起的活性材料利用率有限和反应动力学缓慢等缺点阻碍了其性能的进一步提升。为了提高金属硫化物的电化学性能,可以通过在活性材料表面覆盖导电聚合物或多孔碳来构建外部导电结构。然而,电极/电解质界面处的外部导电层的增加也会增加电解质离子扩散阻力,因此产生离子和电子转移速率之间的“Trade-Off”效应。

因此,采用构建多层内部导电网络的方法不仅可以提升电子传递速率,同时不会阻碍离子通过电极界面的迁移过程。与此同时,为了得到良好的储能及电催化性能,导电骨架的结构设计需要兼顾大有效面积和高传质效率两大需求。

基于此,本实验设计了一种具有高传质效率的碳纳米管/泡沫石墨多级导电网络(见图1),垂直于泡沫石墨骨架界面的碳纳米管阵列具有良好的可接触界面面积及传质通路,能够实现电解液及所产生气体的快速迁移。与此同时,负载活性物质的复合电极实现了离子/电子迁移通路的分离,即离子通过电解液/活性物质界面迁移,电子通过内部导电骨架传输,从而有效避免了“Trade-Off”效应的发生。

图1 Co-Ni3S2@CNTs/GNF复合材料的合成示意图

本研究首先以氧化锌为模板和催化剂生长碳纳米管/泡沫石墨为多级导电网络,随后通过可控制备得到“鸡毛掸子”状钴掺杂硫化镍纳米交叉片/碳纳米管/泡沫石墨多级结构复合材料。该材料具备优良的碳纳米管/GNF内部导电网络,能够在降低电解液离子传质阻力的同时有效地提升导电效率,从而提升活性物质的利用效率,强化能量的存储与转换(见图2)。因此,Co-Ni3S2@CNTs/GNF复合材料在1 mA cm-2下的最高比电容为4.1 F cm-2,高于NiCo-LDH@CNTs/GNF和Co-Ni3S2/GNF。同时,Co-Ni3S2@CNTs/GNF也表现出良好的倍率性能(40 mA cm-2面电容留存率为57.8%)及循环稳定性(1000次循环后电容留存率为89.8%)。与此同时,该多级复合电极也表现出良好电催化析氢活性(在10 mA cm-2时过电位为155 mV)和优异的电催化稳定性,证明了该理性设计的Co-Ni3S2@CNTs/GNF多级复合材料可以作为理想的储能材料及电催化材料。

图2 a, b, c) NiCo-LDH@CNTs/GNF复合材料前驱体和d, e, f) Co-Ni3S2@CNTs/GNF的扫描电镜图

该项研究得到了国家自然科学基金项目(21506130,21490582,21776187)、中央高校基本科研业务费、高分子材料工程国家重点实验室自主课题经费(sklpme2017-3-01)等资助。

原文连接:http://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2018/ta/c8ta03131b


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新手上路

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板凳
发表于 2019-9-4 16:52:06 | 只看该作者
2019自然科学基金面上项目-“平行片式”高效气液传质复合电极的设计构筑及电解水研究
批准号        21978178        学科分类        材料应用化工基础 ( B080902 )
项目负责人        吉俊懿        负责人职称                依托单位        四川大学
资助金额        66.00万元        项目类别        面上项目       
研究期限        2019 年 09 月 04 日 至2019 年 09 月 04 日

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