专家介绍:
主要从事聚芳醚特种涂料及聚合物功能材料的研究工作。迄今为止共发表SCI 论文95 篇,获得国家发明专利授权53项,以负责人身份承担科技项目10余项。
在聚芳醚特种涂料研究工作中,重点着眼于工程应用同时兼顾科学研究,带领科研团队经过20 余年的科研攻关,成功开发了包括防腐、耐磨、防粘、抗静电等多个系列数十个品种的高性能涂料。研发的新型聚醚砜/聚四氟乙烯/环氧树脂防腐涂料,显著降低了涂料的固化温度、固化时间和施工难度。通过聚醚砜、环氧交联网络和聚四氟乙烯的协同作用,使复合涂层具有优异的基础性能、耐酸碱能力和防腐性能。涂层防腐性能在防腐涂料领域处于领先水平,相关研究成果发表于腐蚀科学领域顶级期刊(Corros. Sci., 2019, 157, 481-486.)。通过科技成果转化,推动国产聚醚醚酮、聚醚砜、聚芳醚酮系列特种防腐涂料在石油化工、桥梁等领域的应用,助力我国高端特种涂料的快速发展。
在聚合物功能材料研究工作中,一直从事聚酰亚胺功能材料的分子设计,制备和结构-性能关系研究工作。从聚酰亚胺分子的化学结构(骨架结构、侧基结构和端基结构)设计出发实现了聚酰亚胺物理参数(能级分布、光学带隙和分子偶极矩),微观结构(孔结构、比表面积)和性能(光电性能、存储性能、气体吸附性能、电化学性能等)的调控,开发了多个系列高性能聚酰亚胺多孔材料、电存储材料和电极材料。
在聚酰亚胺多孔材料研究方面,首先设计并采用聚合-后交联的制备方法,实现了交联型聚酰亚胺微孔材料的可控制备,并系统研究了骨架结构(Micropor. Mesopor. Mat., 2019, 287, 246-253, Microporous Mesoporous Materials 2021, 311, 110708, Mesoporous Materials 2021, 328, 111447.)、取代基类型(Journal of Colloid and Interface Science 2020, 573, 328-335, Micropor. Mesopor. Mat., 2020, 293, 109809.)、交联密度(Polymer, 2019, 169, 160-166, Ind. Eng. Chem. Res. 2020, 59, 2953-2959, Micropor. Mesopor. Mat., 2020, 292, 109739.)、交联点与骨架间距离(Chem. Eng. J. 2019, 368, 618-626.)及金属掺杂(Ind. Eng. Chem. Res. 2019, 58, 14146-14153.)等结构因素对交联型超支化聚酰亚胺微孔材料孔结构和气体吸附性能的影响。制备的交联型超支化聚酰亚胺微孔材料(PEQDA-HBPI-CL)表现出世界领先水平的CO2 选择性吸附性能,其CO2/N2 和CO2/CH4 气体分离比高达109 和15(273 K)(Chem. Eng. J. 2019, 368, 618-626.)。
在聚酰亚胺存储材料研究方面,通过改变超支化聚酰亚胺的支化结构(J. Polym. Sci. Pol. Chem., 2018, 56, 505-513., Dyes Pigments, 2019, 163, 190-196),在骨架结构及侧基结构(引入多重三苯胺单元和推电子基团(J. Polym. Sci. Pol. Chem., 2017, 55, 2281-2288.),引入共轭单元(Dyes Pigments, 2018, 158, 97-103., J. Phys. Chem. C 2020, 124, 5, 2872-2878.),和端基结构(Dyes Pigments, 2017, 139,730-736., Dyes Pigments, 2017, 146, 210-218., Dyes Pigments, 2018, 151, 179-186.)中引入具有不同电活性结构单元控制超支化聚酰亚胺HOMO 和LUMO 能级分布、光学带隙和分子偶极矩,进而实现超支化聚酰亚胺的存储性能(存储器件的阈值电压、保留时间和存储类型)的有效调控。通过在线性聚酰亚胺主链中引入三氮唑基团,并改变侧基的共轭类型及共轭程度,实现了聚酰亚胺光电和存储性能的大幅提升及信息的低能耗高密度存储(Dyes and Pigments, 2021, 184, 108759., Dyes and Pigments, 2021, 186, 109020., Chem. Eng. J., 2022, 451, 138441.)。
在聚合物电极材料研究方面,通过聚合物分子工程学手段设计制备了新型共轭二酮基聚酰亚胺(PTN)正极材料,通过吸电子π共轭二酮与萘酰亚胺结合有效调节PTN的电子结构并提高其工作电位,并赋予了PTN正极高比容量,出色的循环稳定性和高倍率性能(Chem. Eng. J., 2022, 444, 136598)。此外,还设计了具有延伸π共轭体系的PSQ和HAHP等聚合物电极材料,通过引入丰富的氧化还原活性位点提高材料的理论容量,依靠分子间/分子内弱相互作用或分子与碳纳米管间的相互作用增强材料的循环稳定性,并充分研究了聚合物电极材料分子结构与电化学性能间的构效关系(Chem. Sci., 2022, 13, 11614-11622, J. Energy Chem., 2023, 78, 30-36, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2022, 32, 36700-36710)。