王珏 副教授 博士 湖南省 研究领域: 储能 研究方向: [1] 液流电池(Redox flow battery) [2] 碱金属离子电池 (Alkali-ion batteries) [3] 铝电池 (Aluminum batteries) [4] 双离子电池 (Dual ion batteries) [5] 电池-电容混合器件 (Battery-capacitor hybrid device) 所在单位: 中南大学

基本信息

所在单位:
中南大学
机构细分:
化学化工学院
单位类型:
高等院校
职务:
副教授
职称:
副教授
最高学历:
博士
教育经历:
[1] 2010.5-2015.8
美国阿拉巴马大学 | 化学 博士研究生 导师:Shanlin Pan教授
[2] 2008.9-2010.4
中南大学 | 应用化学 硕士研究生 (保送) 导师:黄可龙教授
[3] 2004.9-2008.7
中南大学 | 应用化学 本科生(化学实验班)
工作经历:
[1] 2021.9-至今
中南大学 | 副教授(中南大学刘素琴教授课题组成员)
[2] 2019.10-2021.9
中南大学 | 助理研究员/讲师(中南大学刘素琴教授课题组成员)
[3] 2017.10-2019.10
湖南大学 | 助理研究员/博士后 | 合作导师:湖南大学鲁兵安教授
[4] 2017.1-2017.7
宁德时代新能源科技股份有限公司 (CATL) | 资深工程师2 | 锂离子电池动力电芯研发
[5] 2015.12-2016.12
美国阿拉巴马大学 | 博士后 | 合作导师:Shanlin Pan教授
专家介绍:
王珏,男,博士,副教授,硕士生导师,中南大学刘素琴教授课题组成员。2015年毕业于美国阿拉巴马大学(University of Alabama),获化学博士学位,导师:Shanlin Pan教授。2017年1-6月在国际著名新能源企业宁德时代新能源科技股份有限公司 (CATL) 担任资深工程师,进行锂离子电池动力电芯研发。2017年-2019年在湖南大学鲁兵安教授课题组进行博士后研究。

研究方向为储能器件关键材料,主要包括液流电池、碱金属离子电池、铝电池、双离子电池、电池-电容混合器件等储能器件的关键材料。主持国家自然科学基金青年基金、湖南省自然科学基金青年基金和湖南省自然科学基金面上基金各一项,参与国家自然科学基金面上基金和湖南省杰出青年基金一项各一项。在Nature Communications、Advanced Energy Materials、ACS Nano、Advanced Functional Materials、Advanced Materials、Chemical Engineering Journal、Industrial & Engineering Chemistry Research、Chemical Engineering Science等国际知名期刊发表论文60余篇,其中热点论文2篇,高被引论文11篇,总被引5000余次,H指数为35。

科研能力

研究领域:
储能
研究方向:
[1] 液流电池(Redox flow battery)
[2] 碱金属离子电池 (Alkali-ion batteries)
[3] 铝电池 (Aluminum batteries)
[4] 双离子电池 (Dual ion batteries)
[5] 电池-电容混合器件 (Battery-capacitor hybrid device)
英文标签:
Anode;Vanadium Redox Flow Battery;Potassium Ion Battery;Oxygen Reduction Reaction;PBI;Electrocatalysis;Nanobundle;Alloy;Phosphate;Vanadium Redox Flow Batteries
论文著作:
[1]The Role of Proton in High Power Density Vanadium Redox Flow Batteries.ACS Nano, 2023, 17: 19098–19108. 通讯作者 (IF=17.1).
[2]Batch Synthesis of K-Doped α-MnO2 Nanorods as Cathode Materials for Aqueous Zinc-Ion Battery.Ind. Eng. Chem. Res., 2023, 62 (41) : 16757–16765. 通讯作者. (IF=4.2).
[3]Building electrode skins for ultra-stable potassium metal batteries.Nature Communications, 2023, 14: 2305 (IF=17.694).
[4]Bond modulation of MoSe2+x driving combined intercalation and conversion reactions for high-performance K cathodes.Chemical Science, 2023, 14: 2528-2536 (高被引论文) (IF=9.969).
[5]Insight into highly graphitic hollow spheres for superior potassium ion batteries.Advanced Materials Technologies, 2023, 8: 2202187 通讯作者, (IF=8.856).
[6]Construction of Co/Ni-Free P2-layered Metal Oxide Cathode with High Reversible Oxygen Redox for Sodium Ion Batteries.Chemical Engineering Journal, 2022, 452: 138912 (IF=13.273).
[7]Electron-deficient Sites for Improving V2+/V3+ Redox Kinetics in Vanadium Redox Flow Batteries.Advanced Functional Materials, 2022, 32: 2111661. 通讯作者 (IF=18.808).
[8]Nature of bismuth and antimony based phosphate nanobundles/graphene for superior potassium ion batteries.Chemical Engineering Journal, 2022, 435: 134746 通讯作者 (IF=13.273).
[9]Insight into the Mechanism of Axial Ligands Regulating the Catalytic Activity of Fe–N4 Sites for Oxygen Reduction Reaction.Advanced Energy Materials, 2022, 2103588: (高被引论文)(IF=29.368).
[10]Domain-Confined Etching Strategy to Regulate Defective Sites in Carbon for High-Efficiency Electrocatalytic Oxygen Reduction.Advanced Functional Materials, 2022, 2111396: (IF=18.808).
[11]Reversible K0.54V2O5 Nanorods for High-Performance Aqueous Zinc-Ion Batteries.ACS Applied Energy Materials, 2022: 通讯作者 (IF=6.024).
[12]Acetylation Strategy for Unzipping Carbon Nanotubes in High-Performance Lithium-Ion Batteries.ACS Applied Nano Materials, 2022, 5: 18779–18787 通讯作者 (IF=6.14).
[13]Metal-Complex-Assisted Synthesis of SnSe Nanorods for Lithium-Ion-Battery Anodes.ACS Applied Nano Materials, 2021, 4: 13010–13017 通讯作者 (IF=6.14).
[14]Non-precious transition metal based electrocatalysts for vanadium redox flow batteries: Rational design and perspectives.Journal of Power Sources, 2021, 515: 230640 通讯作者 (IF=9.127).
[15]Bimetal-organic-framework derived CoTiO3/C hexagonal micro-prisms as high-performance anode materials for Metal ion batteries.Materials Chemistry Frontiers, 2021, 5: 5760-5768 通讯作者 (IF=6.482).
[16]Defect engineering of molybdenum disulfide for energy storage.Materials Chemistry Frontiers, 2021, 5: 5880-5809 通讯作者 (IF=6.482).
[17]Insights into Metal/Metalloid-Based Alloying Anodes for Potassium Ion Batteries.ACS Materials Lett., 2021, 3: 1572–1598 第一作者 (IF=8.312).
[18]Dual Substitution Strategy in Co-Free Layered Cathode Materials for Superior Lithium Ion Batteries.ACS Appl. Mater. Interfaces, 2021, 13: 18733–18742 通讯作者 (IF=9.229).
[19]Fe induction strategy for hollow porous N-doped carbon with superior performance in oxygen reduction.Chemical Communication, 2021, 57: 7108-7111 通讯作者 (IF=6.222).
[20]Jue Wang, Bingan Lu, Bin Wang.Nature of Novel 2D van der Waals Heterostructures for Superior Potassium Ion Batteries.Advanced Energy Materials, 2020, 10: 2000884 (高被引论文) 第一作者 (IF=25.245).
发明专利:
[1]一种钾离子电池负极材料及其制备方法, 授权号:ZL202110818934.6.
科研项目:
[1]缺电子位点策略催化V(II)/V(III)电化学氧化还原机理研究,长沙市自然科学基金项目,5万元,主持
[2]NSFC:锂金属固态电池电解质设计、界面调控和反应机制研究,国家自然科学基金面上项目,58万元,参与
[3]新型合金化型磷酸盐储钾机制研究,湖南省自然科学基金青年基金,5万元,主持
[4]NSFC:原位合金化策略反应机理及协同效应原理的基础研究, 国家自然科学基金青年基金, 26万元,主持
[5]储能材料与器件, 湖南省杰出青年科学基金, 50万元,参与

项目合作

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