陆轻铱 教授 博士 江苏省 研究领域: 研究方向: 功能纳米结构体系的设计合成及应用 功能纳米结构体系的设计合成及应用 功能纳米结构体系的设计合成及应用 多面体纳米结构 多面体纳米结构 相较于低指数暴露面的多面体,高指数面多面体具有高活性,使得它们具有突出的的物理和化学性质。然而因为高表面能,高指数面往往生长得更快,在晶体生长过程中最终消失。这使得具有高能面的纳米晶体的合成成为一个重要但是具有挑战性的研究方向。我们采用两种合成方法分别合成出不同高指数面的a-Fe2O3多面体,包括十四面体和斜平行六面体。磁性研究表明这两种不同形貌的氧化铁显示出明显不同的磁学性质。十四面体氧化铁纳米晶体在室温下是自旋斜交铁磁性,在温度小于Tm时铁磁性消失。而斜平行六面体纳米晶体在室温下具有自旋斜交和缺陷铁磁性,在低温下则仍然拥有缺陷控制的铁磁性。 相较于低指数暴露面的多面体,高指数面多面体具有高活性,使得它们具有突出的的物理和化学性质。然而因为高表面能,高指数面往往生长得更快,在晶体生长过程中最终消失。这使得具有高能面的纳米晶体的合成成为一个重要但是具有挑战性的研究方向。我们采用两种合成方法分别合成出不同高指数面的a-Fe2O3多面体,包括十四面体和斜平行六面体。磁性研究表明这两种不同形貌的氧化铁显示出明显不同的磁学性质。十四面体氧化铁纳米晶体在室温下是自旋斜交铁磁性,在温度小于Tm时铁磁性消失。而斜平行六面体纳米晶体在室温下具有自旋斜交和缺陷铁磁性,在低温下则仍然拥有缺陷控制的铁磁性。 a-Fe2O3 2 3 Tm 十四面体 十四面体 斜六面体 斜六面体 斜六面体 中空纳米结构 中空纳米结构 中空纳米结构 中空微米或纳米结构由于它们的在传感器、催化剂、药物载体和锂电池中的广泛应用引起了人们的兴趣。然而除了一些通过自上而下的方法刻蚀单晶多面体得到的中空多面体是单晶外,几乎所有合成的中空体都是多晶,极少数的文章报道了单晶中空结构的合成。我们采用拓扑转换方法,将多晶α-NiS中空球转化成单晶β-NiS中空结构。 中空微米或纳米结构由于它们的在传感器、催化剂、药物载体和锂电池中的广泛应用引起了人们的兴趣。然而除了一些通过自上而下的方法刻蚀单晶多面体得到的中空多面体是单晶外,几乎所有合成的中空体都是多晶,极少数的文章报道了单晶中空结构的合成。我们采用拓扑转换方法,将多晶α-NiS中空球转化成单晶β-NiS中空结构。 α-NiS β- NiS 多晶α-NiS中空球 多晶α-NiS中空球 多晶α-NiS α-NiS 中空球 单晶β-NiS中空球 单晶β-NiS中空球 β-NiS 纳米结构组装 纳米结构组装 纳米结构组装 维纳米结构(纳米线、纳米棒、纳米管)形成的网络状结构,被期望在下一代的纳米器件研究中扮演重要的角色。传统的晶体β-MnO2由于它的金红石型结构具有窄的隧道往往没有好的电化学活性。我们通过对β-MnO2纳米线的长程有序自组装合成新型的二维β-MnO2网络结构。这种网络状结构使得β-MnO2在电化学过程中能与电解液充分接触,降低电极的极化,增加放电容量和高倍率放电性能,因而展现出了良好的电化学活性。 维纳米结构(纳米线、纳米棒、纳米管)形成的网络状结构,被期望在下一代的纳米器件研究中扮演重要的角色。传统的晶体β-MnO2由于它的金红石型结构具有窄的隧道往往没有好的电化学活性。我们通过对 维纳米结构(纳米线、纳米棒、纳米管)形成的网络状结构,被期望在下一代的纳米器件研究中扮演重要的角色。传统的晶体β-MnO β-MnO 2 由于它的金红石型结构具有窄的隧道往往没有好的电化学活性。我们通过对 β-MnO β- MnO 2纳米线的长程有序自组装合成新型的二维 2 纳米线的长程有序自组装合成新型的二维 β-MnO 2网络结构。这种网络状结构使得 2 网络结构。这种网络状结构使得 β-MnO 2在电化学过程中能与电解液充分接触,降低电极的极化,增加放电容量和高倍率放电性能,因而展现出了良好的电化学活性。 2 在电化学过程中能与电解液充分接触,降低电极的极化,增加放电容量和高倍率放电性能,因而展现出了良好的电化学活性。 所在单位: 南京大学

基本信息

所在单位:
南京大学
机构细分:
化学化工学院
单位类型:
高等院校
职务:
教授
职称:
教授
最高学历:
博士
教育经历:
2000年7月毕业于中国科学技术大学化学系,获得理学博士学位。
工作经历:
2006/2 - 至今,南京大学,化学化工学院,教授
2003/3 - 2006/2,美国宾州州立大学,材料研究所,博士后
2000/9 - 2003/1,复旦大学,化学系,博士后
专家介绍:
2000年8月至2003年3月在复旦大学化学系做博士后,2003年3月开始在The Pennsylvania State University,Materials Research Institute做博士后,2006年受聘南京大学化学化工学院教授。主要从事纳米材料包括纳米孔材料的控制合成及相关研究。将低温液相法和高温合成法与配位剂、生物分子等软模板有机地结合起来,在纳米材料的控制合成和定向组装方面取得了一定的成果;通过控制纳米粒子成核生长过程中的表面环境,实现了高指数晶面的控制生长、晶体维度的限制生长以及多组分材料的空心化过程。已发表SCI论文120余篇。

科研能力

研究方向:
功能纳米结构体系的设计合成及应用
功能纳米结构体系的设计合成及应用
功能纳米结构体系的设计合成及应用
多面体纳米结构
多面体纳米结构
相较于低指数暴露面的多面体,高指数面多面体具有高活性,使得它们具有突出的的物理和化学性质。然而因为高表面能,高指数面往往生长得更快,在晶体生长过程中最终消失。这使得具有高能面的纳米晶体的合成成为一个重要但是具有挑战性的研究方向。我们采用两种合成方法分别合成出不同高指数面的a-Fe2O3多面体,包括十四面体和斜平行六面体。磁性研究表明这两种不同形貌的氧化铁显示出明显不同的磁学性质。十四面体氧化铁纳米晶体在室温下是自旋斜交铁磁性,在温度小于Tm时铁磁性消失。而斜平行六面体纳米晶体在室温下具有自旋斜交和缺陷铁磁性,在低温下则仍然拥有缺陷控制的铁磁性。
相较于低指数暴露面的多面体,高指数面多面体具有高活性,使得它们具有突出的的物理和化学性质。然而因为高表面能,高指数面往往生长得更快,在晶体生长过程中最终消失。这使得具有高能面的纳米晶体的合成成为一个重要但是具有挑战性的研究方向。我们采用两种合成方法分别合成出不同高指数面的a-Fe2O3多面体,包括十四面体和斜平行六面体。磁性研究表明这两种不同形貌的氧化铁显示出明显不同的磁学性质。十四面体氧化铁纳米晶体在室温下是自旋斜交铁磁性,在温度小于Tm时铁磁性消失。而斜平行六面体纳米晶体在室温下具有自旋斜交和缺陷铁磁性,在低温下则仍然拥有缺陷控制的铁磁性。
a-Fe2O3
2
3
Tm
十四面体
十四面体
斜六面体
斜六面体
斜六面体
中空纳米结构
中空纳米结构
中空纳米结构
中空微米或纳米结构由于它们的在传感器、催化剂、药物载体和锂电池中的广泛应用引起了人们的兴趣。然而除了一些通过自上而下的方法刻蚀单晶多面体得到的中空多面体是单晶外,几乎所有合成的中空体都是多晶,极少数的文章报道了单晶中空结构的合成。我们采用拓扑转换方法,将多晶α-NiS中空球转化成单晶β-NiS中空结构。
中空微米或纳米结构由于它们的在传感器、催化剂、药物载体和锂电池中的广泛应用引起了人们的兴趣。然而除了一些通过自上而下的方法刻蚀单晶多面体得到的中空多面体是单晶外,几乎所有合成的中空体都是多晶,极少数的文章报道了单晶中空结构的合成。我们采用拓扑转换方法,将多晶α-NiS中空球转化成单晶β-NiS中空结构。
α-NiS
β-
NiS
多晶α-NiS中空球
多晶α-NiS中空球
多晶α-NiS
α-NiS
中空球
单晶β-NiS中空球
单晶β-NiS中空球
β-NiS
纳米结构组装
纳米结构组装
纳米结构组装
维纳米结构(纳米线、纳米棒、纳米管)形成的网络状结构,被期望在下一代的纳米器件研究中扮演重要的角色。传统的晶体β-MnO2由于它的金红石型结构具有窄的隧道往往没有好的电化学活性。我们通过对β-MnO2纳米线的长程有序自组装合成新型的二维β-MnO2网络结构。这种网络状结构使得β-MnO2在电化学过程中能与电解液充分接触,降低电极的极化,增加放电容量和高倍率放电性能,因而展现出了良好的电化学活性。
维纳米结构(纳米线、纳米棒、纳米管)形成的网络状结构,被期望在下一代的纳米器件研究中扮演重要的角色。传统的晶体β-MnO2由于它的金红石型结构具有窄的隧道往往没有好的电化学活性。我们通过对
维纳米结构(纳米线、纳米棒、纳米管)形成的网络状结构,被期望在下一代的纳米器件研究中扮演重要的角色。传统的晶体β-MnO
β-MnO
2
由于它的金红石型结构具有窄的隧道往往没有好的电化学活性。我们通过对
β-MnO
β-
MnO
2纳米线的长程有序自组装合成新型的二维
2
纳米线的长程有序自组装合成新型的二维
β-MnO
2网络结构。这种网络状结构使得
2
网络结构。这种网络状结构使得
β-MnO
2在电化学过程中能与电解液充分接触,降低电极的极化,增加放电容量和高倍率放电性能,因而展现出了良好的电化学活性。
2
在电化学过程中能与电解液充分接触,降低电极的极化,增加放电容量和高倍率放电性能,因而展现出了良好的电化学活性。
英文标签:
Nanostructures;Oxygen Evolution Reaction;Electrochemistry;Synthesis;Humanities And Social Sciences;Multidisciplinary;Science;Hydrogen Evolution Reaction;Photocatalysis;Nanoparticles
发明专利:
1. 一种后合成改性的具有钠离子电池性能的COFs材料及其制备方法
南京大学
高峰; 唐文银; 陆轻铱
公开日期: 2023-01-17 申请日期: 2022-09-29 公开号: CN115621440A

2. 一种三维自支撑电化学催化剂材料Pt/Ni Foam的制备及其应用
南京大学
高峰; 熊伯儒; 陆轻铱
公开日期: 2023-01-03 申请日期: 2022-09-29 公开号: CN115558956A

3. 一种超级电容器正极材料的制备方法
南京大学
张春艳; 高峰; 陆轻铱
公开日期: 2022-12-30 申请日期: 2022-11-04 公开号: CN115547706A

4. α-FeO多层中空纳米球状结构、制备方法及用途
南京大学
陆轻铱; 高峰; 党丽赟; 马海凤; 徐加应; 金盈
公开日期: 2016-04-20 申请日期: 2015-12-18 公开号: CN105502510A

5. ZnSnO/SnO复合纳米结构、其制备方法及用途
南京大学
高峰; 陆轻铱; 刘荣梅; 杜薇; 魏成振; 孙婧
公开日期: 2013-06-05 申请日期: 2013-01-22 公开号: CN103137333A

6. CoO纳米盒、其制备方法、用途及超级电容器
南京大学
高峰; 陆轻铱; 杜薇; 刘荣梅; 樊永章
公开日期: 2013-06-05 申请日期: 2012-11-23 公开号: CN103130283A

7. ZnSn(OH)球、其制备方法、用途及气敏传感器
南京大学
杜薇; 蒋圆闻; 高峰; 陆轻铱; 刘荣梅
公开日期: 2013-05-29 申请日期: 2013-01-04 公开号: CN103121707A

8. CuO球、其制备方法、用途及可见光催化剂
南京大学
刘荣梅; 杜薇; 樊永章; 高峰; 殷竟洲; 陆轻铱
公开日期: 2013-04-24 申请日期: 2013-01-04 公开号: CN103058257A

9. CoO纳米晶、其制备方法、用途及无酶过氧化氢传感器
南京大学
高峰; 陆轻铱; 庞欢; 陈群; 刘荣梅
公开日期: 2012-07-18 申请日期: 2012-03-06 公开号: CN102583582A

10. 一种可作为良好抑菌材料和超级电容器电极材料的硼酸镍纳米带的制备和应用
南京大学
高峰; 陆轻铱; 庞欢
公开日期: 2012-03-28 申请日期: 2011-07-01 公开号: CN102390842A

11. ZrO/石墨烯复合结构及其在磷酸肽捕捉、富集和分离中的应用
南京大学
高峰; 陆轻铱; 庞欢
公开日期: 2012-02-15 申请日期: 2011-09-19 公开号: CN102351942A

12. ZrO/石墨烯复合结构及其在磷酸肽捕捉、富集和分离中的应用
南京大学
高峰; 庞欢; 陆轻铱
公开日期: 2012-02-15 申请日期: 2011-09-19 公开号: CN102351942A

13. 以锯齿形纳米结构为载体形成易分离、可循环使用的复合功能纳米材料
南京大学
高峰; 陆轻铱; 庞欢; 关丽娜; 李叶澄
公开日期: 2011-07-13 申请日期: 2010-12-14 公开号: CN102121128A

14. 以锯齿形纳米结构为载体形成易分离、可循环使用的复合功能纳米材料
南京大学
高峰; 关丽娜; 陆轻铱; 李叶澄; 庞欢
公开日期: 2011-07-13 申请日期: 2010-12-14 公开号: CN102121128A

15. CuO纳米晶、其制备方法、用途及酒精传感器
南京大学
高峰; 陆轻铱; 关丽娜; 庞欢; 王建军; 殷竟洲
公开日期: 2010-12-15 申请日期: 2010-08-16 公开号: CN101913645A

16. 拼图结构Cu纳米晶、其用途及无酶葡萄糖传感器
南京大学
高峰; 陆轻铱; 庞欢; 王建军; 李叶澄
公开日期: 2010-06-23 申请日期: 2009-12-18 公开号: CN101745647A

17. 扫描探针显微镜微型镜盒
陆轻锂
陆轻锂; 陆轻铱; 高峰; 陆轻铀
公开日期: 2009-05-27 申请日期: 2004-11-29 公开号: CN100491967C

18. 扫描探针显微镜微型镜盒
陆轻锂
高峰; 陆轻锂; 陆轻铱; 陆轻铀
公开日期: 2006-06-07 申请日期: 2004-11-29 公开号: CN1782692C

19. 扫描探针显微镜微型镜盒
陆轻锂
高峰; 陆轻锂; 陆轻铀; 陆轻铱
公开日期: 2005-12-14 申请日期: 2004-11-29 公开号: CN2746386Y
科研项目:
1. 金属及其氧化物纳米材料绿色化合成及其在生物分子检测中的应用探索
立项时间: 2011-2013 项目经费:330000

2. 铁系多面体纳米晶的生长控制及其电磁性质依赖性研究
立项时间: 2015-2018 项目经费:900000

3. 限制条件下低维纳米材料的生长和排列
立项时间: 2002-2004 项目经费:160000

4. 晶面选择性活化及其协同竞争机制下的纳米晶不对称生长与应用
立项时间: 2022

5. 强磁场下铁锰基纳米结构生长调控及其磁行为高分辨成像
立项时间: 2019-2021

6. 基于晶体学的3d金属基高能态纳米晶生长及其表面电化学活性
立项时间: 2019-2022

项目合作

合作意向:
技术咨询
在线客服 在线留言 小程序 公众号 4001789689 <<显示