胡征 教授 博士 江苏省 研究领域: 新材料,石油炼制,石油化工,精细化工 研究方向: 纳米/介观结构新材料的生长机理、材料设计、能源转化/储存功能及其调控机制 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:
1981/09  - 1985/07  南京大学,物理系,本科/学士
1985/09  - 1991/07  南京大学,物理系,研究生/硕士、博士
工作经历:
1991/09  - 1993/09   南京大学,化学化工学院,博士后
1993/12  - 1999/03   南京大学,化学化工学院,副教授
1999/03  - 至今      南京大学,化学化工学院,教授、博导
专家介绍:
胡征,教授、博导。国家杰出青年基金获得者(05),教育部长江学者特聘教授(07),教育部创新团队带头人(08),能源纳米材料物理化学课题组组长。于南京大学物理系获学士、硕士、博士学位(81-91),南京大学化学系博士后(91-93)。先后在德国卡斯卢厄研究中心、英国剑桥大学、美国麻省理工学院(MIT)做博士后及华英学者。长期在化学、物理、材料的交叉学科领域进行探索,从物理化学及功能材料的角度,围绕纳米/介观结构新材料的生长机理、材料设计、能源转化/储存功能及其调控机制开展研究工作,取得系列进展。在Acc. Chem. Res./Chem. Soc. Rev./Nat. Commun./JACS/Angew. Chem. Int. Ed./Adv. Mater./EES等重要学术刊物或专著章节发表论文250余篇,他引10000余次,获专利20余项,在国际会议作主题报告及邀请报告50余次,培养研究生100余名。先后主持国家杰出青年基金、教育部长江学者奖励计划、自然科学基金重点项目(3项)、面上项目(7项)、国家纳米研究重大研究计划课题(主持2项、参加1项)、863课题、江苏省高技术研究项目等科研和人才计划项目。获中国化学会青年化学奖、江苏省青年科学家奖、参获国家自然科学二等奖等奖励。现任中国化学会第三十届理事会物理化学学科委员会委员,中国真空学会常务理事、副秘书长,中国微米纳米技术学会常务理事,Elsevier旗下SCI源刊《Flatchem》编辑,《化学学报》、《J. Nanoelectron. Optoelectron.》、《Plasma Science and Technology》等刊物编委。曾任介观化学教育部重点实验室主任(04-14)。
专家荣誉:
1,施毅; 潘力佳; 王欣然; 胡征; 濮林,“若干低维半导体表界面调控及器件基础研究”, 国家自然科学奖二等奖 (证书号:2017-Z-107-2-04-R04), 2017年,中华人民共和国国务院授奖。

2,胡征,江苏省青年科学家奖,2006年,青团江苏省委、中共江苏省委组织部、江苏省科技厅、江苏省人事厅、江苏省信息产业厅、中科院南京分院、江苏省青年联合会 联合授奖。

3,陈懿,胡征、沈俭一、范以宁、夏元复、夏文生、李智渝,“纳米非晶合金催化剂的化学制备、表征及性能研究”,江苏省科学技术进步奖二等奖(证书号:2-68-2 ),2000年,江苏省科学技术进步奖评审委员会授奖。

4,胡征,中国化学会青年化学奖(证书号:化奖字第107号),1997年,中国化学会授奖。

科研能力

研究领域:
新材料,石油炼制,石油化工,精细化工
研究方向:
纳米/介观结构新材料的生长机理、材料设计、能源转化/储存功能及其调控机制
中文标签:
碳基纳米结构;掺杂;无金属电催化剂;氧还原反应
英文标签:
Oxygen Reduction Reaction;Nanostructures;Carbon Nanotubes;Electrocatalysis;Composite;Nanocrystallization;Fuel Cells;Mechanical Alloying;Ferrites;Mossbauer
相关文献:
1. Q. Wu, L. J. Yang, X. Z. Wang, and Z. Hu, “From carbon-based nanotubes to nanocages for advanced energy conversion and storage” Acc. Chem. Res. 50 (2017) 435;

2. Z. Y. Lyu, Y. Zhou, W. R. Dai, X. H. Cui, M. Lai, L. Wang, F. W. Huo, W. Huang, Z. Hu, and W. Chen, “Recent advances in understanding of the mechanism and control of Li2O2 formation in aprotic Li–O2 batteries” Chem. Soc. Rev. 46(2017) 6046;

3. X. Y. Cheng, Z. Shen, L. Jiao, L. J. Yang, X. Z. Wang, Q. Wu, and Z. Hu, “Nitrogen-doped nanocarbons tune metal catalysts for energy chemistry: from high dispersion to single sites” EnergyChem (2021) web-released;

4. Z.Q. Zhang, Y.G. Chen, L.Q. Zhou, C. Chen, Z. Han, B.S. Zhang, Q. Wu, L.J. Yang, L.Y. Du, Y.F. Bu, P. Wang, X.Z. Wang, H. Yang, and Z. Hu, “The simplest construction of single-site catalysts by the synergism of micropore trapping and nitrogen anchoring” Nat. Commun. 10 (2019) 1657;

5. G. C. Li, K. Mao, M. Liu, M. L. Yan, J. Zhao, B. X. Wang, L. J. Yang, Q. Wu, X. Z. Wang, and Z. Hu, Achieving Ultrahigh-volumetric energy storage by compressing nitrogen and sulphur co-doped carbon nanocages via capillarity. Adv. Mater. 32(2020) 2004632;

6. Q. Wu, L. J. Yang, X. Z. Wang, Z. Hu, “Carbon-based nanocages: a new platform for advanced energy storage and conversion” Adv. Mater. 32(2020)1904177;

7. L. J. Yang, J. L. Shui, L. Du, Y. Y. Shao, J. Liu, L. M. Dai, and Z. Hu, “Carbon-based metal-free ORR electrocatalysts for fuel cells: past, present, and future” Adv. Mater. 31(2019)1804799;

8. Y. F. Bu, T. Sun, D. Q. Li, L. Y. Du, O. Zhuo, L. J. Yang, Q. Wu, X. Z. Wang, and Z. Hu, “Compressing carbon nanocages by capillarity for optimizing porous structures towards ultrahigh-volumetric-performance supercapacitors” Adv. Mater. 29 (2017) 1700470;

9. J. Zhao, Y. F. Jiang, H. Fan, M. Liu, O. Zhuo, X. Z. Wang, Q. Wu, L. J. Yang, Y. W. Ma, and Z. Hu, “Porous 3D few-layer graphene-like carbon for ultrahigh-power supercapacitors with well-defined structure-performance relationship” Adv. Mater. 29 (2017) 1604569;

10. J. Zhao, H. W. Lai, Z. Y. Lyu,Y. F. Jiang, K. Xie, X. Z. Wang, Q. Wu, L. J. Yang, Z. Jin, Y. W. Ma, J. Liu and Z. Hu, “Hydrophilic nitrogen-doped hierarchical carbon nanocages for ultrahigh performance supercapacitor”Adv. Mater. 27 (2015) 3541;

11. S. Chen, J. Y. Bi, Y. Zhao, L. J. Yang, C. Zhang, Y. W. Ma, Q. Wu, X. Z. Wang, and Z. Hu, “Nitrogen-doped carbon nanocages as efficient metal-free electrocatalyst for oxygen reduction reaction”  Adv. Mater. 24 (2012) 5593;

12. K. Xie, X. T. Qin, X. Z. Wang, Y. N. Wang, H. S. Tao, Q. Wu, L. J. Yang, and Z. Hu, “Carbon nanocages as supercapacitor electrode materials” Adv. Mater. 24 (2012) 347;

13. X. B. Wang, J. H. Song, F. Zhang, C. Y. He, Z. Hu, and Z. L. Wang, “Electricity generation based on one-dimensional group-III nitride nanomaterials” Adv. Mater. 22 (2010) 2155;

14. S. J. Jiang, Y. W. Ma, G. Q. Jian, H. S. Tao, X. Z. Wang, Y. N. Fan, Y. N. Lu, Z. Hu and Y. Chen, “Facile construction of Pt-Co/CNx nanotube electrocatalysts and their application to oxygen reduction reaction”Adv. Mater. 21 (2009) 4953;

15. Y. Zhao, L. J. Yang, S. Chen, X. Z. Wang, Y. W. Ma, Q. Wu, Y. F. Jiang, W. J. Qian, and Z. Hu, “Can boron and nitrogen codoping improve oxygen reduction reaction activity of carbon nanotubes?”  J. Am. Chem. Soc. 135 (2013)1201;

16. C. Y. He, X. Z. Wang, Q. Wu, Z. Hu, Y. W. Ma, J. J. Fu and Y. Chen, “Phase-equilibrium-dominated vapor-liquid-solid growth mechanism”  J. Am. Chem. Soc. 132 (2010)4843;

17. C. Liu, Z. Hu, Q. Wu, X. Z. Wang, Y. Chen, H. Sang, J. M. Zhu, S. Z. Deng and N. S. Xu, “Vapor-solid growth and characterization of aluminum nitride nanocones” J. Am. Chem. Soc. 127 (2005)1318;

18. X. Chen, J. Ma, Z. Hu, Q. Wu, and Y. Chen, “AlN nanotube: round or faceted?” J. Am. Chem. Soc. 127 (2005)7982;

19. Y. J. Tian, Z. Hu, Y. Yang, X. Z. Wang, X. Chen, H. Xu, Q. Wu, W. J. Ji and Y. Chen, “In situ TA-MS study on the six-membered-ring-based growth of carbon nanotubes with benzene precursor”  J. Am. Chem. Soc. 126 (2004)1180;

20. Q. Wu, Z. Hu, X. Z. Wang, Y. N. Lu, X. Chen, H. Xu and Y. Chen, “Synthesis and characterization of faceted hexagonal aluminum nitride nanotubes” J. Am. Chem. Soc. 125 (2003) 10176;

21. L. J. Yang, S. J. Jiang, Y. Zhao, L. Zhu, S. Chen, X. Z. Wang, Q. Wu, J. Ma, Y. W. Ma, Z. Hu, “Boron-doped carbon nanotubes as metal-free electrocatalysts for oxygen reduction reaction” Angew. Chem. Int. Ed. 50(2011)7132;  Angew. Chem. 123(2011) 7270;

22. O. Zhuo, L. J. Yang, F. J. Gao, B. L. Xu, Q. Wu, Y. N. Fan, Y. Zhang, Y. F. Jiang, R. S. Huang, X. Z. Wang and Z. Hu, “Stabilizing the active phase of iron-based Fischer–Tropsch catalysts for lower olefins: mechanism and strategy” Chem. Sci. 10 (2019) 6083;

23. Y. L. Zhang, J. Cai, Q. Wu, L. J. Yang, C. Y. He, X. Z. Wang, Z. Hu, “Predicting the growth of Si3N4 nanowires by phase-equilibrium-dominated vapor-liquid-solid mechanism”  Phys. Rev. Mater. 1 (2017) 046001;

24. W. L Liu, L. Y. Du,  S. L. Ju, X. Y. Cheng, Q. Wu, Z. Hu, and X. B. Yu, “Encapsulation of red phosphorus in carbon nanocages with ultrahigh content for high-capacity and long cycle life sodium-ion batteries” ACS NANO 15 (2021) 5679;

25. C. Y. He, Q. Wu, X. Z. Wang, Z. Hu, N. Liu, Y. Y. Zhang, Y. Zhao, L. J. Yang and Y. N. Lu, “Growth and characterization of ternary AlGaN alloy nanocones across the entire composition range”ACS Nano 5 (2011) 1291;

26. X. Xu, S. J. Jiang, Z. Hu, S. Q. Liu, “Nitrogen-doped carbon nanotubes: high electrocatalytic activity toward the oxidation of hydrogen peroxide and its application for biosensing” ACS Nano 4 (2010) 4292;

27. J. Zhao, C. X. Ge, Z. Y. Zhao, Q. Wu, M. Liu, M. L. Yan, L. J. Yang, X. Z. Wang and Z. Hu, “Sub-nanometer-scale fine regulation of interlayer distance in Ni-Co layered double hydroxides leading to high-rate supercapacitors” Nano Energy 76 (2020)105026;

28. M. Liu, H. Fan, O. Zhuo, J. C. Chen, Q. Wu, L. J. Yang, L. M. Peng, X. Z Wang, R. C. Che, Z. Hu, “A general strategy to construct yolk-shelled metal oxides inside carbon nanocages for high-stable lithium-ion battery anodes” Nano Energy 68 (2020) 104368;

29. L. Y. Du, Q. Wu, L. J. Yang, X. Wang, R.C. Che, Z. Y. Lyu, W. Chen, X. Z. Wang, Z. Hu, “Efficient synergism of electrocatalysis and physical confinement leading to durable high-power lithium-sulfur batteries”Nano Energy 57 (2019) 34 ;

30. Z. Y. Lyu, D. Xu, L. J. Yang, R. C. Che, R. Feng, J. Zhao, Y. Li, Q. Wu, X. Z. Wang, and Z. Hu, “Hierarchical carbon nanocages confining high-loading sulfur for high-rate lithium–sulfur batteries” Nano Energy 12 (2015) 657;

31. H. Pang, Y. Z. Zhang, W. L. Lai, Z. Hu, and W. Huang, “Lamellar K2Co3(P2O7)2•2H2O nanocrystal whiskers: High-performance flexible all-solid-state asymmetric micro-supercapacitors via inkjet printing” Nano Energy 15 (2015) 303;

32. H. W. Lai, Q. Wu, J. Zhao, Z. Y. Lyu, J. F. Xiong, S. Chen, L. J. Yang, X. Z. Wang, and Z. Hu, “Mesostructured NiO/Ni Composites for High-Performance Electrochemical Energy Storage” Energy Environ. Sci. 9 (2016) 2053 ;

33. Y. W. Ma, S.J. Jiang, G.Q. Jian, H.S. Tao, L.S. Yu, X.B. Wang, X.Z. Wang, J.M. Zhu, Z. Hu and Y. Chen, “CNx nanofibers converted from polypyrrole nanowires as platinum support for methanol oxidation” Energy Environ. Sci. 2 (2009) 224;

34. B. X. Wang, X. Wang, X. Y. Cheng, J. Zhang, M. L. Yan, G. C. Li, L. J. Yang, Q. Wu, X. Z. Wang, and Z. Hu, “Non-macrocyclic iron(II) soluble redox mediators leading to high-rate Li-O2 battery” CCS Chem. 2(2020)1350;

35. Z.Q. Zhang, Q. Wu, K. Mao, Y.G. Chen,  L.Y. Du, Y. F. Bu, O. Zhuo, L.J. Yang,X.Z. Wang, Z.  Hu, “Efficient ternary synergism of platinum/tin oxide/nitrogen-doped carbon leading to high-performance ethanol oxidation”  ACS Catal.  8 (2018) 8477;

36. Y. F. Jiang, L. J. Yang, T. Sun, J. Zhao, Z. Y. Lyu, O. Zhuo, X. Z. Wang, Q. Wu, J. Ma, and Z. Hu, “Significant contribution of intrinsic carbon defects to oxygen reduction activity” ACS Catal. 5 (2015) 6707;

37. T. Sun, Q. Wu, R. C. Che, Y. Y. Bu, Y. F. Jiang, Y. Li, L. J. Yang, X. Z. Wang, and Z. Hu, “Alloyed Co−Mo nitride as high-performance electrocatalyst for oxygen reduction in acidic medium” ACS Catal. 5 (2015) 1857;

38. J. Z. Lu, L.J. Yang, B.L. Xu, Q. Wu, D. Zhang, S.J. Yuan, Y. Zhai, X.Z. Wang, Y.N. Fan, and Z. Hu, “Promotion effects of nitrogen doping into carbon nanotubes on supported iron Fischer−Tropsch catalysts for lower olefins” ACS Catal. 4 (2014) 613;

39. J. Zhao, H. Fan, G. C. Li, Q. Wu, L. J. Yang, Y. W. Ma, X. Z. Wang and Z. Hu, “Enlarging ion-transfer micropore channels of hierarchical carbon nanocages for ultrahigh energy and power densities” Sci. China Mater. 64(2021)2173;

40. Q. Wu, L. J. Yang, X. Z. Wang, Z. Hu, “Mesostructured carbon-based nanocages: an advanced platform for energy chemistry” Sci. China Chem. 65(2020)665;

41. Q. M. Ma, Y. J. Yao, M. L. Yan, J. Zhao, C. X. Ge, Q. Wu, L. J. Yang, X. Z. Wang, Z. Hu, “Effective enhancement of electrochemical energy storage of cobalt-based nanocrystals by hybridization with nitrogen-doped carbon nanocages” Sci. China Mater. 62(2019)1393;

42. Y. L. Zhang, J. Cai, Q. Wu, X. Z. Wang, L. J. Yang, C. Y. He, Z. Hu, “Phase-equilibrium-dominated vapor-liquid-solid mechanism: further evidence” Sci. China Mater. 59(2016)20;

43. S. Chen, L. W. Wang, Q. Wu, X. Li, Y. Zhao, H. W. Lai, L. J. Yang, T. Sun, Y. Li, X. Z. Wang, Z. Hu, “Advanced non-precious electrocatalyst of the mixed valence CoOx nanocrystals supported on N-doped carbon nanocages for oxygen reduction” Sci. in China B 58(2015)180.
论文著作:
1. Boron‐Doped Carbon Nanotubes As Metal‐Free Electrocatalysts for the Oxygen Reduction Reaction
Lijun Yang; Shujuan Jiang; Yu Zhao; Lei Zhu; Sheng Chen; Xizhang Wang; Qiang Wu; Jing Ma; Yanwen Ma; Zheng Hu
Angewandte Chemie International Edition, 2011

2. Can Boron and Nitrogen Co-Doping Improve Oxygen Reduction Reaction Activity of Carbon Nanotubes?
Yu Zhao; Lijun Yang; Sheng Chen; Xizhang Wang; Yanwen Ma; Qiang Wu; Yufei Jiang; Weijin Qian; Zheng Hu
Journal of the American Chemical Society, 2013

3. Carbon-Based Metal-Free ORR Electrocatalysts for Fuel Cells: Past, Present, and Future
Lijun Yang; Jianglan Shui; Lei Du; Yuyan Shao; Jun Liu; Liming Dai; Zheng Hu
Advanced Materials, 2019

4. Hydrophilic Hierarchical Nitrogen-Doped Carbon Nanocages for Ultrahigh Supercapacitive Performance
Jin Zhao; Hongwei Lai; Zhiyang Lyu; Yufei Jiang; Ke Xie; Xizhang Wang; Qiang Wu; Lijun Yang; Zhong Jin; Yanwen Ma; Jie Liu; Zheng Hu
Advanced Materials, 2015

5. Nitrogen‐Doped Carbon Nanocages As Efficient Metal‐Free Electrocatalysts for Oxygen Reduction Reaction
Sheng Chen; Jiyu Bi; Yu Zhao; Lijun Yang; Chen Zhang; Yanwen Ma; Qiang Wu; Xizhang Wang; Zheng Hu
ADVANCED MATERIALS, 2012

6. Carbon Nanocages As Supercapacitor Electrode Materials.
Ke Xie; Xingtai Qin; Xizhang Wang; Yangnian Wang; Haisheng Tao; Qiang Wu; Lijun Yang; Zheng Hu
ADVANCED MATERIALS, 2012

7. Significant Contribution of Intrinsic Carbon Defects to Oxygen Reduction Activity
Yufei Jiang; Lijun Yang; Tao Sun; Jin Zhao; Zhiyang Lyu; Ou Zhuo; Xizhang Wang; Qiang Wu; Jing Ma; Zheng Hu
ACS Catalysis, 2015

8. Porous 3D Few-Layer Graphene-like Carbon for Ultrahigh-Power Supercapacitors with Well-Defined Structure-Performance Relationship.
Jin Zhao; Yufei Jiang; Hao Fan; Meng Liu; Ou Zhuo; Xizhang Wang; Qiang Wu; Lijun Yang; Yanwen Ma; Zheng Hu
ADVANCED MATERIALS, 2017

9. Synthesis and Characterization of Faceted Hexagonal Aluminum Nitride Nanotubes.
Q Wu; Z Hu; XZ Wang; YN Lu; X Chen; H Xu; Y Chen
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 2003
发明专利:
1. 一种基于空心碳纳米笼的锂离子电池负极材料的制备方法
南京大学(苏州)高新技术研究院
胡征; 王喜章; 吴强; 杨立军; 吕之阳
公开日期: 2024-11-29 申请日期: 2024-09-30 公开号: CN119050488A

2. 一种超细高熵合金纳米颗粒催化剂及其制备和应用
南京大学(苏州)高新技术研究院
胡征; 贾曼曼; 江杰涛; 吴强; 王喜章; 杨立军
公开日期: 2024-06-21 申请日期: 2024-03-15 公开号: CN118223063A

3. 一种宏量制备贵金属单原子催化剂的连续流方法
南京大学
田静宜; 吴强; 孙涛; 王喜章; 杨立军; 胡征
公开日期: 2024-05-28 申请日期: 2024-04-11 公开号: CN118079991A

4. 一种高倍率性能的锂氧电池及其制备方法
南京大学
刘家恒; 陈光海; 王喜章; 吴强; 杨立军; 胡征
公开日期: 2024-05-17 申请日期: 2024-03-26 公开号: CN118054057A

5. 基于高密度碳负极材料的高体积性能锂离子全电池
南京大学
刘琪; 胡征; 吴强; 杨立军; 王喜章
公开日期: 2024-01-19 申请日期: 2023-12-07 公开号: CN117423890A

6. 碳基纳米笼负载Pt3Sn电催化剂及其制备和应用
南京大学
王喜章; 陈光海; 胡征; 刘笑宇; 杨立军; 江杰涛; 吴强
公开日期: 2023-12-01 申请日期: 2023-08-04 公开号: CN117154116A

7. 纳米片-纳米棒复合结构双功能催化剂及其制备和应用
南京大学
张岩; 吴强; 王喜章; 杨立军; 胡征
公开日期: 2023-09-19 申请日期: 2023-07-05 公开号: CN116770355A

8. 一种复合膜及其制备方法和应用
南京大学
郭月; 朱升清; 吴强; 王喜章; 杨立军; 胡征
公开日期: 2023-09-12 申请日期: 2023-07-21 公开号: CN116742274A

9. 一种碳纳米笼的制备系统
南京延长反应技术研究院有限公司
张志炳; 胡征; 王喜章; 孙海宁; 杨国强; 刘甲; 张忠光; 曹露; 周政
公开日期: 2023-03-10 申请日期: 2022-07-11 公开号: CN218596128U

10. 一种硝酸盐电还原制氨的铜基催化剂及其制备方法
南京大学
沈桢; 胡征; 吴强; 王喜章; 杨立军
公开日期: 2023-01-31 申请日期: 2022-10-14 公开号: CN115652338A

11. 一种用于三明治结构复合材料的制备干燥设备
南京来璋新材料科技有限公司
王喜章; 吴强; 王秧年; 杨立军; 胡征
公开日期: 2022-12-20 申请日期: 2022-02-28 公开号: CN218101303U

12. 一种三明治结构复合材料的超声分散设备
南京来璋新材料科技有限公司
王喜章; 吴强; 王秧年; 杨立军; 胡征
公开日期: 2022-11-15 申请日期: 2022-02-28 公开号: CN217795839U

13. 一种用于三明治结构复合材料的水热还原设备
南京来璋新材料科技有限公司
王喜章; 吴强; 王秧年; 杨立军; 胡征
公开日期: 2022-10-14 申请日期: 2022-02-28 公开号: CN217585335U

14. 一种制动器的螺旋滚道加压机构
湖南大学
任毅如; 刘守河; 宁克焱; 向剑辉; 金其多; 胡铮; 杨玲玲
公开日期: 2022-09-23 申请日期: 2021-08-30 公开号: CN113685462B

15. 一种碳纳米笼的制备系统及制备方法
南京延长反应技术研究院有限公司
张志炳; 胡征; 王喜章; 孙海宁; 杨国强; 刘甲; 张忠光; 曹露; 周政
公开日期: 2022-09-23 申请日期: 2022-07-11 公开号: CN115092908A

16. 一种多级孔材料及其制备方法和应用
南京大学
陈轶群; 张俊茹; 吴强; 王喜章; 杨立军; 胡征
公开日期: 2022-08-12 申请日期: 2022-06-14 公开号: CN114892196A

17. 一种复合电极材料及其制备方法和钾离子电池
南京大学
陈光海; 周常楷; 刘佳; 王喜章; 吴强; 杨立军; 胡征
公开日期: 2022-05-31 申请日期: 2022-03-08 公开号: CN114566635A

18. 一种介观结构碳基纳米笼的制备用搅拌混合机
南京来璋新材料科技有限公司
王喜章; 吴强; 杨立军; 胡征
公开日期: 2022-05-24 申请日期: 2021-10-29 公开号: CN216572602U

19. 一种介观结构碳基纳米笼的制备的浸泡干燥装置
南京来璋新材料科技有限公司
王喜章; 吴强; 杨立军; 胡征
公开日期: 2022-05-24 申请日期: 2021-10-29 公开号: CN216574417U

20. 一种介观结构碳基纳米笼的制备的悬浮液过滤设备
南京来璋新材料科技有限公司
王喜章; 吴强; 杨立军; 胡征
公开日期: 2022-05-24 申请日期: 2021-10-29 公开号: CN216571865U
科研项目:
1. 物理化学
立项时间: 2006-2009 项目经费:1000000

2. 储能用碳基纳米笼的制备、功能调控及机制研究
立项时间: 2013-2017 项目经费:2580000

3. 酸性介质中非贵金属合金氮(硫)化物氧还原电催化剂的构建与性能
立项时间: 2016-2019 项目经费:620000

4. 过渡金属--类金属纳米金属玻璃的研制及应用
立项时间: 1993-1995 项目经费:65000

5. 碳纳米笼的掺杂调控及其无金属氧还原电催化性能研究
立项时间: 2014-2017 项目经费:840000

6. 掺杂碳基纳米管的成分与结构调控及其催化功能化的研究
立项时间: 2009-2012 项目经费:2000000

7. 拓展的气-液-固生长机制制备多组元一维纳米材料及相关问题研究
立项时间: 2005-2007 项目经费:220000

8. 相平衡控制的气-液-固生长机理及相关问题研究
立项时间: 2011-2013 项目经费:370000

9. 第六届亚洲与太平洋地区等离子体科学技术大会
立项时间: 2002-2002 项目经费:3000

10. 纳米2000
立项时间: 2000-2000 项目经费:5000

11. 固相化学反应制备非晶态合金纳米材料及其物性研究
立项时间: 1999-2001 项目经费:140000

12. 固相化学反应制备非晶体合金纳米材料及其物性研究
立项时间: 2000-2000 项目经费:9000

13. 一维纳米新材料的低温等离子体催化生长研究
立项时间: 2002-2004 项目经费:210000

14. 基于深度学习的高能燃料分子设计和性质预测
立项时间: 2018

15. 多孔过渡金属化合物/金属异质结构的原位构建、电解水性能及调控机制
立项时间: 2020

16. 催化与限域协同促进的高功率长寿命锂硫电池电极材料的构筑、性能及机制
立项时间: 2019-2023

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