吴强 教授 博士 江苏省 研究领域: 精细化工 研究方向: 1. 介观/纳米结构材料的设计与可控制备 2. 超级电容器、锂-硫电池电极材料的设计与性能调控机制 3. 电催化剂的设计与性能调控机制 4. 单原子催化剂的设计、可控制备与性能研究 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
工作经历:
2004-2006 南京大学化学化工学院  讲师
2006-2014 南京大学化学化工学院  副教授
2011-2012 斯坦福大学材料科学与工程学院  华英访问学者
2015-至今 南京大学化学化工学院  教授
专家介绍:
吴强,博士,教授。在南京大学化学化工学院获学士(95-99)和博士(99-04)学位。04年9月留校任讲师,06年任副教授,15年任教授。曾在美国斯坦福大学材料科学与工程系作华英学者(11-12)。长期在纳米材料科学领域开展研究,前期主要围绕III族氮化物纳米结构材料的制备和场致发射性能开展研究,近年来围绕三维介观多孔结构材料的制备科学及能源应用基础开展研究,在镍基、碳基纳米多孔分级结构材料的设计、可控制备及能源存储与催化性能等方面取得重要进展。在Acc. Chem. Res./J. Am. Chem. Soc./Adv. Mater./Energy Environ. Sci.等重要学术刊物上发表论文100余篇,获专利10多项。担任江苏省真空学会常务理事、中国微米纳米技术学会青年委员。

科研能力

研究领域:
精细化工
研究方向:
1. 介观/纳米结构材料的设计与可控制备
2. 超级电容器、锂-硫电池电极材料的设计与性能调控机制
3. 电催化剂的设计与性能调控机制
4. 单原子催化剂的设计、可控制备与性能研究
论文著作:
From Carbon-Based Nanotubes to Nanocages for Advanced Energy Conversion and Storage,
Acc. Chem. Res., 50, 435-444, FEB 2017
The simplest construction of single-site catalysts by the synergism of micropore trapping and nitrogen anchoring,
Nat. Commun., 10, 1657, APR 10 2019
Carbon-based nanocages: a new platform for advanced energy storage and conversion,
Adv. Mater., 31, 1904177, 2019-Sep-30
Compressing Carbon Nanocages by Capillarity for Optimizing Porous Structures toward Ultrahigh-Volumetric-Performance Supercapacitors,
Adv. Mater., 29, 1700470, JUN 27 2017
Porous 3D Few-Layer Graphene-like Carbon for Ultrahigh-Power Supercapacitors with Well-Defined Structure-Performance Relationship,
Adv. Mater., 29, 1604569, MAR 21 2017
Mesostructured NiO/Ni composites for high-performance electrochemical energy storage,
Energy Environ. Sci., 9, 2053-2060, 2016
Alloyed Co-Mo Nitride as High-Performance Electrocatalyst for Oxygen Reduction in Acidic Medium,
ACS Catal., 5, 1857-1862, MAR 2015
Efficient ternary synergism of platinum/tin oxide/nitrogen-doped carbon leading to high-performance ethanol oxidation,
ACS Catal., 8, 8477-8483, SEP 2018
Hierarchical carbon nanocages confining high-loading sulfur for high-rate lithium-sulfur batteries,
Nano Energy, 12, 657-665, MAR 2015
Efficient synergism of electrocatalysis and physical confinement leading to durable high-power lithium-sulfur batteries,
Nano Energy, 57, 34-40, MAR 2019
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