教授、研究员
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教师简介:
 姓 名:  刘节华
 职 称:  教授
 职 务:

 

 所属系:  材料物理及新能源材料与器件系
 邮 箱:  liujh@hfut.edu.cn; liuj0042@e.ntu.edu.sg
 电 话:  
个人简历:

2014年2月 — 安徽省百人计划、安徽特聘专家
2012年11月 — 合肥工业大学材料学院材料物理及新能源材料系,教授、黄山青年学者
2011年5月 — 2012年11月  新加坡南洋理工大学         先后任研究助理,研究员及项目负责人(Principal Investigator) )
2008年8月 — 2011年4月  新加坡南洋理工大学          于2011年11月获博士学位
2007年8月 — 2008年6月  中国科学院化学研究所        任 研究实习员
2005年6月 — 2007年5月  中国科学院化学研究所        联合培养研究生
2004年9月 — 2007年7月  武汉轻工大学 应用化学       获硕士学位
2000年9月 — 2004年7月  齐鲁工业大学 应用化学       获学士学位

课题组网站:  http://futureenergy.weebly.com/index.html  (FE Lab)

主要研究领域、方向:
太阳能转化材料与器件 Solar Energy Conversion and Devices
新型太阳能电池 Perovskite-based Solar Cells, Dye-sensitized Solar cells
新一代储能器件New-Generation Batteries for Energy Storage 
金属硫电池,金属空气电池Metal-Sulfur and Metal-Air Batteries 
快充锂离子电池 Fast-Charging Lithium-Ion Batteries
新材料在快速环境保护中的应用 New Materials for Rapid Environmental Protection
研究成果(代表性成果):
1 快速充放电电池方向: 我们独创性的开发一系列稳定的可快充锂电池材料(Advanced Materials. 2012, 24,4097;Advanced Materials. 2011, 23, 998;Scientific Reports 2015, 5, 9782;RSC Advances 2015, 5, 34088)。部分成果被知名Nanowerk网站长篇评述。我们正在研究新一代高性能储能电池(锂硫、锂空等),初步取得了不错的实验结果。
2 新型太阳能电池方向: 我们设计和制备了多重新型的电极材料,使得电池光电转化效率提高了40%以上,并提出了相应的理论(Solar Energy Materials and Solar Cells 2015, 134, 133;Energy & Environmental Science, 2011, 4, 2054)。
3 我们开发了一些列可用于清洁催化和环境保护的新型材料和体系,取得了一些令人满意的成果(Angewandte Chemie-International Edition, 2007, 46, 3313;Small, 2008, 4, 1796;Chemical Communications, 2010, 46, 1670; Chemical Communications, 2011, 47, 6135 Physical Chemistry Chemical Physics, 2010, 12, 14449; ACS Applied Materials & Interfaces 2015, 10.1021/acsami.5b07554;  ChemElectroChem 2015, 10.1002/celc.201500223)。部分成果被被《NPG Asia Materials》作为亮点评述。
已经授权国际专利一项,公开国际专利多项。
目前承担科研项目:
安徽省‘百人计划’;
国家自然科学基金1项;
教育部留学回国基金;
黄山青年学者启动基金;
新加坡国家研究基金委概念验证基金,约125万RMB,2011-2012(已结题)。
  获奖情况:
World Future Foundation PhD Prize  2012
国家优秀自费留学生奖学金  2011
  著作论文(代表作):
1 Ultrathin Wrinkled N-Doped Carbon Nanotubes for Noble-Metal Loading and Oxygen Reduction Reaction. ACS Applied Materials & Interfaces 2015, 10.1021/acsami.5b07554. (IF= 15.41)
2 Two-dimensional wavelike spinel lithium titanate for fast lithium storage. Scientific Reports 2015, 5, 9782. (IF= 6.72)
3 Homogenous Core-Shell Nitrogen-Doped Carbon Nanotubes for Oxygen Reduction Reaction. ChemElectroChem 2015, 10.1002/celc.201500223. (A new top journal in Electrochemistry)
4 Ultrafine dice-like anatase TiO2 for highly efficient dye-sensitized solar cells. Solar Energy Materials and Solar Cells 2015, 134 (0), 133-139. (IF= 5.34)
5 Two-dimensional nanoarchitectures for lithium storage. Advanced Materials. 2012, 24,4097-4111 (IF= 17.49)
6 Sandwich-like, Stacked Ultrathin Titanate Nanosheets for Ultrafast Lithium Storage, Advanced Materials. 2011, 23, 998-1002. News by Chemistry Views; Nanowerk Spotlight. (IF= 17.49)
7 Reverse Micelles in Carbon Dioxide with Ionic Liquid Domains, Angewandte Chemie-International Edition, 2007, 46, 3313-3315. (Hot Paper) (IF= 11.26)
8 Fabrication of O (Dye)-Terminated Anatase TiO2 Nanosheets for Dye Sensitized Solar Cells. Energy & Environmental Science, 2011, 4, 2054-2057. (IF= 20.52)
9 DNA-Mediated Synthesis of Microporous Crystalline Sodium Titanium Phosphate Nanospheres, Small, 2008, 4, 1796-1779. (IF=8.37)
10 High-yield synthesis of ultrathin silica-based nanosheets and their superior catalytic activity in H2O2 decomposition, Chemical Communications, 2011, 47, 6135–6137. (IF= 6.83)
11 Uniform Core-Shell Titanium Phosphate Nanospheres with Orderly Open Nanopores: a Highly Active Bronsted Acid Catalyst. Chemical Communications, 2010, 46, 1670-1672. (IF=6.83)
12 ‘Nanoreactors’ for photocatalytic H2 evolution in oil-water biphase systems. Physical Chemistry Chemical Physics, 2010, 12, 14449-14451. (IF=4.49) 该工作被《自然-亚洲材料》作为亮点评述
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