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李金成

文章来源:曹小华     发布时间:2023年08月31日     点击数:

姓名:李金成

职称:副教授(博导/硕导)

研究领域:新能源材料(纳米碳材料、单原子催化、金属-空气电池及燃料电池)

联系方式ljc771017559@163.com(研究生招生咨询);jinchengli@kust.edu.cn

个人简介:2011年本科毕业于中南大学,2017年博士毕业于中国科学院金属研究所,师从碳材料专家成会明院士;2017年至2020年在香港科大霍英东研究院(广州)从事博士后研究工作,合作导师为邵敏华教授;2018年至2019年在美国华盛顿州立大学林跃河教授组从事访问博士后研究工作;2020年底调入昆明理工大学化学工程学院工作。主要从事纳米碳材料和单原子催化剂设计制备及其在燃料电池、金属-空气电池等方面的研究;以第一/通讯作者在Energy Environ. Sci.Adv. Energy Mater.Adv. Funct. Mater.Nano Lett.ACS NanoACS Catal.Energy Storage Mater.Appl. Catal., BCarbon EnergyResearch等国际著名期刊发表37篇学术论文,论文总引用3000多次,ESI高被引论文5篇,ESI热点论文1篇,H因子28,参编英文专著1部。担任《Advanced Powder Materials》青年编委、《Inorganics》期刊的客座编辑、Appl. Catal., B Energy Storage Mater.Chem. Eng. J.Carbon等国际期刊审稿人。

主持研究项目:

1、碳纳米管薄膜氧还原催化剂及其膜电极的制备与性能研究,国家自然科学基金面上项目,50万(在研)

2、二维孔洞碳基高浓度且暴露金属单原子催化剂的可控制备及氧还原性能研究,国家自然科学基金青年项目,30万(在研)

3、三维柔性电极的构筑及其在燃料电池中的应用,云南省优秀青年基金项目,30万(在研)

4、兼具高载量金属单原子和纳米颗粒单壁碳纳米管膜柔性氧电极的可控制备与催化性能研究,云南省兴滇英才青年人才项目,80万(在研)

5、基于管状层次孔结构单原子Fe-N-C氧还原催化剂的设计制备及性能研究,云南省青年基金项目,5万(在研)

6、昆明理工大学高层次人才引进项目,500万(在研)

7、燃料电池先进催化剂的研制,博士后启动项目,57万(已结题)

8、非贵金属掺杂碳基燃料电池催化剂的研制,广州市博士后国际计划项目,7.8万(已结题)

9、第二金属辅助制备原子分散Fe-N掺杂碳及电催化性能研究,博士后基金面上项目,8万(已结题)

10、氧化铈辅助制备碳基高浓度单原子铁氧还原催化剂及性能研究,广东省自然科学基金面上项目,10万(已结题)

11、高比能锂固态氧二次电池关键材料及样品电池研发,广东省国际科技合作项目课题,50万(已结题)

第一/通讯作者代表性论文:

1. Li, J.-C.; Hou, P.-X.; Zhao, S.-Y.; Liu, C.; Tang, D.-M.; Cheng, M.; Zhang, F.; Cheng, H.-M. A 3D bi-functional porous N-doped carbon microtube sponge electrocatalyst for oxygen reduction and oxygen evolution reactions. Energy Environ. Sci. 2016, 9 (10), 3079-3084.

2. Ding, S.; He, L.; Fang, L.; Zhu, Y.; Li, T.; Lyu, Z.; Du, D.; Lin, Y.; Li, J.-C.* Carbon-Nanotube-Bridging Strategy for Integrating Single Fe Atoms and NiCo Nanoparticles in a Bifunctional Oxygen Electrocatalyst toward High-Efficiency and Long-Life Rechargeable Zinc–Air Batteries. Adv. Energy Mater. 2022, 12 (18), 2202984.

3. Li, J.-C.; Qin, X.; Xiao, F.; Liang, C.; Xu, M.; Meng, Y.; Sarnello, E.; Fang, L.; Li, T.; Ding, S.; Lyu, Z.; Zhu, S.; Pan, X.; Hou, P.-X.; Liu, C.; Lin, Y.; Shao, M. Highly Dispersive Cerium Atoms on Carbon Nanowires as Oxygen Reduction Reaction Electrocatalysts for Zn–Air Batteries. Nano Lett. 2021, 21 (10), 4508-4515.

4. Zhang, J.-Z.; Zhang, Z.; Zhang, H.-B.; Mei, Y.; Zhang, F.; Hou, P.-X.; Liu, C.; Cheng, H.-M.; Li, J.-C.* Prussian-Blue-Analogue-Derived Ultrathin Co2P-Fe2P Nanosheets for Universal-pH Overall Water Splitting. Nano Lett. 2023. DOI: 10.1021/acs.nanolett.3c02706.

5. Li, J.-C.*; Meng, Y.; Zhang, L.; Li, G.; Shi, Z.; Hou, P.-X.; Liu, C.; Cheng, H.-M.; Shao, M. Dual-Phasic Carbon with Co Single Atoms and Nanoparticles as a Bifunctional Oxygen Electrocatalyst for Rechargeable Zn–Air Batteries. Adv. Funct. Mater. 2021, 31 (42), 2103360.

6. Ding, S.; Barr, J. A.; Shi, Q.; Zeng, Y.; Tieu, P.; Lyu, Z.; Fang, L.; Li, T.; Pan, X.; Beckman, S. P.; Du, D.; Lin, H.; Li, J.-C.*; Wu, G.; Lin, Y. Engineering Atomic Single Metal–FeN4Cl Sites with Enhanced Oxygen-Reduction Activity for High-Performance Proton Exchange Membrane Fuel Cells. ACS Nano 2022, 16 (9), 15165-15174.

7. Li, J.-C.; Maurya, S.; Kim, Y. S.; Li, T.; Wang, L.; Shi, Q.; Liu, D.; Feng, S.; Lin, Y.; Shao, M. Stabilizing Single-Atom Iron Electrocatalysts for Oxygen Reduction via Ceria Confining and Trapping. ACS Catal. 2020, 10 (4), 2452-2458.

8. Li, J.-C.; Xiao, F.; Zhong, H.; Li, T.; Xu, M.; Ma, L.; Cheng, M.; Liu, D.; Feng, S.; Shi, Q.; Cheng, H.-M.; Liu, C.; Du, D.; Beckman, S. P.; Pan, X.; Lin, Y.; Shao, M. Secondary-Atom-Assisted Synthesis of Single Iron Atoms Anchored on N-Doped Carbon Nanowires for Oxygen Reduction Reaction. ACS Catal. 2019, 9 (7), 5929-5934.

9. Hu, H.; Meng, Y.; Mei, Y.; Hou, P.-X.; Liu, C.; Cheng, H.-M.; Shao, M.; Li, J.-C.* Bifunctional oxygen electrocatalysts enriched with single Fe atoms and NiFe2O4 nanoparticles for rechargeable zinc–air batteries. Energy Storage Mater. 2023, 54, 517-523.

10. Zhang, H.-B.; Meng, Y.; Zhong, H.; Zhang, L.; Ding, S.; Fang, L.; Li, T.; Mei, Y.; Hou, P.-X.; Liu, C.; Beckman, S. P.; Lin, Y.; Cheng, H.-M.; Li, J.-C.* Bulk preparation of free-standing single-iron-atom catalysts directly as the air electrodes for high-performance zinc-air batteries. Carbon Energy 2023, 5 (5), e289.




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