姓名 | 金黎明 | 性别 | 男 |
学校 | 同济大学 | 部门 | 汽车学院 |
学位 | 博士 | 学历 | 博士研究生 |
职称 | 讲师 | 联系方式 | 【发送到邮箱】 |
邮箱 | 【发送到邮箱】 | 人气 | |
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个人简介 Personal Profile 2016年本科毕业于浙江大学化学工程与生物工程学院;2021年博士毕业于同济大学汽车学院,师从美国发明院院士郑剑平教授,期间于2018年至2020年前往美国佛罗里达州立大学Aero-Propulsion, Mechatronics and Energy(AME)研究中心开展访学研究;2022年加入同济大学汽车学院/新能源汽车工程中心任助理教授,硕士生导师。核心研究方向为电极材料与电极过程,主要研究对象包括锂离子电池、锂离子电容器、超级电容器、电解水制氢等。入选上海市浦江人才计划(A类),主持上海市自然科学基金面上项目,同济大学自主创新项目,南昌智能新能源汽车研究院基础研究项目等;参与国家重点研发计划,国家自然科学基金双碳重点专项,国家自然科学基金面上项目等。至今在Energy Environ. Sci., Adv. Mat., Adv. Energy Mat., Adv. Sci., Energy Stor. Mat. 等国内外学术期刊发表论文30余篇,申请发明专利20余项。 研究方向Research Directions 车用新能源、锂离子电池/电容、氢能技术, 详见:www.liming-tj.cn 2. 机电结构优化与控制 研究内容:在对机电结构进行分析和优化的基础上,运用控制理论进行结构参数的调整,使结构性能满足设计要求。1. 仿生结构材料拓扑优化设计, 仿生机械设计 研究内容:以仿生结构为研究对象,运用连续体结构拓扑优化设计理论和方法,对多相仿生结构(机构)材料进行2. 机电结构优化与控制 研究内容:在对机电结构进行分析和优化的基础上,运用控制理论进行结构参数的调整,使结构性能满足设计要求。1. 仿生结构材料拓扑优化设计, 仿生机械设计 研究内容:以仿生结构为研究对象,运用连续体结构拓扑优化设计理论和方法,对多相仿生结构(机构)材料进行整体布局设计。 整体布局设计。 团队展示 金黎明 电极结构与电极过程动力学研究组博士研究生: 邓凌澳(2022转博) 王旭康(2023转博) 杨路宇(2023转博) 秦楠(2021普博) 赵重凯(2022普博) 陈静(2020普博) 李菲菲(2023普博)硕士研究生: 李一帆(2023硕士) 程子俊(2023硕士) 冯晨晨(2023硕士) 周文君(2023硕士) 方宇洁(2023硕士)本科生: 饶宗昕(2021本科生) 杜耀鑫(2021本科生) 王其萌(2021本科生) 胡晨(2021本科生) 杨昊天(2022本科生) 报考意向 招生信息 汽车学院 硕士研究生 序号 专业 招生人数 年份 1 动力机械及工程 1 2023 2 能源动力 1 2023 报考意向 姓名: 手机号码: 邮箱: 毕业院校: 所学专业: 报考类型: 博士 硕士 个人简历*: 上传附件 支持扩展名:.rar .zip .doc .docx .pdf .jpg .png .jpeg 成绩单*: 上传附件 支持扩展名:.rar .zip .doc .docx .pdf .jpg .png .jpeg 其他材料: 上传附件 支持扩展名:.rar .zip .doc .docx .pdf .jpg .png .jpeg 备注: 提交 科研项目 1. 上海市自然科学基金面上项目,23ZR1465900,基于电荷传输精准调控的硅碳负极内短路预嵌锂反应动力学与界面稳定性研究,2023.04-2026.03,主持,在研2. 国家自然科学基金双碳专项,52241701,可再生能源离网制氢电能传输与变换研究,2023.01-2025.12,骨干,在研3. 上海市浦江人才计划项目,22PJ1413100,碱性电解水析氧电催化剂边缘局域结构调控及活性增强机理研究,2022.10-2024.09,主持,在研4. 同济大学自主创新项目,PA2022000668,锂离子电池高效内短路预嵌锂技术研究,2022.11-2024.10,主持,在研5. 南昌智能新能源汽车研究院前瞻技术课题,TPD-TC202211-02,锂离子电池内短路预嵌锂反应动力学研究,2023.03-2024.02,主持,在研6. 国家自然科学基金面上项目,52271013,磁性-析氧双功能铱基合金材料设计及催化机制研究,2023.01-2026-12,参与,在研7. 中央高校科技领军人才团队,氢能与燃料电池动力系统,2022.01-2024.12,参与,在研8. 国家重点研发计划,融合基因组和高通量计算的材料体系正向设计,2020.11-2022.10,参与,结题9. 国家自然科学基金面上项目,基于新型预锂化技术的锂离子电容器设计及作用机理研究,2018.01-2021.12,参与,结题10. 美国海军部,军民共用的锂离子电池/锂离子电容器内部混合储能模块开发,2017.09-2020.09,参与,结题11. 上海市科学技术委员会项目,氢燃料电池汽车示范运营关键数据分析与性能衰退机制研究,2017.01-2020.12,参与,结题 研究成果 1. Z. Zhang, L. Jin*, L. Deng, W. Li, M. Liu, Z. Geng and C. Zhang*, Three-dimensional simulation of two-phase flow distribution in spherical concave-convex shaped flow field for alkaline water electrolyzer, International Journal of Hydrogen Energy, 2023, accepted. (IF=7.139,JCR Q2,中科院2区)2. S Bi, Z Geng*, Y Wang, Z Gao, L Jin, M Xue, C Zhang*, Multi‐Stage Porous Nickel–Iron Oxide Electrode for High Current Alkaline Water Electrolysis, Advanced Functional Materials, 2023, 2214792. (IF=18.928,JCR Q1,中科院1区)3. S Wang, Z Geng*, S Bi, Y Wang, Z Gao, L Jin, C Zhang*, Recent Advances and Future Prospects on Ni3S2-Based Electrocatalysts for Efficient Alkaline Water Electrolysis, Green Energy & Environment, 2023. (IF=12.781,JCR Q1,中科院1区)4. J Zheng*, G Xing, L Jin*, Y Lu, N Qin, S Gao, JP Zheng, Strategies and challenge of thick electrodes for energy storage: a review, Batteries, 2023, 9(3), 151. (IF=5.938,JCR Q2)5. N Qin, L Jin,* G Xing, Q Wu, J Zheng,* C Zhang, Z Chen,* and JP Zheng, Decoupling Accurate Electrochemical Behaviors for High-Capacity Electrodes via Reviving Three-Electrode, Advanced Energy Materials, 10.1002/aenm.202204077. (IF=29.698,JCR Q1,中科院1区)6. Bi, H Xu, M Xue*, L Jin, Z Geng, C Zhang*, Stimulated pH-dependence phosphorus platinum–nickel alloy cluster as hydrogen generation electrocatalyst in alkaline solution, Energy Technology, 2022, 10 (8), 2200380. (IF=4.149,JCR Q3,中科院4区)7. J Yuan, N Qin, Y Lu, L Jin, J Zheng*, JP Zheng, The effect of electrolyte additives on the rate performance of hard carbon anode at low temperature for lithium-ion capacitor, Chinese Chemical Letters, 2021, 33 (8), 3889-3893. (IF=8.455,JCR Q1,中科院2区)8. L Jin*, G Xing, N Qin, Y Lu, J Zheng*, C Zhang, JP Zheng*, An empirical model for high energy density lithium-(ion) batteries with ultra-thick electrodes, Tungsten, 2022, 1-8. 9. JP Zheng*, P Andrei, L Jin, J Zheng, C Zhang, Pre-Lithiation Strategies and Energy Density Theory of Lithium-Ion and Beyond Lithium-Ion Batteries, Journal of The Electrochemical Society, 2022, 169 (4), 040532. (IF=4.386,JCR Q2,中科院3区)10. N Qin, L Jin*, Y Lu, Q Wu, J Zheng*, C Zhang, Z Chen*, JP Zheng, Over‐potential tailored thin and dense lithium carbonate growth in solid electrolyte interphase for advanced lithium ion batteries, Advanced Energy Materials, 2022, 12 (15), 2103402. (IF=29.698,JCR Q1,中科院1区)11. L Jin, C Shen, Q Wu, A Shellikeri, J Zheng*, C Zhang, JP Zheng*, Pre‐lithiation strategies for next‐generation practical lithium‐ion batteries, Advanced Science, 2021, 8 (12), 2005031. (ESI高被引论文)(IF=17.521,JCR Q1,中科院1区)12. J Zheng*, G Xing, L Zhang, Y Lu, L Jin, JP Zheng, A Minireview on High‐Performance Anodes for Lithium‐Ion Capacitors, Batteries & Supercaps, 2021, 4 (6), 897-908. (IF=6.043,JCR Q2,中科院3区)13. L Jin, J Yuan, A Shellikeri, R Naderi, N Qin, Y Lu, R Fan, Q Wu, J Zheng*, C Zhang, JP Zheng*, An Overview on Design Parameters of Practical Lithium‐Ion Capacitors, Batteries & Supercaps, 2021, 4 (5), 749-757. (Invited Review) (IF=6.043,JCR Q2,中科院3区)14. J Zuo, H Lv*, D Zhou, Q Xue, L Jin, W Zhou, D Yang*, C Zhang, Long-term dynamic durability test datasets for single proton exchange membrane fuel cell, Data in Brief, 2021, 35, 106775. 15. J Ni, L Jin, M Xue*, Q Xiao, J Zheng, JP Zheng, C Zhang*, TiO2 microbox/carbon nanotube composite-modified separator for high-performance lithium-sulfur batteries, Journal of Solid State Electrochemistry, 2020, 25 (3), 949-961. (IF=2.747,JCR Q4,中科院4区)16. L Jin, J Zheng, JP Zheng*, Theoretically quantifying the effect of pre-lithiation on energy density of li-ion batteries, Journal of The Electrochemical Society , 2021, 168 (1), 010532. (IF=4.386,JCR Q2,中科院3区)17. J Zuo, H Lv*, D Zhou, Q Xue, L Jin, W Zhou, D Yang*, C Zhang, Deep learning based prognostic framework towards proton exchange membrane fuel cell for automotive application, Applied Energy, 2020, 281, 115937. (IF=11.446,JCR Q1,中科院1区)18. C Shen, D Ye, L Jin, P Andrei, JP Zheng*, A simple and scalable pre-lithiation approach for high energy and low cost lithium ion sulfur batteries, Journal of The Electrochemical Society, 2020, 167 (6), 060517. (IF=4.386,JCR Q2,中科院3区)19. J Zheng*, N Qin, L Jin, X Guo, C Shen, Q Wu, JP Zheng, Constructing an unbalanced structure toward high working voltage for improving energy density of non-aqueous carbon-based electrochemical capacitors, Chinese Chemical Letters, 2019, 31 (3), 903-908. (IF=8.455,JCR Q1,中科院2区)20. L Jin, J Ni, C Shen, F Peng, Q Wu, D Ye, J Zheng*, G Li*, C Zhang, Z Li*, JP Zheng, Metallically conductive TiB2 as a multi-functional separator modifier for improved lithium sulfur batteries, Journal of Power Sources, 2019, 448, 227336. (IF=9.794,JCR Q1,中科院2区)21. L Jin, C Shen*, A Shellikeri, Q Wu, J Zheng, P Andrei, JG Zhang, JP Zheng*, Progress and perspectives on pre-lithiation technologies for lithium ion capacitors, Energy & Environmental Science, 2020, 13 (8), 2341-2362. (ESI高被引论文)(IF=39.714,JCR Q1,中科院1区)22. L Jin, X Guo, R Gong, J Zheng*, Z Xiang*, C Zhang, JP Zheng*, Target-oriented electrode constructions toward ultra-fast and ultra-stable all-graphene lithium ion capacitors, Energy Storage Materials, 2049, 23, 409-417. (IF=20.831,JCR Q1,中科院1区)23. L Jin, X Guo, C Shen, N Qin, J Zheng*, Q Wu, C Zhang, JP Zheng*, A universal matching approach for high power-density and high cycling-stability lithium ion capacitor, Journal of Power Sources, 2019, 441, 227211. (IF=9.794,JCR Q1,中科院2区)24. X Guo, R Gong, N Qin, L Jin, J Zheng*, Q Wu, JP Zheng*, The influence of electrode matching on capacity decaying of hybrid lithium ion capacitor, Journal of Electroanalytical Chemistry, 2019, 845, 84-91. (IF=4.598,JCR Q1,中科院3区)25. L Jin, R Gong, J Zheng*, C Zhang, Y Xia, JP Zheng*, Fabrication of Dual‐Modified Carbon Network Enabling Improved Electronic and Ionic Conductivities for Fast and Durable Li2TiSiO5 Anodes, ChemElectroChem, 2019, 6 (12), 3020-3029. (IF=4.782,JCR Q2,中科院4区)26. J Ni, L Jin, M Xue*, J Zheng, JP Zheng, C Zhang*, TiO2 microboxes as effective polysufide reservoirs for lithium sulfur batteries, Electrochimica Acta, 2018, 296, 39-48. (IF=7.336,JCR Q1,中科院2区)27. H Lv*, J Zuo, W Zhou, X Shen, B Li, D Yang, Y Liu, L Jin, C Zhang, Synthesis and activities of IrO2/Ti1− xWxO2 electrocatalyst for oxygen evolution in solid polymer electrolyte water electrolyzer, Journal of Electroanalytical Chemistry, 2018, 833, 471-479. (IF=4.598,JCR Q1,中科院3区)28. L Jin, R Gong, W Zhang, Y Xiang, J Zheng, Z Xiang, C Zhang, Y Xia, JP Zheng, Toward high energy-density and long cycling-lifespan lithium ion capacitors: a 3D carbon modified low-potential Li2TiSiO5 anode coupled with a lignin-derived activated carbon cathode, Journal of Materials Chemistry A, 2019, 7 (14), 8234-8244. (IF=14.511,JCR Q1,中科院2区)29. B Li, J Zheng, H Zhang, L Jin, D Yang, H Lv, C Shen, A Shellikeri, Y Zheng, R Gong, JP Zheng, C Zhang, Electrode materials, electrolytes, and challenges in nonaqueous lithium‐ion capacitors, Advanced Materials, 2018, 30 (17), 1705670. (ESI高被引论文)(IF=32.086,JCR Q1,中科院1区)30. L Jin, J Zheng, Q Wu, A Shellikeri, S Yturriaga, R Gong, J Huang, JP Zheng, Exploiting a hybrid lithium ion power source with a high energy density over 30 Wh/kg, Materials Today Energy, 2017, 7, 51-57. (IF=9.257,JCR Q1,中科院3区)31. L Jin, G Li, B Liu, Z Li, J Zheng, JP Zheng, A novel strategy for high-stability lithium sulfur batteries by in situ formation of polysulfide adsorptive-blocking layer, Journal of Power Sources, 2017, 355, 147-153. (IF=9.794,JCR Q1,中科院2区)32. L Jin, F He, W Cai, J Huang, B Liu, Z Li*, Preparation, characterization and application of modified macroporous carbon with Co-N site for long-life lithium-sulfur battery, Journal of power sources, 2016, 328, 536-542. (IF=9.794,JCR Q1,中科院2区)33. W Cai, G Li, F He, L Jin, B Liu, Z Li, A novel laminated separator with multi functions for high-rate dischargeable lithium–sulfur batteries, Journal of Power Sources, 2015, 283, 524-529. (IF=9.794,JCR Q1,中科院2区) 发明专利 1. 张存满, 耿振, 金黎明, 吕洪,一种具有基体与催化层一体化复合结构的电极及其制备方法,CN2022109338772. 耿振, 张存满, 金黎明, 吕洪,一种具有梯度组分结构的镍基合金复合电极及其制备方法与应用,CN2022108962503. 耿振, 张存满, 金黎明, 吕洪,一种碱性电解槽用镍基复合电极及其制备方法,CN2022108518024. 金黎明, 张存满, 吕洪, 耿振,耦合电化学电源和超级电容器的混合制氢系统及控制方法,CN2022106107555. 张存满, 金黎明, 耿振, 吕洪,串联式功能型碱液罐及带有该碱液罐的碱水电解制氢系统,CN2022106136096. 金黎明, 张存满, 吕洪, 耿振,一种耦合超级电容器的混合制氢系统及其控制方法,CN2022106107727. 张存满, 金黎明, 耿振, 吕洪,组合式碱液罐及带该组合式碱液罐的碱水电解制氢系统,CN2022106162038. 张存满, 金黎明, 吕洪, 耿振,一种耦合电化学电源的混合制氢系统及其控制方法,CN2022106107719. 张存满, 张在尊, 金黎明, 耿振, 吕洪,一种用于碱水电解槽的高精度主动压力控制方法,CN20221058938610. 张存满, 邓凌澳, 耿振, 金黎明, 吕洪,一种大型碱水电解槽电流供给系统及控制方法,CN20221057570011. 张存满, 张在尊, 耿振, 金黎明, 吕洪,一种用于大型碱水电解槽的非对称多通道进液排气结构,CN20221051578012. 张存满, 张在尊, 金黎明, 耿振, 吕洪,一种用于大型碱水电解槽的多通道进液排气结构,CN20221051577813. 金黎明, 张存满, 吕洪, 耿振,一种碱水电解槽大面积电极支撑体结构,CN20221048993114. 张存满, 金黎明, 吕洪, 耿振,一种基于非均匀电沉积的碱水电解槽分区电极及制备方法,CN20221047373315. 金黎明, 张存满, 吕洪, 耿振,一种碱水电解槽分区电极与制备方法,CN20221047294916. 张存满, 王旭康, 耿振, 金黎明, 吕洪,一种大型电解槽碱罐液位主动调节系统及方法,CN20221049381817. 张存满, 王旭康, 金黎明, 耿振, 吕洪,用于碱性电解系统的碱液浓度控制系统及方法,CN20221049383018. 张存满, 邓凌澳, 金黎明, 耿振, 吕洪,一种设有多电流输入接线柱的碱水电解槽装置,CN20221041885719. 郑俊生, 秦楠, 金黎明, 张存满,一种锂离子电容器负极化成工艺,CN20211132005620. 郑俊生, 秦楠, 金黎明, 巩瑞奇, 郭鑫, 张存满, 郑剑平,一种非对称型高能量密度双电层电容器,CN20181145332421. 郑俊生, 金黎明, 巩瑞奇, 秦楠, 项越, 张存满, 郑剑平,一种锂离子电池用低电压负极材料及其制备方法和应用,CN20181037365222. 李洲鹏, 金黎明, 林启睿, 路畅, 刘宾虹,一种高安全性的软包装锂硫电池及其正极材料,CN20151002748823. 李洲鹏, 金黎明, 林启睿, 路畅, 刘宾虹,一种串接叠层锂硫电池的制备方法,CN201510027588 学生信息 当前位置:教师主页 > 学生信息 入学日期 所学专业 学号 学位 招生信息 当前位置:教师主页 > 招生信息 招生学院 招生专业 研究方向 招生人数 推免人数 考试方式 招生类别 招生年份
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