中國科學院長春應用化學研究所 ?
 
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邢 巍
2012/03/29 | 點擊: | 【 【打印】【關閉】

   先進化學電源實驗室主任 

  邢 巍 博士 研究員 博士生導師 化學電源研究組組長 

  辦公室:稀土大廈504房間

  電話: 0431-85262223

  傳真 : 0431-85262225

  電子郵件 : [email protected] 

 

  邢巍,理學博士,中國科學院長春應用化學研究所,研究員,博士生導師,二級教授,先進化學電源實驗室主任,吉林省低碳化學電源重點實驗室主任,吉林省化學電源工程實驗室主任。中國化學會電化學專業委員會副主任委員、國際電化學會會員,《電化學》編委。作為訪問學者先后在日本大阪工業研究所、丹麥技術大學、加拿大NRC燃料電池研究所進行研究。研究興趣為可再生資源制備氫能與燃料電池,包括聚合物電解質(SPE)能源系統,質子交換膜燃料電池(PEMFC,含直接醇類燃料電池,DMFC)、小分子催化分解制氫、閑置風電電解水制氫技術,先后主持過數十項國家及省部級科研項目,如:“十二五”863主題項目“先進燃料電池發電技術”首席專家;科技部對俄專項“直接甲醇燃料電池關鍵技術”負責人;科學院納米先導項目中“水電解低鉑催化劑” 課題負責人;主持基金委重點基金項目“直接甲醇燃料電池基礎研究”(2004-2008)、“多組分協同團簇基新型PEMFC催化劑研究”(2017-2021)及多項面上基金;吉林省組織部重大科技項目研發人才團隊帶頭人等。多次參加中組部、科技部、基金委等國家級項目的會評工作。 

  多年來系統地開展了SPE相關的電催化反應過程與機理、有機小分子電極動力學過程途徑和相關電子轉移理論基礎、關鍵材料批量制備技術、核心部件電解質膜/催化電極復合體制備工藝、反應流場內多尺度傳遞優化、燃料電池堆整體結構與組裝、發電系統集成與控制等關鍵問題和技術;目前DMFC發電電源系統已達到實用水平;在國際上率先實現小分子異相常溫催化分解制氫。作為通訊作者已在包括Nature Commun.,Angew. Chem. Int. Edit.,Adv. Mater.,Energy. Environ. Sci., Nano Energy, Chem.Commun.,等發表SCI論文>300篇,他引>8000次,H-index48,多篇被選為高被引論文,專利50余項。多個著名雜志審稿人,如Nature Commun.,JACS,Angew.Chem.Int.Edit., Nano Energy, EES,主編和參與出版了多部專著,如:.主編由Elsevier 出版的專著“Rotating Electrode Method and Reduction Electrocatalysts”, EditorsWei Xing, Geping Yin and Jiujun Zhang, 2014。多次在全國電化學大會做大會報告及國際電化學年會特邀報告。 

 

  教育和工作經歷 

  1987年畢業于浙江大學獲化學工程學士學位,1995年長春應化所獲物理化學博士學位,歷任實習員、助研員、副研、研究員,課題組負責人,室主任。期間曾作為合作公派學者及香港優秀人才輸入計劃任香港生產力促進局科技顧問,并作為訪問學者研究訪問過丹麥工業大學、加拿大國家研究委員會燃料電池研究所、日本關西科技研究中心,有而是多年從事電化學、化學電源,如燃料電池的研究經驗。 

 

  獲獎情況 

  2017年 吉林省自然科學一等獎, 排名第一 

  2015年中國科學院“朱李月華”優秀教師獎 

  直接甲醇燃料電池,2008年國家自然基金重點項目,負責人,結題評優; 

  先進燃料電池技術,十二五863后續能源主題項目,首席專家; 

  質子交換膜燃料電池的基礎研究,2005年吉林省科技進步二等獎,排名第一; 

  長春市組織部百名優秀科技工作者(2005); 

 

  研究資助 

  先后承擔了國家“973”計劃、“863”計劃、科工委、科學院、國家自然科學重點和面上基金等多個項目,目前正在承擔科技部、國家自然科學基金委、科學院、吉林省科研項目等。  

 

  研究興趣 

  圍繞質子交換膜燃料電池(PEMFC,包括直接醇類燃料電池,DAFC),系統地開展相關的電催化反應過程與機理、有機小分子電極動力學過程途徑和相關電子轉移理論基礎、關鍵材料批量制備技術、核心部件電解質膜/催化電極復合體(MEA)制備工藝、反應流場內多尺度傳遞優化、燃料電池堆整體結構與組裝、發電系統集成與控制等關鍵問題和技術、生物燃料電池、電化學金屬表面處理技術等。

 

  代表性成果 

 

 

 

 

  納米催化劑 

碳納米管在燃料電池中的應用 

組裝出國內首個10W級直接甲醇燃料電池堆 

我國首臺直接甲醇燃料電池自行車863成果) 

 

 

  動力型主動式DMFC
  
  代表性文章20篇: 

  [1-20]   

  1.Zhu, J., et al., Highly polarized carbon nano-architecture as robust metal-free catalyst for oxygen reduction in polymer electrolyte membrane fuel cells. Nano Energy, 2018. 49: p. 23-30. 

  2.Xiao, M.L., et al., Microporous Framework Induced Synthesis of Single-Atom Dispersed Fe-N-C Acidic ORR Catalyst and Its in Situ Reduced Fe-N-4 Active Site Identification Revealed by X-ray Absorption Spectroscopy. Acs Catalysis, 2018. 8(4): p. 2824-2832. 

  3.Xiao, M.L., et al., Identification of binuclear Co2N5 active sites for oxygen reduction reaction with more than one magnitude higher activity than single atom CoN4 site. Nano Energy, 2018. 46: p. 396-403. 

  4.Lv, Q., et al., Pd-PdO Interface as Active Site for HCOOH Selective Dehydrogenation at Ambient Condition. Journal of Physical Chemistry C, 2018. 122(4): p. 2081-2088. 

  5.Luo, Z.Y., et al., Chemically activating MoS2 via spontaneous atomic palladium interfacial doping towards efficient hydrogen evolution. Nature Communications, 2018. 9. 

  6.Li, K., et al., Enhanced electrocatalytic performance for the hydrogen evolution reaction through surface enrichment of platinum nanoclusters alloying with ruthenium in situ embedded in carbon. Energy & Environmental Science, 2018. 11(5): p. 1232-1239. 

  7.Li, K., et al., Platinum nanoparticles partially-embedded into carbon sphere surfaces: a low metal-loading anode catalyst with superior performance for direct methanol fuel cells. Journal of Materials Chemistry A, 2017. 5(37): p. 19857-19865. 

  8.Li, G.Q., et al., Nanoporous IrO2 catalyst with enhanced activity and durability for water oxidation owing to its micro/mesoporous structure. Nanoscale, 2017. 9(27): p. 9291-9298. 

  9.Chang, J.F., et al., Core-shell structured Ni12P5/Ni-3(PO4)(2) hollow spheres as difunctional and efficient electrocatalysts for overall water electrolysis. Applied Catalysis B-Environmental, 2017. 204: p. 486-496. 

  10.Zhu, J., et al., Metal-Organic Framework-Induced Synthesis of Ultrasmall Encased NiFe Nanoparticles Coupling with Graphene as an Efficient Oxygen Electrode for a Rechargeable Zn-Air Battery. Acs Catalysis, 2016. 6(10): p. 6335-6342. 

  11.Zhu, J., et al., Active Pt3Ni (111) Surface of Pt3Ni Icosahedron for Oxygen Reduction. Acs Applied Materials & Interfaces, 2016. 8(44): p. 30066-30071. 

  12.Chang, J., et al., Ultrathin cobalt phosphide nanosheets as efficient bifunctional catalysts for a water electrolysis cell and the origin for cell performance degradation. Green Chemistry, 2016. 18(8): p. 2287-2295. 

  13.Zhu, J., et al., Strongly coupled Pt nanotubes/N-doped graphene as highly active and durable electrocatalysts for oxygen reduction reaction. Nano Energy, 2015. 13: p. 318-326. 

  14.Zhu, J., et al., Growth mechanism and active site probing of [email protected] carbon nanotubes/C catalysts: guidance for building highly efficient oxygen reduction electrocatalysts. Journal of Materials Chemistry A, 2015. 3(43): p. 21451-21459. 

  15.Feng, L., et al., Nanostructured PtRu/C catalyst promoted by CoP as an efficient and robust anode catalyst in direct methanol fuel cells. Nano Energy, 2015. 15: p. 462-469. 

  16.Chang, J.F., et al., Surface Oxidized Cobalt-Phosphide Nanorods As an Advanced Oxygen Evolution Catalyst in Alkaline Solution. ACS Catalysis, 2015. 5(11): p. 6874-6878. 

  17.Hu, Y., et al., Hollow Spheres of Iron Carbide Nanoparticles Encased in Graphitic Layers as Oxygen Reduction Catalysts. Angewandte Chemie-International Edition, 2014. 53(14): p. 3675-3679. 

  18.Chang, J., et al., An Effective Pd-Ni2P/C Anode Catalyst for Direct Formic Acid Fuel Cells. Angewandte Chemie-International Edition, 2014. 53(1): p. 122-126. 

  19.Chang, J., et al., Ni2P enhances the activity and durability of the Pt anode catalyst in direct methanol fuel cells. Energy & Environmental Science, 2014. 7(5): p. 1628-1632. 

  20.Zhao, X., et al., Recent advances in catalysts for direct methanol fuel cells. Energy & Environmental Science, 2011. 4(8): p. 2736-2753. 

    

 
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