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赵硕卿Shuoqing Zhao

(副教授)
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学位:博士
性别:男
毕业院校:University of Technology Sydney
学历:博士研究生毕业
在职信息:在职
所在单位:物理学院

邮箱:

个人简介

赵硕卿,19919月生,20246月入职吉林大学物理学院新型电池物理与技术教育部重点实验室任研究员、准聘副教授。

博士毕业于澳大利亚悉尼科技大学(导师:汪国秀教授),随后受到北京大学博雅博士后项目的资助,在北京大学材料科学与工程学院开展博士后研究工作(合作导师:郭少军教授)。

获国家高层次留学人才回国资助、国家优秀自费留学生奖学金、吉林大学唐敖庆青年人才奖励基金、Nano Research Energy 学术新星金奖。

长期从事高性能、低成本二次电池新体系构建和材料设计研究,包括富锂锰基正极材料反应机制和改性策略的探索;钾基储能设备关键电极材料制备以及电极/电解液界面稳定性研究。

以第一/通讯作者在J. Am. Chem. Soc., Adv. Mater., Joule, Energy Environ. Sci., Angew. Chem. Int. Ed.等国际高水平期刊上发表SCI论文25篇,H因子为34ESI高被引论文5篇,获聘 Carbon Neutralization、 Energy Lab 和 Battery Energy 期刊青年编委, Batteries 期刊客座编辑

主持国家自然科学基金青年科学基金项目、科技部重点研发计划“战略性科技创新合作”项目子课题、中国博士后基金面上项目


研究方向

1.  高能量密度锂离子电池富锂锰基正极材料

❊采用碳酸盐共沉淀策略替代传统的氢氧化物合成路线,制备出了具有高结晶性,高比容量的富锂锰基正极材料,进一步降低了富锂锰基正极材料的生产成本,同时减少了污染物如氨根离子的排放。

❊通过选取合适的表面包覆剂,利用表面包覆的改性方法进一步提高富锂锰基正极材料的电化学性能,使之满足大    规模商业化应用的需求,并探讨了表面包覆剂的作用机理。

❊深入并系统地分析了富锂锰基正极材料的反应机理,总结了未来大规模工业化生产中面临的机遇和挑战。

2.  高性能的钾离子电池电极材料/电解液

❊制备具有良好电化学性能的锰基钾离子电池正极材料,并采用表面包覆的方法进一步提高了正极材料的循环稳定性。通过先进的表征技术成功揭示了锰基正极材料在循环过程中的反应机理。

❊采用喷雾干燥等工业化大规模生产手段制备出一系列碳基以及钛基负极材料,通过合理的材料以及电化学表征手段详尽分析了其反应机理,并提出经济有效地改性手段。

❊优化钾离子电池电解液,选取合适的高纯钾盐和溶剂进行匹配,进一步提高钾离子半电池/全电池的电化学性能,并深入探讨其中的作用机理和溶剂化结构的变化。


代表性科研项目

1.  国家重点研发计划子课题2025/01-2027/12,主持

2.  国家自然科学基金-青年科学基金项目,2024/01-2026/12,主持

3.  中国博士后科学基金-面上项目,2022/11-2024/05,主持


代表性科研成果(一作/通讯)

1.  J. Am. Chem. Soc. 2026, 148, 16668–16678

2.  J. Am. Chem. Soc. 2025, 147, 39151-39159

3.  J. Am. Chem. Soc. 2024, 147, 669-677

4.  Adv. Mater. 2024, 2405184 

5.  Joule 2024, 8, 922-943 

6.  Energy Environ. Sci. 2022, 15, 3015-3023 

7.  Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 26246-26253 

8.  Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 2208- 2220 

9.  Adv. Funct. Mater. 2021, 31, 2102060 

10.  Energy Stor. Mater. 2021, 34, 716-734



热诚欢迎有相关研究兴趣的本科生与硕/博研究生加入团队,共谋发展!


教育经历

[1] 2010.9-2014.6
西华大学 | 材料科学与工程 | 大学本科毕业 | 学士学位
[2] 2014.9-2017.6
重庆大学 | 材料科学与工程 | 硕士研究生毕业 | 硕士学位
[3] 2017.8-2020.11
悉尼科技大学 | 材料化学 | 博士研究生毕业 | 博士学位

工作经历

[1] 2022.6-2024.5
材料科学与工程 | 北京大学 

研究方向

[1]新型高比能储能设备的设计和研发
[2]二次电池电极/电解液界面稳定性研究
[3]钾基储能设备关键电极材料制备
[4]富锂锰基正极材料反应机制和改性策略的探索

团队成员

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