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许晶晶于国家纳米科学中心获得物理化学博士学位,师承魏志祥研究员。博士后工作于德国明斯特大学。现阶段就职于河海大学,任职教授。许晶晶长期以来致力储能材料与器件的研究,在国内外从事研究工作10余年,以第一作者或通讯作者发表SCI论文30余篇,包括顶级期刊Adv. Energy. Mater.Adv. Funct. Mater.ACS NanoNano Energy等,他引次数3097次,H因子22。申请发明专利30余项,授权国家专利4项。与国内外一些科研团队建立良好的合作关系,先后主持、承担了10余项科研项目,具有丰富的包括战略性创新合作国际项目、国家重点研发、中科院先导、国家基金委等项目的申请、研究和管理经验。担任多个国际知名期刊如Adv. Energy. Mater.Adv. Funct. Mater.SmallACS NanoNano EnergyACS Appl. Mater. InterfacesACS Sustainable Chem. Eng.Energy Storage Mater.J. Energy Chem.等的审稿人,并多次受邀在储能材料相关的国内外会议做电解液、固态电解质相关的学术报告。

现阶段,许晶晶在储能材料急器件领域的主要研究方向有(1)安全/宽温;电解液及电解液/电极界面调控研究(2)聚合物固态电解质与固态电池研究;(3)锂(钠)硫电池研究。


许晶晶简历

河海大学,材料科学与工程学院,教授

教育经历

(1) 2006-09 2009-06, 国家纳米科学中心, 物理化学, 博士, 导师: 魏志祥研究员

(2) 2003-09 2006-07, 湖北大学, 高分子化学与物理, 硕士, 导师: 肖卫东教授

(3) 1996-09 2000-06, 湖北大学, 化学教育, 学士

科研与学术工作经历

(1) 2024-08 至今,河海大学,材料科学与工程学院,教授

(2) 2022-01 2024-07, 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所,项目研究员

(3) 2015.012021.12,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所,副研究员

(4) 2011.7-2014.12,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所,助理研究员

(5) 2000.7-2003.7,宜昌市第一高级中学,化学教师


专业技术:

  1. X-射线光电子能谱XPS实验分析技术;

  2. 透射电子显微镜TEM/HRTEM数据分析技术;

  3. 高分辨数字图像关联SEM+EDS技术;

  4. 电化学试验技术;

  5. X-射线衍射实验分析技术。

主持或参加科研项目(课题)(按时间倒序排序):

 1. 国家重点研发计划“战略性科技合作创新”重点专项2022年度联合研发与示范项目(不设课题类)(2022YFE0207300),耐高温长寿命高安全锂电池研究,800万,202211-202511月,任务负责人(160万)

 2. 国家自然科学基金面上项目(22179142),聚离子液体固态电解质结构单元的功能化设计与性能调控,60万,20221-202512月,主持

 3. 企业横向项目:锂离子电池通过极片固态化提升循环性能的相关技术开发(天目湖先进储能技术研究院有限公司),220万,202210-202412月,主持

 4. 企业横向项目:锂电池失效分析和宽温电解液研究(北京力泽互联科技有限公司),150万,20206-20236月,主持

 5. 国家自然科学基金青年基金:富锂层状正极材料薄膜电极/电解液本征界面特性的研究(21503265)25万,20151-201812月,主持

 6. 教育部留学回国人员回国科研启动经费:高容量锂电池用富锂正极材料的研究,3万,20137-20156月,主持

 7. 江苏省自然科学基金青年基金:纳米尺寸富锂层状正极材料的制备及电极/电解液界面改性的研究(BK20130353)20万,20137-20166月,主持

 8. 苏州市科技计划项目:构筑高电压下稳定的正极SEI膜的研究(应用研究类)(ZXG201419),10万,20147-20166月,主持

 9. 国家重点研发新能源汽车专项子课题“500Wh/kg 锂硫电池”(2016YFB0100102)550万,20167-202012月,项目研究骨干。

 10. 国家自然科学基金面上项目(22075314): 锂金属电池安全电解液的研究及负极界面钝化膜调控,63

20211-202412月,项目研究骨干。

 11. 企业横向项目:锂硫动力电池组研究与开发(上汽大众汽车有限公司),110万,20179月至20199月,项目研究骨干

 12. 长寿命高比能锂硫电池的研发(天目湖先进储能技术研究院有限公司),50万,20211-202212月,项目研究骨干。

 13. 国家自然科学基金面上项目(21473241):锂离子电池高电压正极材料表面钝化膜的调控和性能研究,80万,20141-201812月,项目研究骨干

 14.江苏省工业支撑项目:高性能锂离子电池用关键材料的研发与制备,450万,20137-20166月,项目研究骨干

代表性研究成果和学术奖励情况

一、学术奖励

  1. 入选2018年“江苏省高层次创新创业人才引进计划”科技副总;

  2. 入选常州市“龙城英才计划”第十九批领军人才(2022年);

  3. 具有丰富的研究生指导经验,联合培养博士研究生3名,硕士研究生20余名;指导的博士生获得2019年苏州纳米所“纳米新星二等奖学金”、2020-2022年连续3年获得国家奖学金、2021年中科大光华奖学金、2021年“姑苏奖学金特等奖”、 2021年“中国科大科教融合优秀研究生奖”、2022年中科大江淮蔚来汽车奖学金、

 2022年“中科院苏州纳米所加工平台奖学金”、2023年“中国科学技术大学优秀毕业生”、2023年“安徽省普通高等学校优秀毕业生”、2023年“中科院院长奖学金”(全所仅2个名额)、2023年校优秀毕业论文(全所唯一)

 4. 具有丰富的国家重点研发、中科院先导等项目的申报、研究和管理经验,与电池领域头部企业建立良好的合作关系,获得国家自然科学基金22项企业横向项目(主持人)作为任务负责人申请国家重点研发计划战略性创新合作国际合作项目1,作为项目骨干参与国家重点研发、国家自然科学基金及多个企业横向项目,能够带领团队很好地执行项目、并针对项目申请专利、获得授权、发表文章。

 5. 具有优秀的SCI英文论文和专利的撰写能力,以第一作者/通讯作者发表SCI文章25篇,其中的IF>10的有12,已申请专利30余项,获得授权5项。

 6. 2020-2022年连续3年获得中科院苏州纳米所优秀员工。

二、代表性论著

共发表SCI论文30余篇(影响因子大于10的论文17篇),其中一作/通讯论文25篇(影响因子大于10的论文13篇);总影响因子351.4,总引用次数3097H因子22


 1. Y. Liu, S.W. Lu, Z.C. Wang, J.J. Xu*, S.X. Weng, J.Y. Xue, H.F. Tu, F.R. Zhang, L.W. Liu, Y.W. Gao, H. Li, J.Y. Zheng*, X.D. Wu*, Weakly Polar Ether Aided Ionic Liquid Electrolyte Enables High-performance Sodium Metal Batteries over Wide Temperature Range, Adv. Funct. Mater.2024, 34,2312295.影响因子:19.0

 2. L.W. Liu#, J.Y. Xue#, Y. Liu, S.W. Lu, S.X. Weng, Z.C. Wang, F.R. Zhang, D.S. Fu, J.J. Xu*, X.D. Wu*, Excellent Polymerized Ionic-Liquid-Based Gel Polymer Electrolytes Enabled by Molecular Structure Design and Anion-Derived Interfacial Layer, ACS Appl. Mater. Interfaces2024, 16, 8895-8902.

 3. Z.C. Wang, R. Han, D. Huang,Y.M. Wei,H.Q. Song,Y. Liu, J.Y. Xue, H.Y. Zhang, F.R. Zhang,L.W. Liu, S.X. Weng, S.W. Lu, J.J. Xu*, X.D. Wu*, Z.X. Wei*, Co-intercalation-free Ether-based Weakly Solvating Electrolytes Enable Fast-charging and Wide-temperature Lithium-ion Batteries, ACS Nano2023,17,18103-18113.影响因子:17.1

 4. D. Huang#, Z.C. Wang#, R. Han, S.L. Hu, J.Y. Xue, Y.M. Wei, H.Q. Song, Y. Liu, J.J. Xu*, J. Ge*, X.D. Wu*, Long-life Lithium-ion Sulfur Pouch Battery Enabled by Regulating Solvent Molecules and Using Lithiated Graphite Anode, Adv. Sci.2023, 10, 2302966.影响因子:15.1

5. Z.C. Wang, R. Han, H.Y. Zhang, D. Huang, F.R. Zhang, D.S. Fu, Y. Liu, Y.M. Wei, H.Q. Song, Y.B. Shen, J.J. Xu*, J.Y. Zheng, X.D. Wu*, H. Li*, An Intrinsically Nonflammable Electrolyte for Prominent-Safety Lithium Metal Batteries with High Energy Density and Cycling Stability, Adv. Funct. Mater.2023, 33, 2215065.影响因子:19.0

 6. R. Han#, Z.C. Wang#, D. Huang, F.R. Zhang, A.R. Pan, H.Q. Song, Y.M. Wei, Y. Liu, L. Wang, Y.J. Li, J.J. Xu*, J.C. Hu*, X.D. Wu*, High-energy-density lithium metal batteries with impressive Li+ transport dynamic and wide-temperature performance from -60 to 60 ℃, Small2023,19, 2300571.影响因子:13.3

7. Y. Liu#, L. Wang#, L.W. Liu, J.Y. Xue*, H.Y. Zhang*, J.J. Xu*, X.D. Wu, A Highly Ion‐Conductive Solid Polymer Electrolyte with Good Thermal Stability and Non‐flammability for All‐Solid‐State Li Metal Batteries, Energy Technol.2023, 11, 2201312.影响因子:3.8

 8. Y.Z Hu, L.G. Li, H.F. Tu, X.H. Yi, J. Wang,J.J. Xu*, W.B. Gong*, H.Z. Lin, X.D. Wu, M.N. Liu*, Janus Electrolyte with Modified Li+ Solvation for High-Performance Solid-State Lithium Batteries, Adv. Funct. Mater.2022, 32, 2203336.影响因子:19.0

 9. Z.C. Wang, H.Y. Zhang, J.J. Xu*, A.R Pan, F.R. Zhang, L.Wang, R. Han, J.C. Hu, M.N. Liu*, and X.D. Wu*, Advanced Ultralow-Concentration Electrolyte for Wide-Temperature and High-Voltage Li-Metal Batteries, Adv. Funct. Mater.2022, 32, 2112598. 影响因子:19.0

 10. A.R. Pana#, Z.C. Wang#, F.R. Zhang, L. Wang, J.J. Xu*, J.Y. Zheng*, J.C. Hu, C.L. Zhao, and X.D. Wu*, Wide-Temperature Range and High Safety Electrolytes for High-Voltage Li-metal Batteries, Nano Research2023, 16, 8260-8268.(影响因子:9.9

 11. Z.C. Wang, H.Y. Zhang, R. Han,J.J. Xu*, A.R. Pan, F.R. Zhang, D. Huang, Y.M. Wei, L. Wang, H.Q. Song, Y. Liu, Y.B. Shen*, J.C. Hu*, X.D. Wu, Establish advanced electrolyte/graphite interphase by ionic liquid-based localized highly concentrated electrolyte for low-temperature and rapid-charging Li-ion batteries, ACS Sustainable Chem.Eng.2022, 10, 12023.(影响因子:8.4

 12. F.R. Zhang, Z.C. Wang, L. Wang, W.F. Li, A.R Pan, H.Q. Song, J.J. Xu*, J.C. Hu*, X.D. Wu*, Constructing a universal artificial polymeric ionic liquid interfacial film for graphite anode and High-Voltage cathode, Chem. Eng. J., 2022, 435, 135101. 影响因子:15.1

 13. D.S. Fu#, Y.Y. Sun#, F.R. Zhang, Z.G. Sun*, W.F. Li, L. Wang, Z.C. Wang, A.R Pan, J.J. Xu*, X.D. Wu*, Enabling polymeric ionic liquid electrolytes with high ambient ionic conductivity by polymer chain regulation, Chem. Eng. J., 2022, 431, 133278. 影响因子:15.1

 14. Z.C. Wang, F.R. Zhang, Y.Y. Sun, L. Zheng, Y.B. Shen, D.S. Fu, W.F. Li, A.R. Pan, L. Wang, J.J. Xu*, J.C. Hu*, X.D. Wu*, Intrinsically Nonflammable Ionic Liquid-Based Localized Highly Concentrated Electrolytes Enable High-Performance Li-Metal Batteries, Adv. Energy Mater.2021, 11, 2003752. 影响因子:27.8

 15. Y.Y. Sun#, Jialu Wang#, D.S. Fu, F.R. Zhang, Z.C Wang,J.J. Xu*, J.C. Hu*, X.D. Wu*, Flexible Composite Solid Electrolyte with an Active Inorganic Filler, ACS Sustainable Chem.Eng. 2021, 9, 2237.(影响因子:8.4

16. Y.Y. Sun#, F. Jin#, J. Li, B.T. Liu, X. Chen, H.C. Dong, Y.Y. Mao, W. Gu, J.J. Xu*, Y.B. Shen*, X.D. Wu, L.W. Chen, Composite Solid Electrolyte for Solid-State Lithium Batteries Workable at Room Temperature, ACS Appl. Energy Mater. 2020, 12, 12127-12133.(影响因子:6.4:)

 17. Z.C. Wang, Y.Y. Sun, Y.Y. Mao, F.R. Zhang, L. Zheng, D.S. Fu, Y.B. Shen, J.C. Hu, H.L. Dong, J.J. Xu*, X.D. Wu*, Highly concentrated dual-anion electrolyte for non-flammable high-voltage Li-metal batteries, Energy Storage Mater. 2020, 30, 228-237.影响因子:20.4

 18. F.R. Zhang#, Y.Y. Sun#, Z.C. Wang, D.S. Fu, J. Li, J.C. Hu, J.J. Xu*, X.D. Wu*, Highly Conductive Polymeric Ionic Liquid Electrolytes for Ambient-Temperature Solid-State Lithium Batteries, ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 23774-23780. (影响因子:9.5

 19. Y.M. Zhou#, F.R. Zhang#, P.X. He, Y.H. Zhang, Y.Y. Sun, J.J. Xu*,J.C Hu*, H.Y. Zhang,X.D. Wu*, Quasi-solid-state polymer plastic crystal electrolyte for subzero lithium-ion batteries, J. Energy Chem.2020, 46, 87-93. 影响因子:13.1

 20. X.Z. Wang, S. Zhang, H.Y. Zhang, S. Gao, S.J. Han, Q.Y. Xu*, J.J. Xu*, W. Lu*, X.D. Wu, L.W. Chen,3D Porous Spherical Sulfur/Carbon Cathode Materials with in Situ Vapor-Phase Polymerized Polypyrrole Coating Layer for High-Performance Lithium-Sulfur Batteries, ACS Sustainable Chem. Eng. 2019, 7, 17491-17499. (影响因子:8.4

21. Y.M. Zhou,J.C. Hu,P.X. He,Y.H. Zhang, J.J. Xu*, and X.D. Wu*, Corrosion Suppression of Aluminum Metal by Optimizing Lithium Salt Concentration in Solid-State Imide Salt-Based Polymer Plastic Crystal Electrolyte Membrane, ACS Appl. Energy Mater. 2018, 1, 7022−7027. (影响因子:6.4

 22. J.J. Xu,Y. Peng, Q.B. Xia, J.C. Hu* and X.D. Wu*, Facile synthesis of porous manganese oxide/carbon composite nanowires for energy storage, New J. Chem., 2017, 41, 9002-9007. (影响因子:3.3

23. J.J. Xu, Q.B. Xia, F.Y. Chen, T. Liu, L. Li, X.Y. Cheng, W. Lu, X.D. Wu*, Facilely solving cathode/electrolyte interfacial issue for high-voltage lithium ion batteries by constructing an effective solid electrolyte interface film, Electrochim. Acta, 2016, 191, 687-694.(影响因子:6.5

24. J.J. Xu, Y.Y. Hu, T. Liu and X.D. Wu*, Improvement of cycle stability for high-voltage Lithium-ion batteries by in-situ growth of SEI film on cathode, Nano Energy, 2014, 5, 67-73. 影响因子:17.6

25. J.J. Xu#, K. Wang#, S.Z. Zu, B.H. Han, Z.X. Wei*, Hierarchical Nanocomposites of Polyaniline Nanowire Arrays on Graphene Oxide Sheets with Synergetic Effect for Energy Storage, Acs nano, 2010, 4(9), 5019-5026.影响因子:17.1

26. J.J. Xu, J. C. Hu, B. G. Quan and Z. X. Wei*, Decorating Polypyrrole Nanotubes with Au Nanoparticles by an in-situ Reduction Process, Macromol. Rapid Commun. 2009, 30(11), 936–940.(影响因子:4.6

27. J.J. Xu, J. C. Hu, X. F. Liu, X. H. Qiu and Z. X. Wei*, Stepwise Self-assembled P3HT/CdSe Hybrid Nanowires with Enhanced Photoconductivity, Macromol. Rapid Commun. 2009, 30(16), 1419–1423. (影响因子:4.6

 28. F. Guo, X. Chen*, Y.H. Hou, W.S. Wei, Z.C. Wang, H. Yu, J.J. XuImproved Cycling of Li||NMC811 Batteries under Practical Conditions by a Localized High-Concentration Electrolyte, Small 2023, 2207290. 影响因子:13.3

 29. J. Li, J. Z. Qi, F. Jin, F. R. Zhang, L. Zheng, L.F. Tang, R. Huang, J.J. Xu, H. W. Chen, M. Liu, Y. J. Qiu, A. I. Cooper, Y. B. Shen, L. W. Chen, Room temperature all-solid-state lithium batteries based on a soluble organic cage ionic conductor, Nat. Comm. 2022, 13, 2031. 影响因子:17.7

30. W. Lu*, J.S. Zhang,J.J. Xu, X.D. Wu, L.W. Chen*, In Situ Visualized Cathode Electrolyte Interphase on LiCoO2 in High Voltage Cycling, ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 19313−19318.影响因子:9.5

31. Q.B. XiaT. LiuJ.J. XuX.Y. ChengW. LuX.D. Wu*High performance porous LiMnPO4 nanoflakes: synthesis from a novel nanosheet precursorJ. Mater. Chem. A 2015, 3, 6301-6305. 影响因子:11.9

32. T. Liu, Q.B. Xia, W. Lu, J.J. Xu, X.D. Wu*, A novel method of preparing LiMPO4 -C nano particles with organic P source, Electrochim. Acta 2015, 174, 120-126.(影响因子:6.5

 33. T. Liu, J.J. Xu, B.B. Wu, Q.B. Xia and X.D. Wu*, Porous LiMn0.7Fe0.3PO4-C prepared by thermal decomposition method for high performance cathode materials of Li-ion batteries, RSC Advances, 2013, 32, 13337. (影响因子:3.9

 34. S.K. Yang, J.J. Xu, Z.Y. Wang, H.B. Zeng and Y. Lei* Janus particle arrays with multiplestructural controlling abilities synthesized by seed-directed deposition, J. Mater. Chem., 2011, 21(32), 11930-11935.影响因子:11.9

35. 彭瑜,许晶晶,胡建臣*,张克勤,一维纳米材料在锂离子电池中的研究进展,材料导报2017, 31, 188-194.

36. 李丽,许晶晶,韩少杰,吴晓东,卢威,陈立桅*,高电压镍锰酸锂正极/电解液界面本征性质的研究,电化学2016, 22, 582-589


会议报告:

 1. 第八届全国储能工程大会,重庆,2023414-16日;

 2. 2023(第二届)锂电池电解液创新发展论坛,青岛,2023817-18日;

 3. 第四届国际电化学能源系统大会,南昌,20231021-23日;

4. 2023 先进材料与智能制造:创新、应用与未来大会,常州,20231215-17日。


申请及授权发明专利:

  1. 孙一洋,许晶晶,吴晓东,二硫化钼基复合固体电解质、其制备方法及应用,授权号:ZL 2020 1 0728010.2

  2. 许晶晶,张凤蕊,吴晓东,卢威,有机-无机-离子液体复合固体电解质、其制法及应用,授权号:ZL201811463497.5

  3. 许晶晶,孙一洋,吴晓东,卢威,离子型塑晶-聚合物-无机复合电解质膜、其制法及应用,授权号:ZL 201811463499.4

  4. 许晶晶,卢威,吴晓东,多孔膜增强的聚合物-塑晶固体电解质膜、其制法与应用,授权号:ZL 201810008500.8

  5. 吴晓东,胡园园,许晶晶,新型锂-硫电池及其制备方法,授权号:ZL 201310071234.0

  6. 鲁苏皖,许晶晶,吴晓东,刘洋,一种电极极片及其制备方法和应用,申请号:202310711292.9

  7. 翁世笑,许晶晶,薛江燕,吴晓东,一种钠硫电池及其制备方法,申请号:202310774125.9

  8. 黄丹,王志诚,许晶晶,吴晓东,一种电解液及含有其的硫基锂电池,申请号:202310322034.1

  9. 王志诚,许晶晶,吴晓东,一种电解液及含有其的碱金属二次电池,申请号:202311241237.4

  10. 许晶晶,吴晓东,电荷远离主链的聚离子液体电解质及其制备方法与应用,申请号:2022114055818

  11. 王志诚,许晶晶,吴晓东,一种弱溶剂化电解液及含有其的锂硫电池和锂离子电池,申请号:202210494008.2

  12. 许晶晶,宋海启,吴晓东,一种嵌锂负极材料的电解液及含有其的锂硫电池和锂离子电池,申请号:202210279763.9

  13. 许晶晶,王志诚,吴晓东,一种多层结构的负极极片、其制备方法和锂电池,申请号:202210273046.5

  14. 王蕾,许晶晶,张凤蕊,吴晓东,一种双层包覆保护的新型碳负极及其制备方法与应用,申请号:202210279567.1

  15. 许晶晶,王志诚、潘安然、吴晓东,一种电解液及其应用,申请号:202111393154.8

  16. 许晶晶,王志诚、吴晓东,一种电解液及其制备方法和应用,申请号:202110990985.7

  17. 许晶晶,王蕾,吴晓东,一种碳基负极及其制备方法与应用,申请号:202110611875.5

  18. 许晶晶,吴晓东,含锂负极及其制备方法与应用,申请号:202110616814.8

  19. 李万飞,许晶晶,吴晓东,新型含锂复合固态负极、其制备方法及半固态锂硫电池,申请号:202110337182.1

  20. 许晶晶,付道松,吴晓东,改性聚离子液体基共聚物固体电解质、制法与应用,申请号:202110434144.8

  21. 许晶晶,吴晓东,一种半固态锂硫电池及其制备方法,申请号:202110059498.9

  22. 许晶晶,吴晓东,一种新型半固态电池及其制备方法,申请号:202110059123.2

  23. 许晶晶,张凤蕊,吴晓东,一种固体电极、其制备方法与应用,申请号:202011038918.7

  24. 许晶晶,张凤蕊,吴晓东,一种固体电极及其制备方法与应用,申请号::202011038219.2

  25. 许晶晶,吴晓东,张凤蕊,一体化全固态电池及其制备方法,申请号:202011038220.5

  26. 许晶晶,张凤蕊,吴晓东,一种新型负电极结构、其制备方法及电池,申请号:202011242838.3

  27. 许晶晶,张凤蕊,吴晓东,一种新型正电极结构、其制备方法及电池,申请号::202011236907.X

  28. 王志诚,许晶晶,吴晓东,一种电解液及其制备方法和应用,申请号:202010317568.1

 29. 刘洋,吴晓东,许晶晶、李伟红,一种补锂方法、电化学补锂系统装置及其应用,申请号:202210257772.8

30. 吴晓东,刘洋,许晶晶,一种复合固态电解质颗粒及其制备方法和应用,申请号:202211413784.1

31. 吴晓东,刘洋,许晶晶一种纤维状复合固态电解质及其制备方法和应用,申请号:202211414668.1

 32. 吴晓东,刘洋,许晶晶一种纤维状复合固态电解质及其制备方法和应用,申请号:202211414862.X