团队队伍

严义刚

来源:威廉希尔williamhill官方网站 供稿人: 发布日期:2022-11-20 点击数:


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姓 名:

严义刚

性 别:

学 位:

博士

职 称:

教授/博导

电子邮箱:

yigang.yan@scu.edu.cn

团队名称:


通讯地址:

威廉希尔(江安校区)新能源与低碳技术研究院305

【个人描述】

工学博士,威廉希尔特聘研究员,四川省级特聘专家、科技人才,四川省海外高层次人才,威廉希尔“氢能源材料与系统集成”工科特色团队负责人,后续能源材料与器件教育部工程研究中心主任助理,国家市场监管技术创新中心(氢储运加注装备)副主任。长期从事氢的储存、电化学储能研究。在日本东北大学、瑞士联邦材料研究所、日本东北大学等国外学术机构工作10余年,与国内外多家研究结构建立长期合作关系。

学习及工作经历】

2004.09~2007.06,威廉希尔,材料科学与工程,工学博士

2001.09~2004.06,威廉希尔,化工过程机械,工学硕士

1997.09~2001.07,威廉希尔,化工过程机械,工学学士

2018.12 特聘研究员,威廉希尔新能源与低碳技术研究院

2018. 9至2018.12 客座研究员,威廉希尔新能源与低碳技术研究院

2016. 10至2018.12 项目经理,博士后研究员,丹麦奥胡斯大学交叉学科纳米科学中心(iNano)。合作导师:Prof. Torben Jensen教授。研究领域:新型氢化物的储氢性能及电化学应用。

2016. 05 访问学者,丹麦奥胡斯大学。合作导师:Prof. Torben Jensen。

2012. 12 访问学者,荷兰乌特勒支大学。合作导师:Prof. Petra E de Jongh。

2012. 04至2016. 03 高级科学家(Senior scientist),瑞士联邦材料研究所 (Empa)。合作导师:Prof. Andreas Züttel和Dr. Corsion Battglia。 研究领域:新型氢化物的储氢性能及电化学应用。

2011. 04至2012. 03 博士后研究员,瑞士联邦材料研究所 (Empa)。合作导师:Prof. Andreas Züttel。研究领域:复杂氢化物的合成及性能。

2009. 09至2011. 03 日本学术振兴会特别研究员(JSPS Fellowship),日本东北大学金属材料研究所。合作导师:Prof. Shin-ichi Orimo。研究领域:硼氢化物的储氢机理及应用。

2008. 05至2009. 08 博士后研究员,日本东北大学金属材料研究所(IMR)。合作导师:Prof. Shin-ichi Orimo。研究领域:新型硼氢化物的合成及吸放氢机理。

2007. 07至2008. 04 高级工程师,香港新科实业有限公司。

【主要研究领域】

能源存储与转化材料,储氢材料与储氢系统,电极材料与器件,固态电解质与固态电池,燃料电池及关键零部件

【承担的主要课程】

1. 《课程名称》(本科/硕士/博士)

【主持的科研项目】

1. 国家科学科学基金重点项目子课题,高性能Ti、Zr、V、Mg基贮氢材料的高通量设计、表界面活性调控及机理研究(立项编号:U2130208),96万,2022-2025,子课题负责

2. 国家自然科学基金面上项目,氨分子动力学调节提高Mg(BH4)2的离子导电率及作用机制(立项编号:21975168),78万,2020-2023,负责人

3. 威廉希尔-攀枝花市校企合作项目,钒基储氢合金用高品质钒铁制备及应用技术研究,2020CDPZH-1,总经费30万元,2021-2022.12,负责人

4. 企业横向课题,固态储氢技术产业化项目技术服务协议(二)(立项编号:19H0922),100万,2019–2021,负责人

5. 威廉希尔工科特色团队建设项目,“氢能源材料与系统集成”,300万,2021-2025,负责人

6. 威廉希尔校级项目,新型固态镁电池关键技术的开发(立项编号:YJ201914),50万,2019-2022,负责人

7. 钒基储氢合金重大成果转化(立项编号:19Z0037),2019-2021,参与(排名第二)

8. 企业横向课题,可再生能源供电制氢的电力电子关键技术研究(立项编号:21H1251),1600万,2021-2025,参与(排名第四)

【代表性论著】

1. Fast room temperature Mg2+ conductivity in Mg(BH4)2×1.6NH3-Al2O3 nanocompositesYigang Yan,* Jakob B. Grinderslev, Tatsiana Burankova, Shanghai Wei, Jan P. Embs, Jørgen Skibsted, and Torben R. Jensen*J. Phys. Chem Lett.

2. Size Effect of MgO on the Ionic Conduction Properties of a LiBH4·1/2NH3–MgO NanocompositeRuixue Zhang, Hongjiao Li, Qian Wang, Shanghai Wei, Yigang Yan*, Yungui Chen*Acs. Appl. Mater. Inter., 2022, 14, 8947-8954. 10.1021/acsami.1c20976。

3. “Is proton a charge carrier for δ-MnO2 cathode in aqueous rechargeable magnesium-ion batteries?”Zhenzhen Liua, Xiang Li, Jian He, Qian Wang, Ding Zhu, Yigang Yan*, Yungui Chen*J. Energy Chem. 2022, 68, 572-579, doi:https://doi.org/10.1016/j.jechem.2021.12.016.

4. Li-Ion Conductivity Enhancement of LiBH4·xNH3 with In Situ Formed Li2O NanoparticlesWanying Zhao, Ruixue Zhang, Hongjiao Li, Yunsheng Zhang, Yao Wang, Chaoling Wu,* Yigang Yan,* and Yungui Chen.ACS Appl. Mater. Inter., 2021, 13, 31635−31641, 10.1021/acsami.1c06164.

5. Enhanced room temperature ionic conductivity of the LiBH4 center dot 1/2NH(3)-Al2O3 compositeRuixue Zhang, Wanying Zhao, Zhenzhen Liu,Shanghai Wei, Yigang Yan,* Yungui Chen*Chem. Comm., 2021, 57,2380-2383 , 10.1039/D0CC07296F.

6. Binder-Free MnO2 as A High Rate Capability Cathode for Aqueous Magnesium Ion BatteryZhenzhen Liu,Wanhai Zhou, Jian He, Hui Chen, Ruixue Zhang, Qian Wang, Yao Wang, Yigang Yan* and Yungui Chen*Journal of Alloys and Compounds, 2021, 869, 159279,https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.159279.

7. Surface microstructure and performance of TiN monolayer film on titanium bipolar plate for PEMFCTao Li, Zhi Yan, Zhenzhen Liu, Yigang Yan* and Yungui Chen*Int. J. Hydrogen Energy, 2021, 46, 31382-31390, doi:https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2021.07.021.

8. Ammonia-assisted fast Li-ion conductivity in a new hemiammine lithium borohydride, LiBH4·½NH3Yigang Yan, Jakob Grinderslev, Young-Su Lee, Young Whan Cho, Mathias Jørgensen, Radovan Cerny, Torben R. JensenChem. Commun., 2020,56, 3971-3974, 10.1039/C9CC09990E.

9. Ammine Magnesium Borohydride Nanocomposites for All-Solid-State Magnesium BatteriesYigang Yan, Jakob B. Grinderslev, Mathias Jørgensen, Lasse N. Skov, Jørgen Skibsted, Torben R. JensenACS Appl. Energy Mater. 2020, 3, 9, 9264–9270,https://doi.org/10.1021/acsaem.0c01599.

10. A Lithium Amide-Borohydride Solid-State Electrolyte with Lithium-Ion Conductivities Comparable to Liquid ElectrolytesYigang Yan#, Ruben-Simon Kühnel#, Daniel Rentsch, Arndt Remhof, Corsin Battaglia Advanced Energy Materials, 2017, 1700294, https://doi.org/10.1002/aenm.201700294.

专利与标准


学术兼职


获奖与荣誉


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