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杨光敏
2021-04-26 15:13   审核人:

杨光敏

教授

所属学科

物理学

研究方向

纳米储能电极材料

招生方向

物理学(凝聚态物理)

联系方式

E-mail:249138087@qq.com

主讲课程:      材料物理、材料前沿发展

个人简介(主要包括职称、学位获得情况、研究方向、教科研情况概述)

杨光敏,教授,硕士生导师,2005年于吉林大学获学士学位,2010年于吉林大学获博士学位,2009年获得国家建设高水平大学公派研究生计划的资助,在新南威尔士大学材料科学系从事一年的访问研究。2016年于吉林大学博士后出站。2018年被评为教授、2015年被评为硕士生导师,2015年被评为校级高效清洁电池材料的制备与电化学性能研究创新团队带头人2019年获吉林省拔尖创新人才称号,2019年被评为长师菁英学者2020年获吉林省领军人才(D类人才)称号,

社会兼职

现任Journal of Physical Chemistry CJournal of Energy Storage等国际知名期刊的审稿人。

获奖情况(包括各种教学成果奖、科研获奖等)

(1) 杨光敏等,纳米碳材料的电荷储能机制及在清洁能源中的应用,吉林省科学技术奖励委员会,吉林省科学技术奖,二等奖,2018(排名第一)

(2) 杨光敏等,纳米碳素材料的系列学术论文,吉林省科学技术协会、吉林省人力资源和社会保障厅,吉林省自然科学学术成果奖,二等奖,2012(排名第一)

主持项目情况(包括各种教学成果奖、科研获奖等)

(1) 杨光敏基于跨尺度和维度的碳纳米管基复合物的构筑及其在超级电容器电极材料中的应用,项目编号: 吉教科文合字[2013]454; 项目来源: 吉林省教育厅, 经费:无(学校配套0.5万元),2013.01-2014.12(结项)

(2) 杨光敏石墨烯基复合材料的可控制备与电容储能提升研究,项目来源: 吉林省教育厅,经费:4万元,2014.01-2015.12(结项)

(3) 杨光敏石墨烯基复合物的构筑及其超电容储能机制研究,项目来源: 吉林省科技厅,经费:12万元,2014.01-2015.12(结项)

(4) 杨光敏石墨烯基复合物的制备及在超级电容器电极材料中的应用,教育部(博士后面上基金),经费:5万元,2013.01-2014.12. (结项)获得吉林大学博士后入站基金(一等)5万元。(结项)

(5) 杨光敏二维石墨烯基电极材料的量子电容调制及电荷存储性能研究,国家自然科学基金(批准号:51641202,经费:10万元,2017.01-2017.12.(结项)

(6) 杨光敏,量子电容对二维石墨烯比电容的贡献及高电容储能石墨烯电极材料的构筑,项目来源: 吉林省科技厅,经费:13万元,吉林省科技厅项目(批准号:20170101099JC2017.01-2020.12(在研)

(7) 杨光敏,石墨烯基电极材料的量子电容调制及电荷存储性能研究,项目来源: 吉林省教育厅,经费:5万元,2017.01-2018.12(结项)

(8) 杨光敏功能化石墨烯超电容电极材料的储能机理及循环稳定性研究,项目来源: 吉林省教育厅,经费:2.5万元,2020.01-2021.12(在研)

学术成果(主要包括发表的中英文学术论文、著作和专利等)

(1) 第一作者, Density Functional Theory Calculations for the Quantum Capacitance Performance of Graphene-Based Electrode Material, J. Phys. Chem. C, 119, 6464−6470, 2015

(2) 第一作者, Quantum Capacitance of Silicene-Based Electrodes from First Principles Calculations, J. Phys. Chem. C, 122, 1903-1912, 2018

(3) 第一作者, Stability of Ptn Cluster on Free/Defective Graphene: A First-Principles Study, Appl. Surf. Sci., 392, 936-941, 2017

(4) 第一作者, Density Functional Theory Study of Li Binding to Graphene, RSC Adv., 6, 26540–26545, 2016

(5) 通讯作者, First-Principle Calculation of Optimizing the Performance of Germanene-Based Supercapacitors by Vacancies and Metal Atoms, J. Phys. Chem. C, 124, 12346-12358, 2020

(6) 通讯作者, DFT Calculation for Stability and Quantum Capacitance of MoS2 Monolayer-Based Electrode Materials, Mater. Today Commun., 22, 100772, 2020

(7) 第一作者, 不同氮掺杂构型石墨烯的量子电容研究, 物理学报, 64, 127301-1-127301-6, 2015

(8) 第一作者,石墨烯吸附Li团簇的第一原理计算研究, 物理学报, 6, 127301-1-127301-6, 2017

(9) 通讯作者,超电容储能电极材料的密度泛函理论研究,物理学报2021,已接收。

(10) 第二作者, Improving the Quantum Capacitance of Graphene-Based Supercapacitors by the Doping and Co-Doping: First-Principles Calculations, ACS Omega, 4, 13209-13217, 2019

(11) 第二作者, Adsorption of Metal Atoms on Silicene: Stability and Quantum Capacitance of Silicene-Based Electrode Materials, Phys. Chem. Chem. Phys., 21, 4276-4285, 2019

(12) 通讯作者Nucleation and Growth of Nanocrystalline Diamond on NaCl Substrate by RF-PECVD, J. Phys. Chem. Solids, 74, 541-544, 2013

(13) 第一作者, The Enhanced Nucleation Factors and Field Electron Emission Property of Diamond Synthesized by RF-PECVD, J. Alloys Compd., 517, 98-102, 2012

(14) 第一作者, Synthesis and Characterization of Amorphous Hollow Carbon Spheres, J. Mater. Sci., 47, 2072-2077, 2012

(15) 第一作者, Enhancement Mechanism of Field Electron Emission Properties in Hybrid Carbon Nanotubes with Tree- and Wing-Like Features, J. Solid State Chem., 182, 3393-3398, 2009

(16) 第一作者, Enhanced Field Electron Emission Properties of Hybrid Carbon Nanotubes Synthesized by RF-PECVD, Chem. Vap. Deposition, 15, 291-295, 2009

(17) 第一作者, Two Types of Carbon Nanocomposites: Graphite Encapsulated Iron Nanoparticles and Thin Carbon Nanotubes Supported on Thick Carbon Nanotubes, Synthesized Using PECVD, J. Solid State Chem., 182, 966-972, 2009

(18) 第一作者, Investigation on Nanodiamond and Carbon Nanotube-Diamond Nanocomposite Synthesized Using RF-PECVD, Chem. Vap. Deposition, 14, 1–6, 2008

(19) 第一作者, Amorphous Hollow Carbon Spheres Synthesized Using Radio Frequency Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition, J. Phys. D: Appl. Phys, 41, 195504-195508, 2008

(20) 第二作者, Synthesis and Field Electron Emission Properties of Hybrid Carbon Nanotubes and Nanoparticles, Nanotechnology, 19, 065710, 2008

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