基本信息

孙丹 女 博导 中国科学院福建物质结构研究所
电子邮件: xmsundan@fjirsm.ac.cn
通信地址: 厦门市集美区兑山西珩路258号
邮政编码:
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招生信息
招生专业
080501-材料物理与化学
070301-无机化学
070303-有机化学
070301-无机化学
070303-有机化学
招生方向
新能源材料与器件
纳米能源材料
纳米能源材料
教育背景
2011-09--2017-03 华中科技大学 博士研究生
2007-09--2011-06 华中科技大学 学士
2007-09--2011-06 华中科技大学 学士
工作经历
工作简历
2018-05~2020-01,东京大学, 项目研究员
2016-06~2017-10,美国劳伦斯伯克利国家实验室, 高级研究助理
2011-09~2017-03,华中科技大学, 博士研究生
2007-09~2011-06,华中科技大学, 学士
2016-06~2017-10,美国劳伦斯伯克利国家实验室, 高级研究助理
2011-09~2017-03,华中科技大学, 博士研究生
2007-09~2011-06,华中科技大学, 学士
专利与奖励
专利成果
( 1 ) 一种锂空气电池用电解液及相应的电池产品, 2013, 第 3 作者, 专利号: CN103311602A
( 2 ) 一种基于三维碳纳米管结构的锂空气电池及其制备方法, 2013, 第 1 作者, 专利号: CN102983380A
( 2 ) 一种基于三维碳纳米管结构的锂空气电池及其制备方法, 2013, 第 1 作者, 专利号: CN102983380A
出版信息
发表论文
(1) Utilizing the Built-in Electric Field of p���n Junctions to Spatially Propel the Stepwise Polysulfide Conversion in Lithium���Sulfur, Advanced Materials, 2021, 第 11 作者
(2) Optimal water concentration for aqueous Li+ intercalation in vanadyl phosphate, CHEMICAL SCIENCE, 2021, 第 1 作者
(3) High lithium sulfide loading electrodes for practical Li/S cells with high specific energy, NANO ENERGY, 2019, 第 1 作者
(4) Electrochemical Reaction Mechanism of the MoS2 Electrode in a Lithium-Ion Cell Revealed by in Situ and Operando X-ray Absorption Spectroscopy, NANO LETTERS, 2018, 第 2 作者
(5) In situ-formed LiVOPO4@V2O5 core-shell nanospheres as a cathode material for lithium-ion cells, ENERGY STORAGE MATERIALS, 2017, 第 3 作者
(6) Revealing the Electrochemical Charging Mechanism of Nanosized Li2S by in Situ and Operando X-ray Absorption Spectroscopy, NANO LETTERS, 2017, 第 2 作者
(7) Promoting Li2O2 oxidation via solvent-assisted redox shuttle process for low overpotential Li-O2 battery, NANO ENERGY, 2016, 第 3 作者
(8) Li2S nano spheres anchored to single-layered graphene as a high-performance cathode material for lithium/sulfur cells, NANO ENERGY, 2016, 第 1 作者
(9) High-performance lithium-selenium batteries promoted by heteroatom-doped microporous carbon, JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A, 2015, 第 3 作者
(10) A Solution-Phase Bifunctional Catalyst for Lithium���Oxygen Batterie, JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 2014, 第 1 作者
(11) A high-capacity lithium���air battery with Pd modified carbon nanotube sponge cathode working in regular air, CARBON, 2013, 第 2 作者
(2) Optimal water concentration for aqueous Li+ intercalation in vanadyl phosphate, CHEMICAL SCIENCE, 2021, 第 1 作者
(3) High lithium sulfide loading electrodes for practical Li/S cells with high specific energy, NANO ENERGY, 2019, 第 1 作者
(4) Electrochemical Reaction Mechanism of the MoS2 Electrode in a Lithium-Ion Cell Revealed by in Situ and Operando X-ray Absorption Spectroscopy, NANO LETTERS, 2018, 第 2 作者
(5) In situ-formed LiVOPO4@V2O5 core-shell nanospheres as a cathode material for lithium-ion cells, ENERGY STORAGE MATERIALS, 2017, 第 3 作者
(6) Revealing the Electrochemical Charging Mechanism of Nanosized Li2S by in Situ and Operando X-ray Absorption Spectroscopy, NANO LETTERS, 2017, 第 2 作者
(7) Promoting Li2O2 oxidation via solvent-assisted redox shuttle process for low overpotential Li-O2 battery, NANO ENERGY, 2016, 第 3 作者
(8) Li2S nano spheres anchored to single-layered graphene as a high-performance cathode material for lithium/sulfur cells, NANO ENERGY, 2016, 第 1 作者
(9) High-performance lithium-selenium batteries promoted by heteroatom-doped microporous carbon, JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A, 2015, 第 3 作者
(10) A Solution-Phase Bifunctional Catalyst for Lithium���Oxygen Batterie, JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 2014, 第 1 作者
(11) A high-capacity lithium���air battery with Pd modified carbon nanotube sponge cathode working in regular air, CARBON, 2013, 第 2 作者
科研活动
科研项目
( 1 ) 大容量储能电池和系统全生命周期安全性关键技术研发及产业化, 参与, 地方任务, 2023-07--2026-06
( 2 ) 层状稀土金属氢氧化物(LREHs)吸附/催化多硫化锂反应机制研究, 负责人, 国家任务, 2023-01--2025-12
( 3 ) 低成本长循环新型石墨(LEC)的研发与机理研究, 参与, 地方任务, 2021-08--2024-08
( 4 ) 动力电池寿命预测及梯度利用可行性分析, 负责人, 境内委托项目, 2020-06--2024-12
( 2 ) 层状稀土金属氢氧化物(LREHs)吸附/催化多硫化锂反应机制研究, 负责人, 国家任务, 2023-01--2025-12
( 3 ) 低成本长循环新型石墨(LEC)的研发与机理研究, 参与, 地方任务, 2021-08--2024-08
( 4 ) 动力电池寿命预测及梯度利用可行性分析, 负责人, 境内委托项目, 2020-06--2024-12