欢迎光临 辽宁石油化工大学石油化工学院!
王利娟
教授
联系电话:
18739016542
Email:
lijuanw123@163.com
一、个人基本情况
王利娟,女,1983年5月生,教授,博士,硕士生导师,辽宁省“兴辽英才计划”青年拔尖人才,抚顺市自然科学青年学科带头人。
二、学习、工作经历
1、学习经历
2010.09-2013.06 天津大学 应用化学(专业) 博士
2007.09-2010.07 福州大学 物理化学(专业) 硕士
2003.09-2007.07 河南师范大学化学(专业) 学士
2、工作经历
2018.11-今 辽宁石油化工大学 石油化工学院(教师)
2013.07-2018.08 南阳师范学院 化学与制药工程学院(教师)
三、学术兼职
是Frontiers in Materials期刊的Guest editor;
Elsevier和The Royal Society of Chemistry的特约审稿人。
四、研究方向
先进储能材料的制备及开发;
储能器件(锂/钠/钾离子电池、电容器)的研究。
五、研究生招生专业
化学工艺;化学工程;应用化学;无机化学;分析化学;物理化学。
六、主要业绩
1、科研服务方面:
2023年抚顺市自然科学青年学科带头人、2019年入选辽宁省“兴辽英才计划”青年拔尖人才。主要从事先进储能材料的制备及开发、储能器件(锂/钠/钾离子电池、电容器)的研究。2007年从事新能源相关研究以来以第一作者或通讯作者在国外重要学术刊物上公开发表SCI论文33篇,其中一区9篇,二区10篇,高被引1篇,热点1篇。公开申请发明专利13项,授权12项,企业转化1项;主持完成国家级项目1项,省部级项目5项,辽宁石油化工大学第五层次人才基金项目1项;参与国家级项目2项;获河南省自然科学学术成果奖学术论文二等奖1项,辽宁省自然科学学术成果奖学术论文三等奖1项,抚顺市自然科学学术成果奖学术论文一等奖2项;2020年被评为辽宁石油化工大学优秀青年拔尖人才;2023年被评为辽宁石油化工大学学术论文先进个人;作为参与人2016年获得广东省科学技术奖三等奖1项,2023年获得中国化工学会科学技术奖二等奖1项。
2、教学管理方面:
2021年指导的论文获得辽宁石油化工大学优秀硕士论文,2022年获得辽宁省优秀硕士学位论文指导教师称号,作为参与人2022年获得辽宁省首届优秀研究生导师团队称号;主持辽宁省本科教学改革研究优质资源建设与共享项目1项;以第一作者身份发表教研论文2篇;指导本科生以第一作者身份发表学术论文5篇;以第一著者身份撰写专著1部;指导大创项目7项,其中一项国家级,一项省级;指导学生互联网+大赛和大学生创新基金项目;指导本科生在节能减排竞赛中获得国家三等奖。
七、科研项目
1、国家自然科学基金:微/纳多级结构Li3V2(PO4)3/C+N+P@PEAE的可控制备及电化学性能,2016.1-2018.12,国家基金委,主持。
2、辽宁省“兴辽英才计划”青年拔尖人才项目:高功率长循环Li2ZnTi3O8的构筑,2020.1-2022.12,辽宁省委组织部,主持。
3、辽宁省教育厅面上项目:Mo6+-P5+共掺杂Li2ZnTi3O8在宽温度范围内的储Li性能及在全电池中的应用,2022.1-2023.12,辽宁省教育厅,主持。
4、辽宁石油化工大学第五层次人才基金:锂离子电池负极材料钛酸锂锌的制备及改性研究,2018.11-2023.11,辽宁石油化工大学,主持。
5、河南省科学技术重点研究项目:锂离子电池正极材料Li3V2(PO4)3@C+N+P的制备及电化学性能,2016.1-2017.12,河南省教育厅,主持。
6、河南省重点科技攻关:高性能钛酸锂负极材料的研究和制备,2015.1-2016.12,河南省科技厅,主持。
7、河南省科学技术重点研究项目:Li3V2(PO4)3填充多壁碳纳米管作为锂离子电池正极材料的设计、制备及容量衰减机理研究,2014.1-2015.12,河南省教育厅,主持。
8、南阳师范学院自然科学基金:高性能锂离子电池正极材料Li3V2(PO4)3的制备及容量衰减机理研究,2014.1-2016.12,南阳师范学院,主持。
八、发表论文情况
[1] Mo6+–P5+ co-doped Li2ZnTi3O8 anode for Li storage in a wide temperature range and applications in LiNi0.5Mn1.5O4/Li2ZnTi3O8 full cells, Inorg. Chem. Front., 2022, 9, 35–43.
[2] Construction of pseudocapacitive Li2-xLaxZnTi3O8 anode for fast and super-stable lithium storage, Ceram. Int., 2021, 47: 662–669.
[3] Li2ZnTi3O8 anode: design from material to electrode and devices, Inorg. Chem. Front., 2023, 10, 4943–4980.
[4] Lithium storage of SnP2O7 anode coated by N-doped carbon and anchored on P-doped carbon framework, Appl. Surf. Sci., 2024, 647: 158968-158981.
[5] Carbon-coated SnOx anchored on phosphorus-doped carbon framework as high performance anode of lithium-ion batteries , Ceram. Int., 2024, 50: 3641-3652.
[6] An oxygen-deficient Li2ZnTi3O8 anode for high-performance lithium storage, Inorg. Chem. Front., 2022, 9, 4056–4064.
[7] Synthesis of Nb-doped Li2ZnTi3O8 anode with long cycle life and applications in the LiMn2O4/Li2ZnTi3O8 full cell, ACS Sustainable Chem. Eng., 2020, 8, 2763−2771.
[8] Mg2+–W6+ co-doped Li2ZnTi3O8 anode with outstanding room, high and low temperature electrochemical performance for lithium-ion batteries, Inorg. Chem. Front., 2019, 6, 3288–3294.
[9] Effects of TiO2 starting materials on the synthesis of Li2ZnTi3O8 for lithium ion battery anode, Ceram. Int., 2016, 42, 16872-16881.
[10] Mo-doped Li2ZnTi3O8@graphene as a high performance anode material for lithium-ion batteries, Electrochim. Acta, 2019, 301, 319-324.
[11] Design of a three-dimensional-network Li2ZnTi3O8 co-modified with graphene nanosheets and carbon nanotubes as a high performance anode material for lithium-ion batteries, J. Alloys Compd., 2019, 774: 581-585.
[12] Synthesis of high performance N-doped carbon coated Li2ZnTi3O8 via a NTA-assisted solid-state route, Dalton Trans., 2018, 47, 2711.
[13] Synthesis and performance of carbon-coated Li3V2(PO4)3 cathode materials by a low temperature solid-state reaction, J. Power Sources, 2010, 195: 2844-2850.
[14] Li3V2(PO4)3/C cathode material prepared via a sol-gel method based on composite chelating reagents, J. Power Sources, 2012, 204: 197-199.
[15] Improvement electrochemical performance for Li3V2(PO4)3/C electrode using LiCoO2 as an additive, Electrochim. Acta, 2013, 98: 218-224.
[16] High performance carbon-coated lithium zinc titanate as an anode material for lithium-ion batteries, Electrochim. Acta, 2016, 188: 135-144.
[17] Rational design of high-rate lithium zinc titanate anode electrode by modifying Cu current collector with graphene and Au nanoparticles, J. Power Sources, 2016, 308: 65-74.
[18] A new strategy for synthesis of lithium zinc titanate as an anode material for lithium ion batteries, Electrochim. Acta, 2015, 159: 102-110.
[19] Synthesis of high performance carbon-coated lithium zinc titanate via an EDTA-assisted route, Int. J. Hydrogen Energy, 2017, 42: 2177-2186.
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