专业:电化学
邮箱:wushichao@tju.edu.cn
办公地址:天津市津南区天津大学北洋园校区50教学楼A403办公室
职称:英才教授 博士生导师
【概况】
吴士超,天津大学北洋青年学者、教授,博导,入选国家级海外高层次青年人才计划,任天津市先进碳与电化学储能重点实验室副主任,担任天津市储能学会副秘书长和eScience青年编委。主要从事先进锂离子电池、锂空气电池及固态电池关键材料和器件研发。讲授课程包括电极过程动力学等。主持参与国家自然科学基金面上及联合重点项目、中国工程科技发展重大咨询研究、国家科技部重点研发等项目。在J. Am. Chem. Soc.、Nat. Commun.、Adv. Mater.、Energy Environ. Sci.等期刊以第一或通讯作者发表SCI论文50余篇,申请多件发明专利,参与撰写《动力电池技术创新及产业发展战略》专著。
【教育背景】
2014年4月 至 2017年3月 日本筑波大学(博士) 导师:Haoshen Zhou 教授 2004年9月 至 2011年3月 南京航空航天大学应用化学专业(学士、硕士) 导师:何建平 教授
【学术经历】
2024年1月 至 今 天津大学化工学院电化学系 教授 2021年9月 至 今 天津大学化工学院电化学系 博士生导师 2021年7月 至 2023年12月 天津大学化工学院电化学系 研究员 2018年10月 至 2021年6月 英天津大学化工学院电化学系 副教授 2017年4月 至 2018年9月 日本产业技术综合研究所 博士后 2011年4月 至 2014年3月 天津力神电池股份有限公司 电池研发工程师
【讲授课程】
电极过程动力学; 现代电化学; 论文写作指导; 电化学储能技术前沿。
【教学成果】
全国大学生电化学测量技术竞赛,特等奖、二等奖 第二届能源电子产业创新大赛新型储能产品赛道暨第三届先进储能技术创新挑战赛创新创意类,三等奖 第二届长江杯动力电池挑战赛,第二名(银奖) 天津大学本科毕业设计优秀指导教师 天津大学优秀硕士学位论文指导教师
【研究方向】
1、锂离子电池 2、固态电池 3、锂空气电池
【学术兼职】
2023--,天津市储能学会副秘书长 2022--,天津市先进碳与电化学储能重点实验室副主任 2024--,eScience 期刊青年编委 2022--2024,Carbon Energy 期刊青年编委
【科研项目及成果】
作为项目负责人,负责的主要项目有(下面列出近十几年负责的项目,在此前负责的项目略), 1 2025-2026 动力电池微米硅碳负极材料开发 溧阳天目先导材料科技有限公司 2 2021-2026 高强高韧的超薄固态电解质及其界面精准构筑,国家重点研发计划子课题 3 2023-2026 固态锂空气电池多场耦合催化体系构建及电极动力学研究,国家自然科学基金面上项目 4 2024-2027 固态锂离子电池抗裂高导微米硅材料和界面构筑,天津市自然科学基金重点项目 等
【代表性论著】
(1) He, J.; Deng, Y.; Han, J.; Xu, T.; Qi, J.; Li, J.; Zhang, Y.; Zhao, Z.; Li, Q.; Xiao, J.; Zhang, J.; Kong, D.; Wei, W.; Wu, S.; Yang, Q.-H. Sieving Pore Design Enables Stable and Fast Alloying Chemistry of Silicon Negative Electrodes in Li-Ion Batteries. Nat. Commun. 2025, 16 (1), 4858. https://doi.org/10.1038/s41467-025-60191-9. (2) Yin, X.; Guo, Y.; Chi, S.; Jia, Y.; Li, F.; Qi, J.; Yi, X.; Wu, S.; Yang, Q.-H. Beyond Polymerization: In Situ Coupled Fluorination Enables More Stable Interfaces for Solid-State Lithium Batteries. J. Am. Chem. Soc. 2025, 147 (5), 4393–4402. https://doi.org/10.1021/jacs.4c15079. (3) Zhai, Y.; Zhong, Z.; Kuang, N.; Li, Q.; Xu, T.; He, J.; Li, H.; Yin, X.; Jia, Y.; He, Q.; Wu, S.; Yang, Q.-H. Both Resilience and Adhesivity Define Solid Electrolyte Interphases for a High Performance Anode. J. Am. Chem. Soc. 2024, 146 (22), 15209–15218. https://doi.org/10.1021/jacs.4c02115. (4) Guo, Y.; Pan, S.; Yi, X.; Chi, S.; Yin, X.; Geng, C.; Yin, Q.; Zhan, Q.; Zhao, Z.; Jin, F.; Fang, H.; He, Y.; Kang, F.; Wu, S.; Yang, Q. Fluorinating All Interfaces Enables Super‐Stable Solid‐State Lithium Batteries by In Situ Conversion of Detrimental Surface Li2CO3. Adv. Mater. 2024, 36 (13), 2308493. https://doi.org/10.1002/adma.202308493. (5) Li, H.; Zhao, Z.; Sun, M.; Kuang, N.; Liu, Y.; Guo, Y.; Zhang, Y.; Chen, F.; Zhan, Q.; Liu, A.; Zhai, Y.; He, Q.; Yue, Y.; Tian, Y.; Wu, S.; Yang, Q. Origami Silicon Anodes: Geometric Design for Structural Elasticity and Connectivity. Adv. Mater. 2025, 37 (32), 2503745. https://doi.org/10.1002/adma.202503745.