专业:储能科学与工程
邮箱:cpyang@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A404办公室
职称:天津大学化工学院电化学系教授 博士生导师
【概况】
杨春鹏,天津大学化工学院电化学系教授,博士生导师,于2011年获得中国科学技术大学材料科学与工程系学士学位,2016年获得中国科学院博士学位。聚焦高安全高比能电化学储能研究,在全固态电池固态电解质、高比能正负极材料、水系锌电池材料与器件等方面取得了系列创新成果,以第一作者或通讯作者发表了Nature, Nat. Commun., Sci. Adv., PNAS, J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed., Adv. Mater.等高影响力学术论文,多篇入选ESI高被引论文,总引用超万次(单篇引用超千次),获多项中国专利、美国专利及PCT国际专利授权以及2022 R&D 100 Awards等奖励,入选“科睿唯安”全球高被引学者(2024)、斯坦福大学“全球前2%顶尖科学家”(2024)。 博士、硕士研究生:欢迎化工、化学、材料及物理等相关专业的学生申请。 博士后、研究助理:招聘博士后/研究助理 1-2名,欢迎储能材料、电化学、理论计算等相关研究背景,拟在新能源领域开展创新性研究的申请人加入,欢迎联系。
【教育背景】
2011年9月至2016年6月 中国科学院大学(中国科学院化学研究所)(博士)导师:郭玉国研究员 2007年9月至2011年6月 中国科学技术大学(学士)
【学术经历】
2021年至今,天津大学化工学院电化学系 教授 2016年至2021年 美国马里兰大学 博士后
【讲授课程】
电化学进展(全英文); 新型化学电源。
【教学成果】
【研究方向】
1、高比能储能材料:锂金属负极、硫正极 2、固态电池:卤化物固态电解质,硫化物固态电解质,聚合物固态电解质 3、水系锌电池:锌金属负极,水凝胶电解质,锌碘电池
【学术兼职】
2022年11月至今,eScience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(下面列出近五年负责的项目,在此前负责的项目略), 1 2024-2027 高强高导络合型聚合物固态电解质设计与界面电化学调控,国家自然科学基金面上项目,50万 2 2023-2025 基于高熵催化材料改善贫液锂硫电池动力学的研究,国家自然科学基金青年基金 30万
【代表性论著】
1. Yang, C.; Wu, Q.; Xie, W.; Zhang, X.; Brozena, A.; Zheng, J.; Garaga, M. N.; Ko, B. H.; Mao, Y.; He, S.; Gao, Y.; Wang, P.; Tyagi, M.; Jiao, F.; Briber, R.; Albertus, P.; Wang, C.; Greenbaum, S.; Hu, Y.-Y.; Isogai, A.; Winter, M.; Xu, K.; Qi, Y.*; Hu, L.*, Copper-coordinated cellulose ion conductors for solid-state batteries. Nature , 2021, 598, 590. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03885-6 2. Li, D.; Yu, D.; Zhang, G.; Du, A; Ye Z.; Jia, Y.; Hou, W.; Xu, T.; Li, F.; Chi, S.; Zhu, Y.*; Yang, C.*, High Configuration Entropy Promises Electrochemical Stability of Chloride Electrolytes for High-Energy, Long-Life All-Solid-State Batteries. Angew. Chem. Int. Ed., 2025, 64, e202419735. https://doi.org/10.1002/anie.202419735 3. Du, A.; Lu, H.; Liu, S.; Chen, S.; Chen, Z.; Li, W.; Song, J.; Yang, Q.-H.; Yang, C.*, Breaking the Trade-Off between Ionic Conductivity and Mechanical Strength in Solid Polymer Electrolytes for High-Performance Solid Lithium Batteries. Adv. Energy Mater. 2024, 14, 2400808. https://doi.org/10.1002/aenm.202400808 4. Chen, Z.; Wang, F.; Ma, R.; Jiao, W.; Li, D.; Du, A.; Yan, Z.; Yin, T.; Yin, X.; Li, Q.; Zhang, X.*; Yang, N.; Zhou, Z.; Yang, Q.-H.*; Yang, C.*, Molecular Catalysis Enables Fast Polyiodide Conversion for Exceptionally Long-Life Zinc–Iodine Batteries. ACS Energy Lett. 2024, 9, 2858. https://doi.org/10.1021/acsenergylett.4c00992 5. Lu, H.; Du, A.; Lin, X; Zhang, Z; Liu, S; Xie, Y; Li, W; Song, J; Lu, Y; Chen, W; Yang, C.*; Yang, Q.-H.*, Rationally coupling thermal tolerance, thermal conductance, and overheating-response in a separator for safe batteries. Energy Environ. Sci., 2024, 17, 7860. https://doi.org/10.1039/D4EE02302A 6. Wang, F.; Zhang, J.; Lu, H.; Zhu, H.; Chen, Z.; Wang, L.; Yu, J.; You, C.; Li, W.; Song, J.; Weng, Z.; Yang, C.*; Yang, Q.-H.*, Production of gas-releasing electrolyte-replenishing Ah-scale zinc metal pouch cells with aqueous gel electrolyte. Nat. Commun. 2023, 14, 4211. https://doi.org/10.1038/s41467-023-39877-5