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周震

(鄭州大學化工學院院長)

鎖定
周震,男,1971 年生於山東,教授,博士生導師。原南開大學新能源材料化學研究所所長。二級教授 [2]  現任鄭州大學化工學院院長。入選2019年國家重大人才工程。2020年入選英國皇家化學會會士(FRSC)。 [1] 
主要研究興趣是通過實驗、高性能計算與機器學習相結合設計能源存儲與轉化材料及體系。
中文名
周震
國    籍
中國
民    族
漢族
出生日期
1971年8月
畢業院校
南開大學
學位/學歷
博士
職    業
教師
專業方向
材料化學
職    務
鄭州大學化工學院院長
籍    貫
山東龍口

周震人物經歷

1990-1994 南開大學化學應用化學專業,1994年7月獲得理學學士學位。
1994-1999 南開大學新能源材料化學研究所(碩博連讀),1999年7月獲得理學博士學位。
1999-2001 南開大學新能源材料化學研究所助理研究員,主要從事鎳氫電池相關材料的研究和開發工作。
2001-2003 日本名古屋大學日本學術振興會博士後(JSPS Post-Doctoral Fellow)。
2003-2005 日本名古屋大學EcoTopia研究機構博士後,從事稀土摻雜半導體發光材料的設計工作。
2005-2010 南開大學化學學院副研究員(引進人才),從事納米結構與新型儲能材料的設計工作。
2011-2015 南開大學化學學院研究員、博士生導師,從事納米結構與新能源材料的設計工作。
2012年被任命為南開大學分子科學計算中心主任。
2014年被任命為南開大學新能源材料化學研究所所長。
2015-2021 南開大學材料科學與工程學院研究員、博士生導師,從事新能源材料與器件的研究工作。
2019年被任命為南開大學新能源轉化與存儲交叉科學中心副主任。
2021年開始 鄭州大學化工學院特聘教授。
2022年元月任鄭州大學化工學院院長。 [1] 

周震研究方向

應用電化學與化學電源
新能源科學與工程
過程模擬與人工智能

周震主要成就

主持(含已結題)863計劃、國家重點研發計劃項目課題和國家自然科學基金重點項目等研究,通過高通量計算、機器學習與實驗相結合揭示了二維材料儲能特性,構築了兼顧高功率密度和高能量密度水系超級電容器和鋰/鈉離子電容器,指導設計了系列鈉/鉀/鎂離子電池新材料;首次提出了基於CO2電催化轉化的儲鋰新機制,據此設計多種儲鋰新材料,並構築了可充電Li-CO2電池儲能新體系;設計了多種空氣電極催化劑,發展金屬鋰負極保護的新策略,優化了鋰空氣電池綜合性能。
在Chem. Soc. Rev.、Prog. Mater. Sci.、J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.和Adv. Mater.等期刊上發表論文300餘篇。論文被引用30000餘次,h-index為101。
2014-2020年連續七年入圍“愛思唯爾”中國高被引學者榜。2018-2021年連續四年入選“科睿唯安”全球高被引科學家。 [1] 

周震科研成果

周震教授課題組發現一種可呼吸二氧化碳電池。這種電池以石墨烯用作鋰二氧化碳電池的空氣電極,以金屬鋰作負極,吸收空氣中的二氧化碳釋放能量。

周震學術兼職

現為Journal of Materials Chemistry A、Materials Advances和Green Energy and Environment副主編、Batteries & Supercaps編委、JPCA/B/C、《過程工程學報》、《電化學》和《電源技術》編委以及中國電子學會化學與物理電源技術分會第八屆委員會委員。 [1] 

周震代表性論文

  1. X. Zhang, Y. A. Yang*, Z. Zhou*, Towards Practical Metallic Lithium Anodes, Chem. Soc. Rev. 2020, 49, 3040.
  2. C. Wang, Z. Zhang, W. Liu, Q. Zhang, X.-G. Wang, Z. Xie*, Z. Zhou*, Enzyme-inspiredroom-temperature lithium-oxygen chemistry via reversible cleavage and formationof dioxygen bonds, Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 17856.
  3. Z. Zhang*, S. Wu, C. Yang, L. Zheng, D. Xu, R. Zha, L. Tang, K. Cao, X.-G. Wang, Z. Zhou*, Li-N2 Batteries: A Reversible Energy Storage System? Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 17782.
  4. X. Zhang, Q. Zhang, X.-G. Wang, C. Wang, Y.-N. Chen, Z. Xie, Z. Zhou*, An extremely simple method for protecting lithium anodes in Li-O2 batteries, Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 12814.
  5. Z. Xie, X. Zhang, Z. Zhang, Z. Zhou*, Metal-CO2 Batteries on the Road: CO2 from Contamination Gas to Energy Source, Adv. Mater. 2017, 29, 1605891.
  6. J. Yang#, X. Zhou#, D. Wu, X. Zhao, Z. Zhou*, S-Doped N-Rich Carbon Nanosheets with Expanded Interlayer Distance as Anode Materials for Sodium-Ion Batteries, Adv. Mater. 2017, 29, 1604108.
  7. Y. Zhong, M. Yang, X. Zhou, Y. Luo, J. Wei, Z. Zhou*, Orderly Packed Anodes for High-Power Lithium-Ion Batteries with Super Long Cycle Life: Rational Design of MnCO3/Large-Area Graphene Composites, Adv. Mater. 2015, 27, 806.
  8. Z. Zhang, Q. Zhang, Y. Chen, J. Bao, X. Zhou, Z. Xie, J. Wei, Z. Zhou*, The first introduction of graphene to rechargeable Li-CO2 batteries, Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 6550.
  9. Q. Tang, Z. Zhou*, Graphene-Analogous Low-Dimensional Materials, Prog. Mater. Sci. 2013, 58, 1244.
  10. Q. Tang, Z. Zhou,* P. W. Shen, Are MXenes Promising AnodeMaterials for Li Ion Batteries? Computational Studies on Electronic Propertiesand Li Storage Capability of Ti3C2and Ti3C2X2(X= F, OH) Monolayer, J. Am. Chem. Soc. 2012, 134,16909.
參考資料