本文作者 漂泊
楼雄文教授,南洋理工大学化学与生物工程系教授,主要研究方向是金属氧化物框架结构(MOF)材料合成与在能源与环境相关的领域的应用。楼雄文教授专注于新能源材料与器件研究,并取得了卓越的研究成果。他现为Science Advances副主编、Journal of Materials Chemistry A副主编、Small Methods编委。楼雄文教授在包括如Nature Energy(1篇)、Science Advances(6篇)、Chem(3 篇)、Joule(3 篇)、Nature Communications(6篇)、Energy & Environmental Science(29篇)、Journal of the American Chemical Society(15篇)、Angewandte Chemie–International Edition(44篇)、Advanced Materials(40篇)、Advanced Energy Materials(17篇)、Advanced Functional Materials(11篇)等国际顶级期刊发表论文290余篇,累计引用次数超过47000次,H指数高达129。
经历
- 2002年在新加坡国立大学获得一级荣誉学士学位
- 2004年在新加坡国立大学获得硕士学位
- 2008年在美国康奈尔大学获得化学与生物分子工程专业博士学位,并因其出色的工作被授予Austin Hooey奖金和刘氏纪念奖。
- 2008新加坡南洋理工大学化学与生物医学工程学院助理教授
- 2013新加坡南洋理工大学化学与生物医学工程学院副教授
- 2015新加坡南洋理工大学化学与生物医学工程学院教授
所获荣誉
- 2017 Energy & Environmental Science Readers’ Choice Lectureship Award
- 2017 Highly cited researcher (in Chemistry & Materials Science) by Clarivate Analytics (Previously Thomson Reuters)
- 2017Fellow of Royal Society of Chemistry (FRSC)
- 2016 March Highly cited researcher (in Chemistry, Materials Science, & Envinronment) by Thomson Reuters
- 2016Singapore National Research Foundation (NRF) Investigatorship
- 2015 Highly cited researcher (in Chemistry & Materials Science) by Thomson Reuters
- 2014 Highly cited researcher (in Materials Science) by Thomson Reuters
- 2013 IUPAC- Prof. Jiang Novel Materials Youth Prize
- 2013 World Cultural Council (WCC) special recognition award
- 2013 Asian Rising Star 15th Asian Chemical Congress
- 2013 Nanyang Award 2012 for research excellence NTU, Singapore
- 2012 Young Scientist Award 2012 Singapore National Academy of Science
- 2012TR35@Singapore 2012 MIT Technology Review & Cyber Media Singapore
- 2008 Liu Memorial Award CORNELL UNIVERSITY
- 2008 Austin Hooey Prize CORNELL UNIVERSITY
- 2002Publication Awards (Merit) IES, Singapore
- 2002 Participation in 52nd Lindau Meeting of Nobel Laureates
- 2001TATE & LYLE Sugar Refineries Book Prize NUS, Singapore
主要研究工作及学术成就
- 普鲁士蓝结构MOF材料的合成与应用
楼雄文课题组对不同成分的普鲁士蓝结构纳米笼进行了大量研究,成功制备了大量不同尺寸,不同空心结构的正方体纳米笼材料。并用于电池以及超级电容器等储能器件领域。
不同形貌的普鲁士蓝结构纳米笼[1]
2. 咪唑基沸石框架结构(ZIF)
楼雄文课题组对ZIF结构也进行了大量研究。如他采用结合化学刻蚀和硫化过程的方法,以双金属锌基和钴基沸石结构正十二面体为原料,制备了双壳层锌-钴硫化物正四面体笼材料,这种材料在1Ag-1的电流密度下,具有1266Fg-1的比电容,10000次循环容量保有量为91%的出色循环稳定性。
双壳层Zn-Co-S正十二面体笼结构(RDCs)示意图[2]
3. 复杂中空纳米结构的合成及其在能源领域的应用
中空纳米结构(hollow nanostructures)在先进能源储存和转化领域有着潜在的应用前景。楼雄文课题组通过操纵控制几何形貌、化学组成建构模块以及内部构造来探索高度复杂的中空纳米结构的设计和合成,在这一领域做了大量研究工作。作为功能材料家族中非常重要的组成部分,拥有功能化外壳和空心内部结构的中空纳米结构具备密度低、比表面大等优势,可缩短质量传输和电荷传输过程路径。此外,相较于纳米颗粒组装的中空构造,复杂中空结构也被认为在电化学性能上拥有更大的优势。
不同形貌的中空纳米结构[3]
代表性论文
- [1] Wang S, Guan B Y, Lou X W D. Construction of ZnIn2S4–In2O3 Hierarchical Tubular Heterostructures for Efficient CO2 Photoreduction[J]. Journal of the American Chemical Society, 2018, 140(15): 5037-5040.
- [2] Wang S, Guan B, Lou X W D. Rationally designed hierarchical N-doped carbon@ NiCo2O4 double-shelled nanoboxes for enhanced visible light CO2 reduction[J]. Energy & Environmental Science, 2018.
- [3] Lou X D. Hierarchical Hollow Nanoprisms Organized by Ultrathin Ni-Fe Layered Double Hydroxide Nanosheets with Enhanced Electrocatalytic Activity Toward Oxygen Evolution[J]. Angewandte Chemie (International ed. in English), 2017.
- [4] Chen L F, Lu Y, Yu L, et al. Designed formation of hollow particle-based nitrogen-doped carbon nanofibers for high-performance supercapacitors[J]. Energy & Environmental Science, 2017, 10(8): 1777-1783.
- [5] Wu H B, Xia B Y, Yu L, et al. Porous molybdenum carbide nano-octahedrons synthesized via confined carburization in metal-organic frameworks for efficient hydrogen production[J]. Nature communications, 2015, 6: 6512.
参考文献
- Nai J, Lou X W. Hollow Structures Based on Prussian Blue and Its Analogs for Electrochemical Energy Storage and Conversion[J]. Advanced Materials, 2018: 1706825.
- Zhang P, Guan B Y, Yu L, et al. Formation of Double‐Shelled Zinc–Cobalt Sulfide Dodecahedral Cages from Bimetallic Zeolitic Imidazolate Frameworks for Hybrid Supercapacitors[J]. Angewandte Chemie International Edition, 2017, 56(25): 7141-7145.
- Yu L, Hu H, Wu H B, et al. Complex Hollow Nanostructures: Synthesis and Energy‐Related Applications[J]. Advanced Materials, 2017, 29(15): 1604563.
相关链接
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