主要研究领域是新型固态储能技术及应用,包括:
1. 面向全固态电池的新型固态电解质材料及其界面调控机制研究;
2. 高安全性新型正极材料的设计、合成与电化学性能优化;
3. 电化学反应过程中的原位/同步辐射表征方法与机制解析;
主要研究领域是新型固态储能技术及应用,包括:
1. 面向全固态电池的新型固态电解质材料及其界面调控机制研究;
2. 高安全性新型正极材料的设计、合成与电化学性能优化;
3. 电化学反应过程中的原位/同步辐射表征方法与机制解析;
背景介绍:
傅佳敏,宁波东方理工大学工学部副教授、博士生导师、国家海外高层次青年人才。2016年获得中南大学学士学位,2019年获得中国科学院大学硕士学位,2023年获得加拿大西安大略大学博士学位,随后留组开展两年多博士后研究。研究领域为新型固态储能技术,包括新型电极材料开发、固态电解质开发、AI+新能源等方向。近年来在固态电池卤化物固态电解质、卤化物/有机正极设计等方面发表了一系列原创性成果。以第一作者身份在Nature, Nat. Chem., Nat. Common., Adv. Mater., J. Am. Chem. Soc., Energy Environ. Sci.等期刊发表论文9篇。
研究领域:
主要研究领域是新型固态储能技术及应用,包括:
1. 面向全固态电池的新型固态电解质材料及其界面调控机制研究;
2. 高安全性新型正极材料的设计、合成与电化学性能优化;
电化学反应过程中的原位/同步辐射表征方法与机制解析;教育背景:
2019-2023: 博士(化学),加拿大西安大略大学
2016-2019:硕士(材料物理化学),中国科学院大学
2012-2016:学士(新能源材料与器件),中南大学
工作经历:
2023-2025: 加拿大西安大略大学,博士后
学术兼职(部分):
2025-至今:Nano-Micro Letters 青年编委
获奖情况及荣誉:
2025国家海外高层次人才
总体情况
50余篇 SCI论文;引用3200余次,H-index 30。
Google Scholar:
https://scholar.google.com/citations?user=r55c8BIAAAAJ&hl=en
10篇代表作(*表示通讯作者)
· Fu, J. ‡, Wang, C.‡, Wang, S.‡, Reid, J. W., Liang, J., Luo, J., Kim, J. T., Zhao, Y., Yang, X., Zhao, F., Li, W., Fu, B., Lin, X., Hu, Y., Su, H., Hao, X., Gao, Y., Zhang, S., Wang, Z., Liu, J., Abdolvand, H., Sham, T.-K. *, Mo, Y.* & Sun, X.* (2025). A Cost-Effective All-in-One Halide Material for All-Solid-State Batteries. Nature, 643, 111–118
· Fu, J.‡, Su H.‡, Luo J.*, Li X., Liang J., Wang C., Kim J. T., Hu Y., Zhao F., Zhang S., Duan H., Hao X., Li W., Peng J., Liu J., Wang S., Sham T.-K.* & Sun X.* (2025). Chemical Bond Covalency in Superionic Halide Solid-State Electrolytes. Angewandte Chemie-International Edition 64, e202508835.
· Fu, J. ‡, Wang, S.‡, Wu, D.‡, Luo, J., Wang, C., Liang, J., Lin, X., Hu, Y., Zhang, S., Zhao, F., Li, W., Duan, H., Zhao, Y., Gu, M.*, Sham, T.-K.*, Mo, Y.* & Sun X.* (2024). Halide Heterogeneous Structure Boosting Ionic Diffusion and High‐Voltage Stability of Sodium Superionic Conductors. Advanced Materials, 36(3), 2308012.
· Fu, J.‡, Wang, S.‡, Liang, J.‡, Alahakoon, S. H., Wu, D., Luo, J., Duan, H., Zhang, S., Zhao, F., Li, W., Li, M., Hao, X., Li, X., Chen, J., Chen, N., King, G., Chang, L.-Y., Li, R., Huang, Y., Gu, M., Sham, T.-K.*, Mo, Y.* & Sun, X.* (2023). Superionic Conducting Halide Frameworks Enabled by Interface-Bonded Halides. Journal of the American Chemical Society, 145(4), 2183-2194.
· Fu, J.‡, Yu, P.‡, Zhang, N., Ren, G., Zheng, S., Huang, W., Long, X., Li, H. & Liu, X*. (2019). In Situ Formation of a Bifunctional Interlayer Enabled by a Conversion Reaction to Initiatively Prevent Lithium Dendrites in a Garnet Solid Electrolyte. Energy & Environmental Science, 12(4), 1404-1412.
· Wang, S.‡, Fu, J.‡, Liu, Y., Saravanan, R. S., Luo, J., Deng, S., Sham, T.-K., Sun, X.* & Mo, Y. * (2023). Design Principles for Sodium Superionic Conductors. Nature Communications, 14(1), 7615.
· Zhang, J.‡, Fu, J.‡, Lu, P., Hu, G., Xia, S., Zhang, S., Wang, Z., Zhou, Z., Yan, W., Xia, W., Wang, C.* & Sun, X.* (2025). Challenges and Strategies of Low-Pressure All-Solid-State Batteries. Advanced Materials, 37(6), 2413499.
· Su, H. ‡, Fu, J. ‡, Liu, S., Zhong, Y., Kuang, J., Wang, M., Wang, X., Sun, X.* & Tu, J.* (2025). Metal-Incorporated Interphase Formed between Inorganic Solid Electrolyte and Li Metal: Beneficial or Detrimental? EES Batteries. 1, 242-249.
· Hu, Y. ‡, Su, H.‡, Fu, J. ‡, Luo, J., Zhao, F., Li, W., Kim, J. T., Yu, Q., Deng, S., Liu, Y., Yuan, Y., Gan, Y., Hao, X., Chen, N., Shakouri, M., Jiang, M., Pang, T., Zhang, N., Li, X., Zhao, Y., Tu, J.*, Wang, C.* & Sun, X.* (2025). Solid Solvation Structure Design Improves All-Solid-State Organic Batteries. Nature Chemistry. 17, 1313–1322.
· Gao, Y., Fu, J., Hu, Y., Zhao, F., Li, W., Deng, S., Sun, Y., Hao, X., Ma, J., Lin, X., Wang, C., Li, R. & Sun, X.* (2024). Reviving Cost-Effective Organic Cathodes in Halide-Based All-Solid-State Lithium Batteries. Angewandte Chemie International Edition, 63(30), e202403331.
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