洪樟连 照片

洪樟连

教授

所属大学: 浙江大学

所属学院: 材料科学与工程学院

邮箱:
hong_zhanglian@zju.edu.cn

个人主页:
https://person.zju.edu.cn/hzl

个人简介

个人概述 1986年07月,浙江省建德市严州中学毕业。 1990年07月,浙江大学材料系毕业,获工学学士学位。 1994年03月,浙江大学材料系毕业,获工学硕士学位(硕士导师王民权教授)。 1994年04月-1996年03 月,浙江大学材料系任助教。 1996年04月-2002年11月,浙江大学材料系任讲师; 期间,1997年10月-1998年09月在东北师范大学留日预备学校学习日语;1998年10月-2002年03月教育部公派赴日本东京大学材料系攻读博士学位(博士导师佐久間健人教授,日本金属学会第50任会长,任期2001年3月28日-2002年3月27日;协助指导老师原日本无机材质研究所主任研究官三友護博士),2002年3月29日毕业获博士学位。 2002年12月-2011年12月,浙江大学材料系任副教授,硕士生导师。 期间,2006年02月-2008年04月,挂职任浙江大学地方合作处副处长(第一批)。 2007年03月-2008年03月,挂职任中国科学院院地合作局中南部合作处副处长(对口当时筹建阶段的深圳先进技术研究院筹建事务;协助东部处负责的筹建阶段2个研究所的部分事务)。 2010年3月,以承担的两个XXX国家重大科技专项工程(军口)基础研究课题为基础、联合校内跨专业团队,筹建“浙江大学临近空间飞行器技术研究中心”并任常务副主任。 2011年01月,任博士生导师。2011年12月,晋升教授。 2011年12月,成立“功能复合航天新材料”科研团队。 2016年4月,获浙江大学第二届引才育才个人贡献奖(伯乐奖)。 科研团队与校内外“志同道合”课题组和企业合作,围绕国家重大需求和冲击国际高端市场的新兴产业硬核科技企业研发能力建设需求,立足技术成熟度(TRL)、制造成熟度(MRL)等两个新技术新产品研发的内在要求,以世界上1996年由IBM首创、1998年华为师从IBM成为国内第1家“吃螃蟹者”的集成产品开发(IPD)新型研发体系等支撑新技术新产品“高成功率、高速率、高效能的三高研发”的高质效研发体系为抓手,开展新技术新产品的联合攻关合作和技术支撑服务。 “功能复合航天新材料”团队PI的做事目标 一天做件小事 ! 一月做件家事 ! 一年做件职场新事 ! 一生做件国之要事 ! “功能复合航天新材料”团队的"立德树人"箴言 团队理念 常怀感恩之情!常葆进取之心!!常存敬畏之念 !!! 团队精神 志存高远、脚踏实地!乐观进取、百折不挠 !! 育人目标 做社会公民!育家国栋梁!!亮科创之剑 !!! 行动格言 事事落实!天天坚持!!锲而不舍!!! 教学科研简况 1994年4月硕士毕业留校,从事先进陶瓷材料微观结构调控、半导体复合光电转化/储能新材料等教学与科研工作,作为项目负责人先后承担/在研“十四五”国家重点研发计划项目子课题、“十三五”国家重点研发计划项目02课题、2016年首批启动的XXX重点项目04课题、"十一五”及“十二五”国家重大科技专项工程(军口)基础研究课题、“863”计划课题,以及国家自然科学基金、浙江省重大产业化示范工程项目等近30项课题。 先后讲授《陶瓷材料工艺学》、《纳米科技基础》、《纳米科技概论》、《智能材料与智能系统》、《纳米粉体材料》、《纳米材料与器件》及《多孔及介孔材料》等本科生与研究生课程;从事了(高温超导陶瓷、先进结构陶瓷、蜂窝陶瓷等)先进陶瓷及其功能复合材料、新型无机发光材料、新型耐高温超级隔热气凝胶复合材料、半导体复合光电转换/新型双高储能材料的制备与应用等方面研究工作。 已在 Energy & Environmental Science (IF=33.25), Adv. Mater.(IF=25.81), Adv. Funt. Mater.(IF=15.62),JACS(IF=14.70), Angew-Chem. Int. Edit.(IF=12.26) , Nano Energy(IF=15.55), Acs Energy Lett.(IF=16.33), Acs Catal.(IF=12.22), Appl. Catal. B-Enviro.(IF=14.23), Journal of Materials Chemistry A(IF=10.73) 等期刊发表SCI收录论文210余篇、他引9300余次、篇均他引大于41次、H指数50。担任Advanced Functional Materials(IF=15.62),JACS(IF=14.70), Nano Energy(IF=15.55) 等国际期刊审稿人。此外,编著出版教材1部,获授权国家发明专利28项。 招聘博士后信息(不限期,岗位招满为止) 需求背景 因团队承担“十四五”国家重点研发计划项目子课题、企业合作课题、以及“十三五”国家重点研发计划《智能电网技术与装备》重点专项项目【高功率低成本规模超级电容器的基础科学与前瞻技术研究】02课题【高功率超级电容器的储能机制研究】、国家重大科技专项基础研究课题等国家课题任务之需要,诚招博士后3-4名。 专业方向 1、高储能密度/高功率密度“双高”储能器件用新材料构筑及其储能新机制;2、半导体复合光电转换/储能新材料的制备、表征及应用;3、多孔与介孔材料制备、微观结构设计与力学/电学/热学综合性能优化。 待遇及发展 参照浙江大学规定执行(参见浙江大学博士后工作办公室网站 http //hr.zju.edu.cn/postdoctor/),可根据应聘者能力和工作情况,具体面议由实验室提供的研究工作绩效津贴,提供良好的研究工作环境及个人成长发展空间。有意向者请将简历资料发到邮箱联系hong_zhanglian@zju.edu.cn,来函必复。 出版著作 无机非金属材料科学基础 20040800

研究领域

材料学 材料物理与化学

近期论文

2019年 2) Boosting the Stable Na Storage Performance in 1D Oxysulfide[J], Advanced Energy Materials, 2019: 1900170 1) Complexing‐Coprecipitation Method to Synthesize Metal‐Nitrogen doped Carbon‐CeO2 Nanosheets for Highly Efficient Oxygen Reduction[J], ChemNanoMat, accepted 2018年 18) Nano Titanium Monoxide Crystals and Unusual Superconductivity at 11 K[J], Advanced Materials, 2018, 30(10): 1706240 17) Copper nanodot-embedded graphene urchins of nearly full-spectrum solar absorption and extraordinary solar desalination[J], Nano Energy, 2018, 53: 425-431 16) Electrospun YMn2O5 nanofibers: A highly catalytic activity for NO oxidation[J], Applied Catalysis B: Environmental, 2019, 247: 133-141 15) Synthesis of 3D hierarchical porous Ni–Co layered double hydroxide/N-doped reduced graphene oxide composites for supercapacitor electrodes[J], Inorganic Chemistry Frontiers, 2019, 6(2): 407-416 14) Synthesis of amorphous MoSx and MoSx/carbon nanotubes composite aerogels as effective hydrogen evolution reaction catalysts[J], Journal of Sol-Gel Science and Technology, 2018, 88(1): 227-235 13) Mesoporous carbon nanofiber network derived from agarose for supercapacitor electrode[J], Journal of Nanoparticle Research, 2018, 20(9): 249 12) Synthesis of high temperature resistant ZrO2-SiO2 composite aerogels via “thiol-ene” click reaction[J], Journal of Sol-Gel Science and Technology, 2018, 87(3): 734-742 11) Capacitive lithium storage of lithiated mesoporous titania[J], Materials today energy, 2018, 9: 240-246 10) Oxygen reduction reaction catalytic activity enhancement over mullite SmMn2O5 via interfacing with perovskite oxides[J], Nano Energy, 2018, 51: 91-101 9) Cobalt sulfide aerogel prepared by anion exchange method with enhanced pseudocapacitive and water oxidation performances[J], Nanotechnology, 2018, 29(21): 215601 8) Preparation of Ni-Al layered double hydroxide hollow microspheres for supercapacitor electrode[J], Chemical Engineering Journal, 2018, 338: 55-61 7) One-step synthesis of monolithic micro-nano yttria stabilized ZrO2-Al2O3 composite aerogel[J], Microporous and Mesoporous Materials, 2018, 259: 26-32 6) Synthesis of high-temperature resistant monolithic zirconia-based aerogel via facile water glass assisted sol–gel method[J], Journal of Sol-Gel Science and Technology, 2018, 85(3): 567-573 5) Metal/Graphene Composites with Strong Metal–S Bondings for Sulfur Immobilization in Li–S Batteries[J], The Journal of Physical Chemistry C, 2018, 122(6): 3263-3272 4) Synthesis of coaxial carbon@ NiMoO4 composite nanofibers for supercapacitor electrodes[J], RSC Advances, 2018, 8(57): 32979-32984 3) Co9S8 nanoparticle-decorated carbon nanofibers as high-performance supercapacitor electrodes[J], RSC Advances, 2018, 8(48): 27574-27579 2) The investigation of an organic acid assisted sol–gel method for preparing monolithic zirconia aerogels[J], RSC Advances, 2018, 8(15): 8011-8020 1) Synthesis of porous NiCo2S4 aerogel for supercapacitor electrode and oxygen evolution reaction electrocatalyst[J], Chemical Engineering Journal, 2018, 331: 185-193 2017年 2) Conductive carbon nitride for excellent energy storage[J], Advanced Materials, 2017, 29(31): 1701674 1) In situ growth enabling ideal graphene encapsulation upon mesocrystalline MTiO3 (M= Ni, Co, Fe) nanorods for stable lithium storage[J], ACS Energy Letters, 2017, 2(3): 659-663 2016年 8) Hierarchical NiCo2O4 Hollow Microcuboids as Bifunctional Electrocatalysts for Overall Water‐Splitting[J], Angewandte Chemie International Edition, 2016, 55(21): 6290-6294 7) Mesoporous piezoelectric polymer composite films with tunable mechanical modulus for harvesting energy from liquid pressure fluctuation[J], Advanced functional materials, 2016, 26(37): 6760-6765 6) Enhanced intrinsic photocatalytic activity of TiO2 electrospun nanofibers based on temperature assisted manipulation of crystal phase ratios[J], Journal of Materials Research, 2016, 31(19): 3036-3043 5) Nickel oxide aerogel for high performance supercapacitor electrodes[J], RSC Advances, 2016, 6(113): 112620-112624 4) Black rutile (Sn, Ti)O2 initializing electrochemically reversible Sn nanodots embedded in amorphous lithiated titania matrix for efficient lithium storage[J], Journal of Materials Chemistry A, 2016, 4(40): 15698-15704 3) Formation of uniform nitrogen-doped C/Ni/TiO2 hollow spindles toward long cycle life lithium-ion batteries[J], Journal of Materials Chemistry A, 2016, 4(23): 8983-8988 2) Controlled fabrication of uniform Cu (OH)2 nanobelts via wet chemistry method[J], Integrated Ferroelectrics, 2016, 169(1): 133-139 1) Carbonaceous layer interfaced TiO2/RGO hybrids with enhanced visible-light photocatalytic performance[J], RSC Advances, 2016, 6(46): 40304-40311 2015年 6) Facile fabrication of mesoporous BiOCl/(BiO)2CO3/Bi2O3 ternary flower-like heterostructured microspheres with high visible-light-driven photoactivity[J], Journal of Materials Chemistry A, 2015, 3(44): 22413-22420 5) TiO2 Microboxes with Controlled Internal Porosity for High‐Performance Lithium Storage[J], Angewandte Chemie International Edition, 2015, 54(48): 14331-14335 4) Enhanced photocatalytic activity of Ce-doped ZnO nanopowders synthesized by combustion method[J], Journal of Rare Earths, 2015, 33(3): 255-262 3) Synthesis of monolithic aerogel-like alumina via the accumulation of mesoporous hollow microspheres[J], Microporous and Mesoporous Materials, 2015, 202: 234-240 2) Molten salt assisted synthesis of black titania hexagonal nanosheets with tuneable phase composition and morphology[J], RSC Advances, 2015, 5(104): 85928-85932 1) A facile citric acid assisted sol–gel method for preparing monolithic yttria-stabilized zirconia aerogel[J], RSC Advances, 2015, 5(102): 84280-84283