师资
研究方向
中子大科学装置研制及应用/固态电池材料与器件/中子&X射线成像
教育经历
2003.9-2006.6 中国科学院研究生院(现中国科学院大学) 无机化学 博士学位
2000.9-2003.6 吉林大学 化学学院 分析化学系 分析化学 硕士学位
1996.9-2000.6 吉林大学 化学系 国家教育基地班 分析化学 学士学位
工作经历
2019.12-至今 南方科技大学
新材料重大科技设施研究院 副院长/长聘研究教授
深圳材料基因组大科学装置 中子科学平台 负责人
深圳市固态电池研发重点实验室 主任
粤港澳光热电能源材料与器件联合实验室 副主任
深圳应用数学中心/光明高等研究院 兼聘研究教授
2014.12-2019.12 中国原子能科学研究院 中子散射实验室常务副主任 研究员/博导
2008.10-2009.09 美国Los Alamos国家实验室 Lujan中子科学中心 博后
2007.10-2007.12 德国HMI所中子科学中心 国际原子能机构 IAEA Fellowship
2006.08-2008.12 中国原子能科学研究院 中子散射实验室 助理研究员
担任职务
南方科技大学 新材料重大科技设施研究院 副院长/长聘研究教授/博士生导师。
担任深圳市材料基因组大科学装置-中子科学平台负责人,深圳市固态电池研发重点实验室主任,粤港澳光热电能源材料与器件联合实验室副主任,深圳应用数学中心与光明高等研究院兼职研究教授,广东省“珠江人才计划”引进创新创业团队核心成员。曾任中国原子能科学研究院中子散射实验室常务副主任,中国先进研究堆冷/热中子照相装置建设项目负责人、国家基金委重大仪器中子工程谱仪研制项目技术负责人。中国物理学会-中子散射专业委员会 委员,中国核学会-电离辐射计量分会&核测试与分析分会 理事,中国核工业教育学会-中子科学创新人才分会 委员,中国材料与试验标准化委员会-“电池及其相关材料领域”&“中子科学委员会”委员,国家重大科技基础设施"综合极端条件实验装置-高温高压大体积材料研究系统"科技委员会委员,中核集团-中子散射技术应用重点实验室学术委员会委员,《国家科学评论》(National Science Review)材料学科编辑工作组成员、EcoEnergy期刊编委。
获奖情况
[1] 中国机械工业科学技术奖科技进步奖,特等奖:《材料与构件深部应力中了探测装备关键技术及应用》,中国机械工业联合会和中国机械工程学会,2025年;
[2] 北京市科学技术奖科学技术进步奖,二等奖:《能源材料微观结构同步辐射与中子原位表征装置与技术》,北京市科学技术委员会,2022年;
[3] 第二十三届中国专利奖,优秀奖:《一种压水堆乏燃料元件三维中子照相无损检测方法》,国家知识产权局,2022年 ;
[4] 江西省首届高层次人才创新创业大赛-新能源专题赛创客组优胜奖,江西省工业和信息化厅,2025年
[5] 深圳市南山区高层次人才,2023年-2026年;
[6] 中核集团科技成果三等奖 《核燃料元件中子照相无损检测方法研究》,中国核工业集团,2016年;
[7] 南方科技大学“科研管理贡献奖” 2023年;
[8] 中国原子能科学研究院核物理所创新团队 2018年;
[9] 中国原子能科学研究院学术带头人培养对象 2013年。
科研成果
具有20年大科学装置建设、运行和应用经验,国内中子散射领域知名专家,作为负责人基于中国先进研究堆和中国散裂源主持建造4台中子谱仪,包括:中国先进研究堆-工程应力谱仪、热中子成像、冷中子成像、中国散裂中子源-高压中子谱仪,参与建设4台中子谱仪。担任国家科技部973/重点研发专项课题负责人总计3项、基金委面上/重大仪器/天元基金课题负责人总计5项、广创团队项目核心成员,广东省重点项目2项负责人,承担科研项目经费总计超3亿元。
担任深圳市材料基因组大科学装置-中子科学平台负责人,主持完成高压中子衍射谱仪建设,该谱仪综合技术指标世界一流,可极大拓展物质科学的认知与研究空间,为发现新物质、探索新现象、开辟新领域,创造前所未有的机遇。该平台将开展在压力、温度、磁场等综合极端样品环境下的材料、物理、化学、生物、医药、深地/深海科学等前沿交叉学科研究,重点开发与能源和环境相关的新材料、新工艺、新技术、新应用,满足粤港澳大湾区创新发展的重大需求,促进大湾区国家综合科学中心建设进程。两次担任国家科技部重点研发计划“大科学装置前沿研究”重点专项“课题负责人。
担任深圳市固态电池研发重点实验室主任、粤港澳光热电能源材料与器件联合实验室副主任,发展推广原位/实时中子表征技术(中子衍射/中子成像)能源材料研究中的应用,开展锂/钠离子电池关键材料与全固态电池的结构与性能关系研究,探索电池材料的体相与界面结构演化机制及性能改善策略,开发高比能、长寿命、高功率、低成本、高安全性的全固态电池技术,首次合成非晶氯氮化物固态电解质,首次开发钠离子薄膜电池。团队积极与产业界合作,与比亚迪、新宙邦、宁德时代、金羽新能等电池头部和创新企业密切合作,基于中子技术开展固态电解质研究,推动广东省全固态电池产业化发展。
开发了快速中子成像、高分辨中子成像、极化中子成像、间接中子CT等先进技术;成功研制我国首台核燃料元件中子 CT 测试平台、X射线-中子双束CT装置和快速中子照相探测系统,首次在国内开展两相流、燃料电池、古生物化石等样品的中子照相研究;建立核燃料元件、航空涡轮发动机叶片等国家重大领域关键部件的中子照相无损检测方法,完成国内首次商业乏燃料元件中子成像无损检测,开展国产航空发动机涡轮叶片残芯检测;研制达到国际一流水平的工程应力中子谱仪(国家自然基金委重大仪器),已成功开展高铁车轮和发动机涡轮叶片的三维深度残余应力无损检测。基于原位/实时中子表征技术开展天然气水合物、页岩(油、气)、天然氢矿等矿石能源材料、碳捕捉等双碳材料的宏微观结构表征与理论计算分析。
发表学术论文200余篇(包括Science Advances、Nature Communications、Angew. Chem. Int. Ed.、J. Am. Chem. Soc.、ENERG ENVIRON SCI、ACS Energy Lett.、Advanced Energy Materials、Advanced Functional Materials、National Science Review、Energy Storage Materials等期刊通讯作者), 申请发明专利80余项,编制国家标准3项,行业与团体标准9项。
固态电池方向文章(通讯作者50余篇)
【1】 Longbang Di†, Zongji Huang†, Lei Gao*, Yunxing Zuo*, Jinlong Zhu, Mengyu Sun, Shusen Zhao, Jiaxin Zheng, Songbai Han*, Ruqiang Zou*,Dynamic Control of Lithium Dendrite Growth with Sequential Guiding and Limiting in All-Solid-State Batteries,Science Advance,11, eadw9590 (2025). DOI:10.1126/sciadv.adw9590.
【2】 Bolong Hong†, Lei Gao†, Changping Li, Genming Lai, Jinlong Zhu1*, Dubin Huang, Yunxing Zuo, Wen Yin, Mengyu Sun, Shusen Zhao, Jiaxin Zheng, Songbai Han*, Ruqiang Zou*,All-solid-state batteries tailored for operating under deep-freezing conditions, Nature Communications, 2025, 16, 143.
【3】 Gao L., Zhang X., Zhu J., Han S.*, Zhang H., Wang L., Zhao R., Gao S., Li S., Wang Y., Huang D., Zhao Y., Zou R.*, Boosting lithium ion conductivity of antiperovskite solid electrolyte by potassium ions substitution for cation clusters, 2023, Nature Communications, 14, 1 6807.
【4】 Yangyang Dong, Dong Cai*, Hongtian Ning, Meiling Shu, Haijin Ni, Shuo Yang, Xuemei Zhou, Huagui Nie, Haoran Tu*, Chenghua Sun, Songbai Han* & Zhi Yang* ,Chiral LiPS–LiTFSI dimers enabling biomimetic electrocatalysis in lithium||sulfur batteries. Nature Communications, (2026).
【5】 Bolong Hong, Lei Gao*, Bingkai Zhang, Pengfei Nan, Ruishan Zhang, Yuhang Li, Zhihao Lei, Ming Liu, Jing Wu, Longbang Di, Haijin Ni, Songbai Han* and Jinlong Zhu*,Nitrogen-Triggered Amorphization Enables High-Performance Solid-State Electrolytes, Energy Environ. Sci., (2026) 19 (1): 241–252. doi.org/10.1039/D5EE05943G.
【6】 Geng, M.; Wang, Y.; Zeng, F.; Liu, Y.; Ni, H.; Hong, B.; Xia, W.*; Han, S.*; Zhao, Y.*; Zhang, B.*, Bond Length as a Unified Descriptor for Stable Iodine Battery. Angew. Chem. Int. Ed. 2026, 65 (36).
【7】 Bolong Hong, Lei Gao*, Pengfei Nan, Yuhang Li, Ming Liu, Ruqiang Zou, Jun Gu, Qiang Xu, Jinglong Zhu*, Songbai HAN*,Novel Amorphous Nitride-Halide Solid Electrolytes with Enhanced Performance for All-Solid-State Batteries, Angew. Chem. Int. Ed. 2025, 64, e202415847.
【8】 Pengcheng Yu, Wei Xia*, Fiaz Hussain, Wen Tang, Jiuwei Lei, Lei Gao , Jinlong Zhu, Wen Yin, Hao Zhang, Wei Chen, Songbai Han*, Ruqiang Zou*, Yusheng Zhao, Xueliang Sun*,Lithium-Stable Antifluorite Electrolytes for Solid State Batteries,J. Am. Chem. Soc.,2024, 146(18)
【9】 Gao L. #, Han S.*, Ni H., Zhu J., Wang L., Gao S., Wang Y., Huang D., Zhao Y., Zou R., Application of neutron imaging in observing various states of matter inside lithium batteries, 2023, National Science Review, 10, 11, nwad238.
【10】 Yanzhao Niu, Shisheng Wang, Huafeng Dong, Bingkai Zhang*, Songbai Han*; Surface-Oxygen-Mediated Charge Redistribution Promotes Mn Reduction in Spinel LiNi0.5Mn1.5O4 Cathodes. ACS Energy Lett. 11 September 2026; 11 (9): 6261–6268.
【11】 Liyuan Qian, Yu Ye, Diancheng Chen, Dixing Ni, Haibin Lin, Xiaofei Wang, Liusuo Wu, Songbai Han*, Jinlong Zhu*, and Yusheng Zhao,Sulfur-Doped Li2OHCl Antiperovskite Electrolyte for Stabilizing the Solid Electrolyte Interphase in Solid-State Lithium-Metal Batteries,ACS Energy Letters (2026).
【12】 Mingming Zheng, Xinrui Xu, Xiaofei Wang*, Haibin Lin, Changmin Hou, Mustafa Khan, Jinlong Zhu*, Songbai Han*,Vapor Deposition Engineering for Thin-Film Microbatteries: From Nanoscale Ionics to Interface-Integrated Architectures,Nano-Micro Lett. 18, 159,(2026).
【13】 Lei Gao#*, Zhigang Zhang#, Zheyuan Zhang, Yongrui Luo, Bolong Hong, Haijin Ni, Jinlong Zhu, Ruqiang Zou, Enyue Zhao*, Songbai Han*,Lithium-deficient Halide Solid-state Electrolytes with Enhanced Electrochemical Performance for All-solid-state Batteries,Advanced Functional Materials,2025, DOI: 10.1002/adfm.202519648.
【14】 Xiangzhen Zhu, Chao Liu, Xiaolong Yan, Junyi Yue, Mingying Zhang, Simeng Zhang, Yueyue Wang, Han Wu, Yue Gong, Yanlong Wu, Xinmiao Wang, Shengjie Xia, Shanshan Wang, Zaifa Wang, Changtai Zhao, Jianwen Liang*, Songbai Han*, Xueliang Sun*, Xiaona Li*, Hydrate/moisture co-assisted synthesis enables humid-air stability of halide solid-state electrolytes, National Science Review, 2026, nwag209.
【15】 Jin-Hao Zhang, Xiao-Zhong Fan, Xiao-He Zhou, Ru-Jie Hu, Na Du, Cao Guan, Song-bai Han*, Bo-Quan Li*, Long Kong*, Charging lithium polysulfides by cationic lithium nitrate species for low-temperature lithium−sulfur batteries, Energy Storage Materials, Volume 73, 2024, 103786.
【16】 Yutong Chen, Yue Feng, Yang Ren*, Keke Huang*, Songbai Han*, Recent advances in high-entropy solid electrolytes for all-solid-state lithium batteries, EnergyChem, Volume 7, Issue 3, 2025, 100157.
【17】 M. Khan, L. Qian, Z. Lin, Y. Wang, H. Lin*, X. Wang, S. Han*, J. Zhu*, Inside lithium–sulfur batteries: Real-time multimodal insights into structure and polysulfide dynamics. Energy Storage Materials , 82 (2025)
【18】 Yang, Z.; Wang, X.; Hong, B.; Gao, K.; Li, N.; Gao, L.; Wu, K.; Zhu, J.; Zhao, E.; Han, S.* ,Anomalous Stable 4.6 V LiCoO2 in All-Solid-State Lithium Batteries. Nano Energy, 2025, 133.
【19】 R. Zhong, H. Ni, R. Zhang, F. Zhu, D. Gao, B. Hong*, B. Zhang, L. Kang, J. Zhu, L. Wang*, S. Han*, Interfacial Energy Engineering via Fluorine Doping Suppresses Lithium Self-Permeation in Li3N Solid Electrolytes. Nano Letters 26, 5131–5138 (2026).
【20】 B. Zhang, P. Hong, Y. Zhang, X. Song, M. Zhang, Z. Li, J. Zheng, S. Han*, Probing the Intrinsic Lattice Effects of Low-Concentration Dopants in LiNiO2Cathodes via Atomic-Scale Theoretical Study. Journal of Physical Chemistry C 130, 871–881 (2026).
【21】 Y. Xu, T. Zhang, R. Zhao, Z. Chen, L. Gao, J. Zhao, Y. Cui, J. Bian, S. Han*, MIL-88B-NH2(Fe)-Based Fiber-Reinforced Polymer Electrolytes for Li-Metal Batteries. Small Structures 7 (2026).
【22】 L. Qian, Z. Lin, M. Khan, Y. Wang, W. You, H. Lin, R. Zhao, X. Wang, J. Zhu, S. Han*, Regulating Electronic Structure and Confinement-Induced Site Densification in Defective MOF for Boosted Polysulfide Catalysis in Lithium–Sulfur Batteries. Small Methods 10 (2026).
【23】 Qian, L.; Ye, X.; Zhang, X.; Khan, M.; Lin, H.; Wang, X.; Wu, L.; Han, S*.; Zhu, J.; Zhao, Y. Reactive and Adaptive Interphase Engineering for Regulating Interfacial Li+ Transport in Li2OHCl Antiperovskite Solid-State Batteries. Small 2026.
【24】 Lin, Z.; Zhu, H.; Qian, L.; Su, J.; Wang, Y.; Zhu, F.; Lin, H.; Wang, X.; Zhu, J.; Han, S*. Edge-Synergistic Ni Single Atoms on MoS2 Nanoflake Islands Enable Tandem Polysulfide Electrocatalysis in Lithium–Sulfur Batteries. Nano Energy 2026, 158.
【25】 Z. Lin, H. An, L. Qian, Y. Wang, H. Lin, X. Wang, G. Zou, J. Zhu, S. Han*, CeO2–x-Induced Interfacial Reconstruction of Fe3O4/Al2O3for the Formation of Cooperative Fe0–Fe3O4Dual Sites in Propane Dehydrogenation. ACS Applied Materials and Interfaces 18, 9854–9866 (2026).
【26】 L. Liang, S. Zhu, L. Gao, L. Wang, B. Zhang, J. Liu, J. Zhu*, S. Han*, 3D printing and in-situ polymerization enabled Interface-free double-layered polymer gel electrolyte for highly stable lithium metal batteries. Chemical Engineering Journal 530 (2026).
【27】 M. Khan, L. Qian, Z. Lin, Y. Wang, H. Lin*, X. Wang, S. Han*, J. Zhu*, Neutron-Based Mechanistic Mapping Across the Li–S Battery Landscape: Operando Methods, Standardization, and AI-Assisted Data Fusion. Advanced Energy Materials, doi: 10.1002/aenm.70803 (2026).
【28】 M. Khan, L. Qian, Z. Lin, Y. Wang, C. Zou, H. Lin*, X. Wang, S. Han*, J. Zhu*, Design principles for durable silicon–graphene anodes: Surface, interface, and structural engineering approaches. Journal of Energy Storage 155 (2026).
【29】 M. Khan, L. Qian, Z. Lin, Y. Wang, C. Zou, H. Lin*, X. Wang, S. Han*, J. Zhu*, A Lithium-Inventory-Aware Interfacial Chemistry Framework for Anode-Free Lithium–Sulfur Batteries. Advanced Functional Materials, no. 40 (2026): e75053.
【30】 Xu, X.; Zheng, M.; Wang, X.; Lin, H.; Hou, C.; Huang, W.; Zhu, J.; Han, S*.; Zhao, Y. Thin-Film Engineering of Artificial Interphases for Lithium Batteries. Small 2026.
【31】 Xu, Y.; Zhang, T.; Zhao, R.; Chen, Z.; Gao, L.; Zhao, J.; Cui, Y.; Bian, J.; Han, S*. MIL-88B-NH2(Fe)-Based Fiber-Reinforced Polymer Electrolytes for Li-Metal Batteries. Small Structures 2026, 7 (4).
【32】 Zhang, B.; Weng, Q.; Jia, P.; Miao, Z.; Song, X.; Zheng, J.; Zhang, F.; Han, S*. Beyond the Bruggeman Approximation: Microstructure-Informed Transport Modeling of Composite Battery Electrodes. Journal of Power Sources 2026, 690.
【33】 Mustafa Khan, Liyuan Qian, Zhiqian Lin, Yun Wang, Haibin Lin*, Xiaofei Wang, Songbai Han*, Jinlong Zhu*, Next-generation 2D metal-organic framework nanosheets: State-of-the-art synthesis approaches and their integral role in energy conversion and storage, Nano Energy, Volume 145, 2025, 111423.
【34】 Ni, H.; Gao, L.; Zhu, J.; Huang, D.; Yin, W.; Zou, R.; Li, C.; Han, S*. Exploring Ionic Transport Mechanisms in Solid Conductors: A Dual Perspective on Static Structural Properties and Anion Dynamics. Chemistry of Materials ,2025, 37 (1), 278–289.
【35】 Lin, Z.; Qian, L.; Yang, J.; Lin, H.; Wang, X.; Wu, L.; Yuan, B.; Kang, L.; Zhu, J.; Ren, Y.; Ke, Y.; Han, S*. Small-Angle Neutron Scattering for Lithium-Based Battery Research: Progress and Perspective. ACS Applied Materials and Interfaces 2025, 17 (8), 11495–11521.
【36】 Hu, D., Zhan, X., Wang*, X., Lin, H., Gao, L., Tu, H., Zhu, J., Zhu, T.* and Han, S.* (2025), Neutron Reflectometry of Lithium-Based Secondary Batteries. Small Struct.,2025, 2400542.
【37】 L. Qian, Y. Wang, Z. Lin, H. Lin, C. Li, W. Hu, X. Wang, Y. Ke, J. Zhu*, S. Han*, Unveiling the “Catalytic” Deposition/Dissolution Behaviors of Lithium Sulfide on the High-Donor-Number Solid Electrolyte Interface. ACS Applied Energy Materials 8, 9462–9472 (2025).
【38】 Yuting Xie, Longbang Di, Lei Gao*, a Bolong Hong, Song Gao, Zhouguang Lu, Yonggang Wang, Jinlong Zhu, Songbai Han * and Ruqiang Zou *,Understanding the role of microstructure and grain boundaries in governing the ionic conductivity of NASICON-type solid-state electrolytes, Chem. Commun., 2025,61, 6909-6912.
【39】 M. Khan, L. Qian, Z. Lin, Y. Wang, H. Lin, X. Wang, S. Han*, J. Zhu*, Designing single-atom catalysts for enhanced selenium utilization in Li/Na–Se batteries: Overcoming challenges for advanced energy storage solutions. Applied Materials Today 46 (2025).
【40】 Jiangyang Pan, Lei Gao, Xinyu Zhang, Dubin Huang, Jinlong Zhu, Liping Wang, Yadong Wei, Wen Yin, Yuanguang Xia, Ruqiang Zou, Yusheng Zhao, and Songbai Han*,Exploring the Underlying Correlation between the Structure and Ionic Conductivity in Halide Spinel Solid-State Electrolytes with Neutron Diffraction, 2024, Inorg. Chem., 63, 7, 3418–3427.
【41】 Yang Z., Zhao E., Li N., Gao L., He L., Wang B., Wang F., Zhao Y., Zhao J., Han S.*, Suppressing Surface Ligand-to-Metal Charge Transfer toward Stable High-Voltage LiCoO2,2024, ACS Applied Materials and Interfaces, 16, 1,1757-1766.
【42】 Z. Lin, H. Zhu, L. Qian, X. Tang, J. Wen, Y. Wang, X. Wang*, S. Han*, J. Zhu*, H. Lin*, Y. Zhao, Modulating the Coordination Chemistry of Cobalt Catalytic Sites by Ruthenium Species to Accelerate the Polysulfide Conversion Kinetics in Lithium-Sulfur Batteries,Chem. Eur. J. 2024, e202400945.
【43】 Xin Wang, Zhiqiang Yang, Na Li, Kang Wu, Kesheng Gao,Enyue Zhao*, Songbai Han*, and Wenhan Guo*, Influence Mechanism of Interfacial Oxidation of Li3YCl6 Solid Electrolyte on Reduction Potential, 2024,Chem. Eur. J., e202303884, https://doi.org/10.1002/chem.202303884.
【44】 Hong B., Gao L., Di L., Wang L., Huang D., Zou R., Zhao Y., Han S.*, Zhu J.* Inducing spherical Li deposition via an indium layer at the interface between solid electrolyte and Li metal, Cell Reports Physical Science, 2023, 4, 12, 101729.
【45】 Lei Gao, Jiangyang Pan, Jinlong Zhu, Liping Wang, Ruqiang Zou, Le Kang**, Songbai Han*, Yusheng Zhao,Neutron diffraction for revealing the structures and ionic transport mechanisms of antiperovskite solid electrolytes, Chinese Journal of Structural Chemistry, Vol 42, Issue 5, 2023.
【46】 Gao L., Song M., Zhao R., Han S.*, Zhu J., Xia W., Bian J., Wang L., Gao S., Wang Y., Zou R., Zhao Y. , Effects of fluorination on crystal structure and electrochemical performance of antiperovskite solid electrolytes, 2023, Journal of Energy Chemistry,77, 521-528.
【47】 Di L., Pan J., Gao L., Zhu J., Wang L., Wang X., Su Q., Gao S., Zou R., Zhao Y., Han S.* , Effect of grain boundary resistance on the ionic conductivity of amorphous xLi2S-(100-x)LiI binary system, 2023, Frontiers in Chemistry, 11, 1230187.
【48】 Zhang J., Fu Q., Li P.,, Fan X., Lin H., Bian J., Han S.*, Sun G.*, Kong L.* Lithium polysulfide solvation and speciation in the aprotic lithium-sulfur batteries, 2024,Particuology,89,238-245.
【49】 Gao L., Zhao R., Han S.*, Li S., Zou R., Zhao Y. Antiperovskite Ionic Conductor Layer for Stabilizing the Interface of NASICON Solid Electrolyte Against Li Metal in All-Solid-State Batteries, 2021, Batteries and Supercaps, 4, 9, 1491-1498.
【50】 张桢溥,洪博龙,杨道通,倪海津,黄科科*,韩松柏*.卤化物固态电解质制备工艺研究进展:从实验室合成到规模化制造(英文)[J].高等学校化学学报,2026,47(9):74-100.
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发明专利
[1] CN202611152078.4 一种水合物循环反应器以及水合物循环反应方法
[2] CN202610250611.4 自供能压电陶瓷雾化装置(已授权)
[3] CN202610215481.0 一种钠离子固态电解质、钠离子固态电池及其制备方法(已授权)
[4] CN202511454410.8 固态电解质材料、其制备方法、固态电池和应用
[5] CN202511436856.8 一种中子慢化剂、中子慢化器、制备方法及应用
[6] CN202511284582.5 一种基于半导体多级制冷的冷合旋心夹持器(已授权)
[7] CN202510867209.6 一种中子光栅、其制备方法和成像设备
[8] CN202310845878.4 一种固态电解质及其制备方法和电池(已授权)
[9] CN202510226285.9 一种双层固态电解质以及全固态电池
[10] CN202510219770.3 固态电池性能测试方法及系统
[11] CN202411706455.5 一种双层聚合物固态电解质及其制备方法、锂离子电池(已授权)
[12] CN202411748535.7 一种保压取芯样品切割装置(已授权)
[13] CN202411246954.0 一种钠离子固态电解质及其制备方法和全固态钠离子电池
[14] CN202411243745.0 电池封装组件、软包电池原位检测与产气分析设备
[15] CN202411095326.7 一种微波耦合磁场的水合物法气体连续分离装置及方法
[16] CN202410550011.0 复合负极电解质片及其制备方法、固态电池
[17] CN202410357336.7 液态锂硫电池正极催化剂及其制备方法、正极材料及其制备方法、正极极片、液态锂硫电池
[18] CN202410335721.1 一种固态电解质及制备方法与固态电池
[19] CN202410252443.3 一种固态电解质材料、其制备方法和锂离子电池(已授权)
[20] CN202410216198.0 一种锂硫电池中间层材料及其制备方法、锂硫电池
[21] CN202410082588.3 一种用于界面水的检测装置及检测方法
[22] CN202410046890.3 基于中子散射的多相渗流实验装置及方法
[23] CN202311804592.8 卤化物全固态电池及其制备方法、用电装置
[24] CN202410145699.4 一种原位压力电池测试模具以及电池性能的测试方法
[25] CN202410050244.4 固态电解质及其制备方法及电池
[26] CN202410161272.3 一种模拟地层原位应力条件的渗流中子散射装置及方法(已授权)
[27] CN202311816846.8 一种过渡金属硼化物及其制备方法
[28] CN202311690512.0 一种反钙钛矿固态电解质及其制备方法、全固态电池
[29] CN202311769130.7 固态电解质材料及其制备方法、固态电解质片和全固态电池
[30] CN202311318224.2 一种二元固态电解质材料、其制备方法和应用
[31] CN202311199911.7 一种复合固态电解质、锂离子电池及其制备方法
[32] CN202310970780.1 一种固态电解质及其制备方法、锂离子电池
[33] CN202310972507.2 一种锂离子电池及其制备方法
[34] CN202310674586.9 一种硼掺杂金刚石、制备方法及应用(已授权)
[35] CN202310531996.8 复合电解质层结构、电极组件以及电池
[36] CN202310100753.9 一种黏土矿物体系气体吸附性能的检测设备和检测方法
[37] CN202310021147.8 光电玻璃及其制备方法、发光器件(已授权)
[38] CN202210993498.0 一种微波分解天然气水合物的系统及方法(已授权)
[39] CN202210896368.5 反钙钛矿固态电解质材料及其制备方法、固态电解质片和全固态电池(已授权)
[40] CN202210627825.0 一种成像设备及成像方法(已授权)
[41] CN202210624291.6 一种应用于中子散射和成像实验的高压实验装置
[42] CN2021111076894 电芯的原位测试模具及对电芯进行中子测试的方法(已授权)
[43] CN202111293191.1 用于放射性样品的中子照相的检测系统(已授权)
[44] CN202110356218.0 中子成像和X射线成像系统、方法以及装置
[45] CN202110178233.0 一种用于放射性样品直接中子照相无损检测的检测装置及检测方法(已授权)
[46] CN202110178133.8 用于放射性样品中子照相无损检测的数字成像板,以及放射性样品中子照相无损检测方法(已授权)
[47] CN202010435073.9 一种节约型He-3气体灌充系统及方法(已授权)
[48] CN201910062118.X 中子单色器屏蔽系统(已授权)
[49] CN201811617556.X 发散角连续可调的中子准直器结构及其标定方法(已授权)
[50] CN201811618906.4 发散角连续可调的中子准直器结构及其标定方法(已授权)
[51] CN201810815502.8 测量冷中子源增益的方法(已授权)
[52] CN201510431792.2 一种压水堆乏燃料元件三维中子照相无损检测方法(已授权)
[53] CN201510431174.8 一种压水堆乏燃料元件间接中子CT成像装置(已授权)
[54] CN201510226446.0 用于放射性样品中子残余应力测量的屏蔽装置(已授权)
[55] CN201410600326.8 一种中子衍射高压腔体的钨基中子透明材料及其制备方法(已授权)
[56] CN201410600327.2 一种中子衍射高压腔体的铁基中子透明材料及其制备方法(已授权)
[57] CN201410443111.X 一种用于中子Soller准直器发散角测试方法(已授权)
[58] CN201410412062.3 一种微通道中子示踪仪(已授权)
[59] CN201210320876.5 脉冲幅度甄别器甄别阈测定方法及系统(已授权)
[60] CN201210320879.9 核辐射探测器工作电压标定方法及系统(已授权)
[61] CN201210320771.X 气体核辐射探测器收集的电荷数与外加电压的关系曲线测量方法及系统(已授权)
[62] CN201110332619.9 多用途冷中子束流品质测量用飞行时间设备(已授权)
[63] CN201110276888.8 中子衍射残余应力测定装置与方法(已授权)
[64] CN201110200108.1 中子吸收层载体拉伸装置(已授权)
[65] CN201110179455.0 中子束流位置探测仪(已授权)
[66] CN201110179586.9 压水堆核燃料棒中子照相检测装置及检测方法(已授权)
[67] CN201110179553.4 使用漆膜制备器制备热中子闪烁体转换屏的方法(已授权)
[68] CN201110179535.6 使用压片机制备热中子闪烁体转换屏的方法(已授权)
[69] CN201110179587.3 中子照相无损检测专用核燃料元件转移容器(已授权)
[70] CN201110179496.X 多轴中子单色器姿态调整装置(已授权)
[71] CN201110179451.2 一种便携式中子探测装置(已授权)
[72] CN201110179546.4 使用雾化器制备热中子闪烁体转换屏的方法(已授权)
[73] CN201110179475.8 一种用于中子衍射样品原位实验的镜面高温炉装置(已授权)
[74] CN201110179473.9 高速中子摄像装置(已授权)
[75] CN200910119503.X 中子单色器屏蔽装置(已授权)
[76] CN200710151357.X 锗单晶热压形变装置(已授权)
[77] CN200710151358.4 锗单晶热压形变工艺(已授权)
制定国家及行业标准
[1] 国家标准GB/T31363-2015《无损检测 热中子照相检测总则和基本规则》,2015-02-04发布,2015-10-01实施。(主持)
[2] 国家标准GB/T31362-2015《无损检测 热中子照相检测中子束L/D比的测定》,2015-02-04发布,2015-10-01实施。(主持)
[3] 国家标准GB/T34641-2017《无损检测 直接热中子照相检测的像质测定方法》,2017-09-29发布,2018-04-01实施。(参与)
[4] 团体标准 中国国际经济技术合作促进会《锂离子电池失效分析》(T/CIET 582-2024),2024-7-31发布与实施。(主持)
[5] 团体标准 中国检验检测学会《全固态锂离子电池》(T/CITS 318-2025),2025-3-17发布与实施。(主持)
[6] 团体标准 中国国际经济技术合作促进会《全固态电池用富锂锰基材料》(T/CIET 696-2024),2024-09-25发布。(参与)
[7] 团体标准 中关村标准化协会《无负极锂金属电池及电池组》(T/ZSA 256-2024),2024-10-08发布。(参与)
[8] 航天行业标准 QJ3037 《航天火工装置中子照相检验方法》,2018年制定。(参与)
[9] 中国工程建设协会《钢板(管)混凝土脱空缺陷中子检测方法》(建标协【2019】12号)。(参与)
[10] 中国材料与试验团体标准 CSTM LX 9803 01035—2022 《钛合金 三维氢分布测定 中子成像法》(参与)
[11] 团体标准 中国开发区协会 《普鲁士蓝类钠离子电池电芯技术要求》(T/CADZ XXXX—XXXX),2025制定中。(参与)
[12] 团体标准 中国电池工业协会《电动垂直起降航空器用动力蓄电池热安全技术规范》,2026制定中。(参与)
[13] 团体标准 中国电池工业协会《低空飞行器用混合固液电池》,2026制定中。(参与)
承担科研项目
[1] 国家科技部重点研发计划“大科学装置前沿研究”重点专项“高性能中子超镜导管关键技术研发及应用”项目“高性能中子超镜元件制作技术”课题, 项目批准号:2023YFA1608802,2023/12-2028/11,主持;
[2] 国家自然基金委-面上项目,“基于中子衍射技术的富锂固态电解质材料晶体结构与超离子传导机制研究(12275119)”,2023-2026,主持;
[3] 国家自然基金委-国家重大科研仪器研制项目,“动力电池全生命周期质量状态的双源多模式原位层析成像检测系统研制”(北大、南科大、北航),2023-2027,课题负责人;
[4] 国家自然基金委-数理科学部-数学天元基金-深圳“数学与智能+”交叉重点专项“AI驱动的锂电池跨尺度模拟与关键材料设计(12426301)”,2025.1.1-2028.12.31,子课题负责人;
[5] 国家自然科学基金青年学生基础研究项目(博士研究生),项目名称:非晶氮卤化物固态电解质设计及其离子输运机制研究(525B2028),2026-2027,课题组博士生:洪博龙;
[6] 广东省“珠江人才计划”引进创新创业团队项目,“电化学储能中金属有机骨架材料(MOF)的深度应用”,2022.12.1-2027.11.30,第一核心成员;
[7] 广东省基础与应用基础研究基金区域联合基金重点项目,全固态锂金属电池界面失效机制与优化策略中子散射研究,2025.01.01 -- 2027.12.31,项目负责人。
[8] 广东省基础与应用基础研究基金区域联合基金重点项目,高比能钠离子氧化物正极材料储钠机制的原位中子散射研究,2023.11.01 -- 2026.10.30,子课题负责人。
[9] 深圳市自然科学基金-面上项目,"基于中子全散射方法的非晶态固态电解质材料微观结构及离子输运机制研究“,2023-2025,主持;
[10] 松山湖材料实验室开放课题-重点项目,“无机快离子导体晶体结构无序与离子输运性能关联机制的中子PDF研究(2022SLABFK04)”,2023-2024,主持;
[11] 内蒙古自治区固体化学与电池重点实验室2025年度开放基金,“固态电解质设计、表征与界面工程策略研究”,主持;
[12] 深圳市材料基因组大科学装置平台重大科技基础设施 “高压中子谱仪建设项目”,项目批准号:深发改【2019】1097号,2020/09-2025/10,负责人;
[13] 深圳市发展和改革委员会战略性新兴产业重大科技基础设施关键技术和设备研发扶持计划 “高通量中子谱仪平台关键技术及设备研发”,项目批准号:ZDKJ20190101001,2019/06-2021/05,执行人;
[14] 国家科技部重点研发计划“大科学装置前沿研究”重点专项“中子散射原位实验技术研究和样品环境建设项目”,“放射性样品中子CT实验环境” 课题, 项目批准号:2016YFA0401502,2016/06-2021/05,主持;
[15] 国家自然基金委 面上项目“金属有机框架材料(MOFs)基新一代热中子闪烁体研究”,项目批准号:11375271,2014-2017,主持;
[16] 国际原子能机构TC项目 “中子照相装置研制及其方法学研究(Development and Application of the Neutron Imaging Facilities at CARR)”,国际原子能机构,项目号:CPR0013,2014-2016,负责人;
[17] 国家自然基金委 中-埃国际(地区)合作与交流项目,“裂隙砂岩非饱和渗流机理的中子层析成像研究”,项目批准号:51861145403,2019.01-2021.12,核心成员;
[18] 国家自然基金委,国家大型科学仪器项目 “材料与构件深部应力场及缺陷无损探测中子谱仪研制”,项目号51327902,2014-2018,原子能院方负责人;
[19] 国家自然基金委,国家大型科学仪器项目 “冷中子非弹性散射谱仪的研制”,项目号11227906,2013-2018,核心成员;
[20] 中国科学院重大科研仪器研制项目,高分辨中子衍射谱仪的研制,2018.01 -2020.12,项目共同负责人。
[21] 国家科技部,973项目“中国先进研究堆中子束应用关键技术及若干科学问题”课题一“反应堆中子束优化及特殊样品环境研究”,课题号2010CB833101,2010-2014,执行人/学术骨干;
[22] 国家科技部,973项目“中国先进研究堆中子束应用关键技术及若干科学问题”课题六“中子在物质中的衰减及中子成像研究”,课题号2010CB833106,2010-2014,执行人;
[23] 国家科技部,国家科技支撑计划项目“中子散射冷源关键技术和部件的研究与开发”,项目号:2009BAK60B00,2010-2012,骨干。
