副教授

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张雁南


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学位:

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研究方向:

张雁南

特聘教授 /中心主任助理/系主任

博士研究生

zynlegolas@kust.edu.cn

zyn_legolas@163.com

先进储能电池材料开发、

有色金属资源综合利用

2.学习工作经历:

2019.12-至今 昆明理工大学 冶金与能源工程学院 特聘教授  

2021.3-2022.3 云南省科学技术厅 战略规划处 特聘教授

2017.12-2019.12 昆明理工大学 冶金与能源工程学院 博士后

2012.9-2014.9   中国科学院上海微系统与信息技术研究所   博士研究生(联合培养)

2011.9-2017.10昆明理工大学 材料科学与工程学院  博士研究生

2009.9-2011.07   昆明理工大学   材料科学与工程学院  硕士研究生

2003.9-2007.7合肥工业大学 材料科学与工程学院 大学本科

3.个人简介:

张雁南,男,博士,昆明理工大学冶金与能源工程学院特聘教授,硕士生导师。中国有色金属优秀青年奖获得者,云南省兴滇英才支持计划青年拔尖人才。锂离子电池及材料制备技术国家地方联合工程研究中心主任助理(负责中心日常科研管理工作)、新能源材料与器件系主任(全面主持系内教学、科研、学科建设工作),云南先进电池及材料工程实验室副主任。主要从事应用电化学在新能源器件与材料的研究与教学工作,承担本科教学课程《轻稀贵冶金学》、《新能源利用技术概论》和研究生课程《现代冶金分析测试方法》的教学工作,研究方向主要集中于先进液态和固态锂离子电池、钠离子电池、锂硫电池等电化学储能电池材料及废旧电池回收领域。主持国家自然科学基金、云南省基础研究重点项目等国家级省部级项目9,参与国家重点研发计划、云南省高新技术重点研发计划等各级项目30余项。

近年来研究成果获省部级科技奖励9,于2023年获云南省自然科学一等奖1项,2019年获云南省技术发明一等奖1项,分别于201720192020年分获中国有色金属工业协会技术发明一等奖3项,2018年获中国循环经济协会科学技术一等奖1项,2021年获中国专利优秀奖1项,2026年和2022年分别作为主要完成人之一获云南省高等教育教学成果特等奖和一等奖各1。目前已经在Materials Horizons, Science Bulletin, Adv. Funct. Mater.J. Energy Chem., Small,  ACS Sustain ChemEng., J. Colloid Interface Sci., ChemSusChem, J. Power Sources, J. Mater. Chem. A, Chem. Eng. J., 化学学报、稀有金属等业领域国内外主流期刊上发表SCI论文110余篇,其中以第一(通讯)作者发表46篇,申请发明专利30余项,其中国际专利12。国家自然科学基金工材一处函评专家、云南省科技厅及江西省科技厅科技项目会议评审专家、云南省教育厅基础研究项目评审专家。兼任Science Advances, Nature CommunicationsACS, RSC, Wiley, Elsevier等国际出版社50多种期刊的通讯审稿和仲裁专家。已指导博士、硕士研究生、本科生近6年均获国家奖学金,获国家级、省级各项科技竞赛奖励30余项。

欢迎刻苦努力、热爱科研和善于独立思考的博士后、研究生加入锂离子电池及材料制备技术国家地方联合工程研究中心团队;欢迎优秀本科生加入团队参与科研活动。

4.代表性项目:(限5项)

1)国家自然科学基金项目,22668032,主持

2)国家自然科学基金项目,52164031, 主持

3云南省科技厅基础研究重点项目,202601AS070067主持

4云南省科技厅基础研究-双一流重点项目, 202101BE070001-003, 主持

5云南省兴滇英才支持计划青年人才项目,YNWR-QNBJ-XXXXXXX主持

5.代表性获奖:(限5项)

12024年第七届中国有色金属优秀青年奖

22023年云南省自然科学一等奖,废旧电池短流程重构再生技术及基础理论研究

32020年中国有色金属工业协会技术发明一等奖,大容量、高安全三元正极材料关键制备技术及产业化

42019年云南省技术发明一等奖,环保型高耐蚀钢铁基材表面防护新技术

52018年中国循环经济协会科学技术一等奖,金属表面微纳米化修饰制备清洁能源材料关键技术产业化应用

6.代表性专利:(限5项)

1Recycling   method of waste lithium manganate cathode materials. (U.S. Patent.   PCT/128384)

2)一种具有导电保护层的锰酸锂正极材料及其制备方法(ZL 202310757742.8)

3一种制备锰酸锂正极材料的方法(ZL 202310819489.4

4)一种含添加剂的电池电解液及其在锂硫电池中的应用(ZL 2022 1 0979650.X

5)一种废旧锰酸锂正极材料的回收利用方法(ZL 202310879618.9


7.代表性论文:(限5项)

(1) Zhang YN, et al.*, Full component utilization: targeted separation of Mn/Li from spent LiMn2O4 for reconstructing high-performance single-crystal cathode materials, Advanced Functional Materials, 2026, 0: e78358. https://doi.org/10.1002/adfm.78358

(2) Zhang YN, et al.*, Strain engineering of particles and interfaces for long-life stable LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 cathodes, Energy Storage Materials, 2026,86: 104924. https://doi.org/10.1016/j.ensm.2026.104924

(3) Zhang YN, et al.*, Progress on the attenuation mechanism and modification of the cobalt-free spinel LiNi0.5Mn1.5O4 [J]. Advanced Science (2025) e08121.  https://doi.org/10.1002/advs.202508121

(4) Zhang YN, et al.*, Dual functional coordination interactions enable fast polysulfide conversion and robust interphase for high-loading lithium-sulfur batteriey [J]. Materials Horizons (2025) 12: 1473-1485. https://doi.org/10.1039/d4mh01504e

(5) Zhang YN, et al.*, Using high-entropy configuration strategy to design spinel lithium manganate cathodes with remarkable electrochemical performance [J]. Small (2025) 21: 2410999.    https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smll.202410999

1)Dual   functional coordination interactions enable fast polysulfide conversion and   robust interphase for high-loading lithium-sulfur batteries. Materials   Horizons, 2025, 12, 14731485.

2)Progress on the attenuation mechanism and modification of the cobalt-free   spinel LiNi0.5Mn1.5O4. Advanced Science, 2025, 12(34), e08121.

3)Using   high-entropy configuration strategy to design spinel lithium manganate cathodes   with remarkable electrochemical performance. Small, 2025, 21(7): 2410999 .

4)Near-surface   reconstruction in cobalt-free spinel positive electrodes for high-performance   lithium-ion batteries. Journal of Colloid and Interface Science, 2026, 702, 138986.

5)Ultrafast   microwave-assisted hydrothermal fabrication of 2D sulfide nanosheet enabling   ultrafast sodium-ion transport kinetics. Chemical Engineering Journal, 2025,   520,165705.


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