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杨建
阅读次数:     发布时间:2025-02-27

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基本信息

姓    名:杨建

性    别:男

出生年月:1976年9月

籍    贯:宁夏灵武

职    称:教授、博导

电子邮箱:yangjian1976@163.com

办公地点:润德楼B305

学缘与工作经历

2014/08-至今,南京工业大学材料科学与工程学院,教授

2013/08-2014/09,美国德雷塞尔大学,访问学者(江苏省公派)

2006/07-2014/07,南京工业大学材料科学与工程学院,副教授

2004/04-2006/06,南京工业大学材料科学与工程博士后流动站,博士后/讲师

1997/08-2003/09,东北大学钢铁冶金系,钢铁冶金,博士

1993/08-1997/07,东北大学钢铁冶金系,钢铁冶金,学士


教学与科研简介

主要研究领域

长期从事结构-功能一体化材料的应用基础研究:1、微波功能材料,2、先进陶瓷及其成型技术,3、二维过渡族金属碳(氮)化物,4、电化学储能材料。

人才项目

江苏高校“青蓝工程”中青年学术带头人(2017)

科研项目

承担国家重点研发计划、国家自然科学基金、863、前沿技术、江苏省自然科学基金、辽宁省自然科学基金、江苏省高技术招标、江苏省高校自然科学基金、高性能陶瓷和超微结构国家重点实验室开放课题等国家和部省级科研项目以及企业委托科研项目20余项。在PNAS、Adv Sci、Adv Func Mater、ACS Nano、Chem Eng J、Corros Sci、J Am Ceram Soc、J Eur Ceram Soc等权威杂志上发表200余篇学术论文(SCI收录130余篇),7篇入选ESI高被引论文,单篇引用超过1600余次,获发明专利授权28项,有5项科技成果通过省部级鉴定,获省部级科学技术三等奖1项,制定国家标准1项。与中科院上海硅酸盐研究所、中国工程物理研究院、美国德雷塞尔大学建立了长期、稳定的合作关系。

教学及教研项目

承担《材料导论》、《智能材料》、《功能材料》、《专业导学》等课程教学,获江苏省高等学校优秀毕业设计团队指导教师、南京工业大学教育教学突出贡献奖。承担教育部新工科研究与实践项目1项、江苏省高等教育教学改革研究课题2项,教研成果入选中国高等教育博览会“校企合作 双百计划”典型案例,获南京工业大学教学成果一等奖2项。

其他学术任职

中国硅酸盐学会特种陶瓷分会理事

江苏省硅酸盐学会理事、特种陶瓷专业委员会副主任委员

江苏省复合材料学会陶瓷基复合材料专业委员会委员

成果简介

高水平代表性论文(近五年)

[1] In-situ formed protective barrier enabled by sulfur@titanium carbide (MXene) ink for achieving high-capacity, long lifetime Li-S batteries. Advanced Science, 2018, 5(9): 1800502 (IF: 15.84)

[2] A robust, freestanding MXene-Sulfur conductive paper for long lifetime Li–S batteries. Advanced Functional Materials, 2019, 29(30): 1901907. (IF: 13.325)

[3] Flexible and conductive MXene films and nanocomposites with high capacitance. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2014, 47, 16676-16681 (IF:  9.423)

[4] Stretchable Ti3C2Tx MXene/carbon nanotube composite based strain sensor with ultrahigh sensitivity and tunable sensing range. ACS Nano, 2018, 12: 56-62 (IF: 14.588)

[5] 2D MXene nanofilms with tunable gas transport channels. Advanced Functional Materials, 2018, 28(31): 1801511 (IF: 13.325)

Ultralight Ti3C2Tx MXene foam with superior microwave absorption performance. Chemical Engineering Journal, 2020, 408: 127283 (IF: 10.652)

[6] High-thermally conductive AlN-based microwave attenuating composite ceramics with spherical graphite as attenuating agent. Journal of Advanced Ceramics, 2021, 10(2): 301-319 (IF:16.9)

[7] In situ synthesis, mechanical properties, and oxidation resistance of (SiC+ZrB2)/Zr3[Al(Si)]4C6 composites, Corrosion Science, 2016,110(2): 182-191 (IF: 5.245)

[8] Preparation of mesoporous silica ceramics with relatively high strength from   industrial wastes by low-toxic aqueous gel-casting. Journal of the European Ceramic Society, 2015, 35(7): 2163-2170 (IF: 3.454)

[9] Synergistically Enhanced Lithium Storage Performance Based on Titanium Carbide Nanosheets (MXene) Backbone and SnO2 Quantum Dots. Electrochimica Acta, 2018, 268: 503-511 (IF: 6.215)

[10] Synthesis of two-dimensional Ti3C2Tx MXene using HCl+LiF etchant: enhanced exfoliation and delamination. Journal of Alloys and Compounds, 2017, 695: 818-826 (IF: 4.175)

[11] Microstructure, mechanical, and thermal properties of (ZrB2+ZrC)/Zr3[Al(Si)]4C6 composite. Journal of the American Ceramic Society, 2014, 97(9): 2950-2956 (IF: 2.787)

[12] Ion-sieving Janus separator modified by Ti3C2Tx toward dendrite-free zinc-ion battery. Journal of Alloys and Compounds, 2023, 950: 169836 (IF: 6.2)

[13] Electrical conductivity, dielectric and microwave absorption properties of graphene nanosheets/magnesia composites. Journal of the European Ceramic Society, 2018, 38(4): 1639-1646 (IF: 4.495)

[14] LDH nanocrystal@amorphousness core–shell structure derived from LDH → LDO transformation: Synergistically enhanced energy stored for LIBs anode. Chemical Engineering Journal, 2024, 486: 150416 (IF: 13.3)

[15] Additive-Free Anode with High Stability: Nb2CTx MXene Prepared by HCl-LiF Hydrothermal Etching for Lithium-Ion Batteries. ACS Applied Materials & Interfaces, 2024, 16(22): 28709-28718 (IF: 8.3)


授权代表性发明专利

[1] 二维过渡族金属碳(氮)化物-纳米硅颗粒复合材料的制备及应用, 专利号:ZL201710661360.x

[2] 二维过渡族金属碳(氮)化物与纳米硫颗粒复合材料及其制备和应用, 专利号:ZL201610951729.6

[3] 一种致密铌铝硅碳固溶体材料及其制备方法, 专利号:ZL 201410225845.0

[4] 含镍、钴或铝的超薄花状水滑石材料的制备方法, 专利号:ZL 202210691195.3

[5] 用于氮化硅牙科陶瓷饰面瓷的堇青石微晶玻璃及制备方法, 专利号:ZL 202111250298.8

[6] 一种原位(TiB2+SiC)/Ti3SiC2复相陶瓷材料及其制备方法,专利号:ZL 201110024117.X

[7] 一种锆铝硅碳-硼化锆-碳化硅复合材料及其制备方法,专利号:ZL 201210260714.7

[8] 一种二维过渡族金属碳(氮)化物气凝胶及其制备方法和应用,专利号:ZL 201811600739.0

[9] 低毒凝胶体系注凝成型熔融石英陶瓷的方法,专利号:ZL 201210531925.X

[10] 一种氧化锆陶瓷的制备方法,专利号:ZL201010552565.2

[11] 一种致密氮化铝-氮化硼复合材料的制备方法,专利号:ZL 201510028830.X

[12] 一种无压烧结制备高纯六方氮化硼陶瓷的方法,专利号:ZL 201410422994.6

[13] 一种抗水化氮化铝粉体及其制备方法,专利号:ZL 201710373024.5

[14] 抗水解AlN粉末的制备方法, 专利号:ZL 200910029932.8