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张盼

现任职称/职务:准聘副教授,硕导

通讯地址:天津市北辰区西平道5340号河北工业大学

邮编:300401

电子邮箱:zhangpanpan@hebut.edu.cn

联系电话:13146047567

研究领域

[1] 石墨烯和水凝胶等碳基材料的合理功能化修饰和结构组装

[2] 新型光热材料构筑及其在太阳能界面海水淡化及水处理领域的应用

讲授课程

海洋腐蚀与防腐蚀》、文献检索与专业外语》、《开放实验》

学术经历

2014.09-2017.03 北京理工大学 化学 硕士

2019.10-2020.10 美国德州大学奥斯汀分校 材料科学与工程 访问学者

2017.09-2021.06 清华大学 机械工程 博士

2021.11至今 河北工业大学 化工学院 讲师

学术兼职

担任期刊Molecules客座编辑

学术成就

申请人研究生阶段师从清华大学曲良体教授,期间在美国德州大学奥斯汀分校余桂华教授课题组交流访问,围绕太阳能界面蒸发制备清洁水领域已取得一系列突破和首创性工作。以第一作者在国内外高水平期刊(Advanced MaterialsAngewandte Chemie International EditionACS NanoNano EnergyEnergy Storage Materials)等发表SCI论文10篇,其中2篇入选ESI高被引论文,高水平封面论文1篇,受邀撰写综述论文2篇,累计发表相关研究SCI论文30篇,被引用超3000余次,申请专利6项,获批主持国家青年基金项目1项,河北工业大学科技新星项目1项,参与国家级和省级重点项目2项,并多次参加国内外学术交流会议

奖励及荣誉

[1] 2017-2021清华大学国家奖学金社会工作三等奖2020机械工程系年度物候人

[2] 2014-2017北京理工大学国家奖学金 优秀研究生 优秀毕业生百佳毕业生

科研项目

[1] 国家自然科学基金委员会,青年科学基金项目,22209036,两性离子凝胶水分子通道构筑及其高抗盐太阳能界面海水淡化研究,2023-01-012025-12-3130万元,在,主持

[2] 河北工业大学科研院,科技新星项目,424132016,类共价氢键增强的高韧性、抗损伤太阳能界面蒸发器的构筑及其水净化研究,2022-07-012024-06-305万元,在,主持

[3] 河北工业大学元光学者“启航岗B”启动经费,30万元主持

[4] 河北省自然科学基金委员会,重点项目,B2022202024,面向油气田生产水资源化利用的低碳提锂材料制备及多膜耦合锂技术研究,2022-01-012024-12-31100万元,在,参与

[5] 国家自然科学基金委员会,重点项目,22035005,高效湿气自发产电功能材料和器件研究,2021-01-012025-12-31303万元,在,参与

[6] 国家自然科学基金委员会,面上项目,51673026,氧化石墨湿气发电膜,2017-01-012020-12-3165万元,结题,参与

代表性创新成果

[1] 首次构筑垂直取向石墨材料用于太阳能界面水蒸发:面向调控太阳能界面蒸发系统中水的高效传输,首创性地采用抗冻剂辅助的定向冷冻干燥技术,构筑了具有长程有序垂直取向微观结构的石墨薄膜(VA-GSM)作为光热材料用于太阳能界面蒸发制备清洁水。该研究结果发表在高水平期刊上(ACS Nano, 2017, 11(5): 5087–5093),Nature NanotechnologyA steam nanogeneratorhttp://www.nature.com/nnano/journal/v12/n6/full/nnano.2017.117.html对该工作进行了专门介绍: ESI高被引论文,单篇引用率超770次。



基于VA-GSMa)用于太阳能界面蒸发研究工作,及其(b)学术影响

[2] 超级吸水凝胶用于太阳能驱动VOCs去除:针对拓展太阳能驱动界面蒸发系统对水中VOCs去除的应用,首次提出了一种超级吸水凝胶的概念,在分子水平上对聚合物的拓扑结构管理使其能够从含VOCs的水中提取水。借助海藻酸盐与水分子形成强的氢键比VOCs分子之间的偶极-偶极相互作用更稳定的特性,使VOCs在蒸发界面被阻隔。对苯酚和三氯乙烯分别有超过99.0%99.99%的去除率,可生产符合世界卫生组织饮用水标准的洁净水(Adv. Mater., 2022, 34(12): 2110548)。



基于超级吸水凝胶的太阳能界面水蒸发用于从水中去除VOCs制备清洁水

代表性论著

[1] Zhang P, Zhao F, Shi W, Lu H, Zhou X, Guo Y, Yu G*. Super water-extracting gels for solar-powered volatile organic compounds management in hydrological cycle[J]. Adv. Mater., 2022, 34(12): 2110548. (IF=32.086, Q1, TOP)

[2] Zhang P, Liao Q, Yao H, Huang Y, Cheng H*, Qu L*. Direct solar steam generation system for clean water production[J]. Energy Storage Mater., 2019, 18: 429–446. (IF=20.831, Q1, TOP, ESI高被引论文)

[3] Zhang P, Liu F, Liao Q, Yao H, Geng H, Cheng H, Li C, Qu L*. A microstructured graphene/poly (N-isopropylacrylamide) membrane for intelligent solar water evaporation[J]. Angew. Chem. Int. Edit., 2018, 57(50): 16343–16347. (IF=16.823, Q1, TOP)

[4] Zhang P, Liao Q, Zhang T, Cheng H, Huang Y, Yang C, Li C, Jiang L, Qu L*. High throughput of clean water excluding ions, organic media, and bacteria from defect-abundant graphene aerogel under sunlight[J]. Nano Energy, 2018, 46: 415–422. (IF=19.069, Q1, TOP)

[5] Zhang P, Li J, Lv L, Zhao Y, Qu L*. Vertically aligned graphene sheets membrane for highly efficient solar thermal generation of clean water[J]. ACS Nano, 2017, 11(5): 5087–5093. (IF=18.027, Q1, TOP, ESI高被引论文, 单篇引用量超770, http://www.nature.com/nnano/journal/v12/n6/full/nnano.2017.117.html)

[6] Zhang P, Xu Q, Liao Q, Yao H, Wang D, Geng H, Cheng H, Li C, Ma T, Qu L*. Interface-enhanced distillation beyond tradition based on well-arranged graphene membrane[J]. Sci. China Mater., 2020, 63(10): 1948–1956. (IF=8.64, Q1, TOP)

[7] Zhang P, Liao Q, Yao H, Cheng H, Huang Y, Yang C, Jiang L, Qu L*. Three-dimensional water evaporation on a macroporous vertically aligned graphene pillar array under one sun[J]. J. Mater. Chem. A, 2018, 6(31): 15303–15309. (IF=14.511, Q1, TOP)

[8] Zhang P, Lv L, Liang Y, Li J, Cheng H, Zhao Y*, Qu L*. A versatile, superelastic polystyrene/graphene capsule-like framework[J]. J. Mater. Chem. A, 2016, 4: 10118–10123. (IF=14.511, Q1, TOP)

[9] Zhou X, Zhao F, Zhang P, Yu G*. Solar water evaporation toward water purification and beyond[J]. ACS Mater. Lett., 2021, 3(8): 1112–1129. (共同一作, IF=11.17, Q1, TOP)

[10] Zhang P, Lv L, Cheng Z, Liang Y, Zhou Q, Zhao Y*, Qu L*. Superelastic, macroporous polystyrene-mediated graphene aerogels for active pressure sensing[J]. Chem. Asian J., 2016, 11(7): 10711075. (IF=4.107, Q3)

[11] Yao H, Zhang P, Yang C, Liao Q, Hao X, Huang Y, Zhang M, Wang X, Lin T, Cheng H*, Yuan J*, Qu L*. Janus-interface engineering boosting solar steam towards high-efficiency water collection[J]. Energy Environ. Sci., 2021, 14(10): 5330–5338. (IF=39.714, Q1, TOP)

[12] Yao H, Zhang P, Huang Y, Cheng H*, Li C, Qu L*. Highly efficient clean water production from contaminated air with a wide humidity range[J]. Adv. Mater., 2020, 32(6): 1905875. (IF=32.086, Q1, TOP)

[13] Cui L, Zhang P, Xiao Y, Liang Y, Liang H, Cheng Z, Qu L*. High rate production of clean water based on the combined photo-electro-thermal effect of graphene architecture[J]. Adv. Mater., 2018, 30(22): 1706805. (IF=32.086, Q1, TOP)

[14] Liao Q, Zhang P, Yao H, Cheng H*, Li C, Qu L*. Reduced graphene oxide-based spectrally selective absorber with an extremely low thermal emittance and high solar absorptance[J]. Adv. Sci., 2020, 7(8): 1903125. (IF=17.512, Q1, TOP)

[15] Zhou X, Zhang P, Zhao F*, Yu G*. Super moisture absorbent gels for sustainable agriculture via atmospheric water irrigation[J]. ACS Mater. Lett., 2020, 2(11): 1419–1422. (IF=11.17, Q1, TOP)

[16] Lv L, Zhang P, Xu T, Qu L*. Ultrasensitive pressure sensor based on an ultralight sparkling graphene block[J]. ACS Appl. Mater. Inter., 2017, 9(27): 22885–22892. (IF=9.229, Q1, TOP)

专利

[1] 曲良体, 张盼, 程虎虎. 垂直取向石墨烯/纳米纤维复合膜材料及其制备方法和应用, 中国, ZL 2019 1 1093622.2, 2020-02-11

[2] 曲良体, 张盼, 程虎虎. 光热转换材料及其用途、水处理设备、太阳能热水器以及生态房系统, 中国, ZL 2018 1 0184780.8, 2018-09-04

[3] 曲良体, 张盼. 一种石墨烯片垂直取向薄膜材料的制备方法及其应用, 中国, ZL 2017 1 0138334.9, 2017-07-21

[4] 曲良体, 程虎虎, 张盼. 一种基于功能材料的利用太阳能获取清洁水的装置, 中国, ZL 2018 1 0075910.4, 2018-08-10

[5] 曲良体, 程虎虎, 张盼. 一种石墨复合结构材料的制备方法, 中国, ZL 2018 1 0076004.6, 2018-06-19

[6] 曲良体, 程虎虎, 张盼. 石墨太阳能水清洁泡沫及其制备方法和用途, 中国, ZL 2017 1 1106827.0, 2018-05-08

招生方向

化学工程与技术(学硕)、化学工程(专硕)

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