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    孔爽

    • 特任教授
    • 电子邮箱:
    • 联系方式:kshuang@ustc.edu.cn
    • 学位:博士

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    个人简介

    孔爽,特任研究员,博士生导师,中国科学院百人计划青年人才


     【个人简介】

    2012年于四川大学化学学院获取理学学士学位,2018年于中国科学院大连化学物理研究所获取博士学位(导师:包信和院士)。博士期间主要工作是围绕MoS2开发环境友好价格低廉的热电材料。博士毕业后,加入日本理化学研究所 (RIKEN)从事质子交换膜(PEM)电解水技术的研究及开发工作,担任新能源产业技术综合开发机构 (NEDO)项目特别研究员,做为骨干参与“水电解制氢技术的基础研究与开发/固体聚合物水电解技术的研究与开发以及应对波动电源的稳定性分析”的研究与开发工作。2023年12月至2025年3月,担任日本理化学研究所(RIKEN)研究员,此期间参与日本科学技术振兴机构(JST)的“革新GX创出项目(2023-2033)”。研究聚焦质子交换膜电解水制氢这一挑战性领域,在电催化、催化材料及光谱技术等多学科交叉领域取得了重要突破性成果,在国际顶级期刊发表多篇具有重要影响力的高水平论文,包括Science, 384, 666 (2024); Nature Catalysis, 5, 109 (2022) 和 Nature Catalysis, 7, 252 (2024)。另外申请了电解水相关专利10余项,其中包括3项PCT国际专利。开发的多种电解水催化剂,已经获得日本东曹株式会社(TOSOH),东京燃气(Tokyo Gas)等企业资助及推广。

    此外,在学术任职方面,担任国际期刊ACS Sustainable Chemistry & Engineering 青年编委。研究成果得到广泛关注和认可,获得2024年《麻省理工科技评论》35岁以下科技创新者奖项(日本)。2025年4月,通过中国科学院“百人计划”B类项目支持,入职中国科学技术大学合肥微尺物质科学国家研究中心担任特任研究员。


    【教育与科研经历】

    2025.04-至今    中国科学技术大学合肥微尺度物质国家科学研究中心 特任研究员

    2023.12-2025.04  日本理化学研究所(RIKEN) 研究员(Research Scientist)

                合作导师:Ryuhei Nakamura教授

    2023.01-2023.08  三一氢能有限公司 高级研发工程师

    2019.04-2023.01  日本理化学研究所(RIKEN) 博士后

     合作导师:Ryuhei Nakamura教授

    2017.12-2019.04  日本理化学研究所(RIKEN) 工程师

    2012.09-2018.01  大连化学物理研究所 博士(导师:包信和院士)

    2008.09-2012.06  四川大学化学学院 学士

     

    【代表性成果】

    期刊论文

    [1] Kong, S.Li, A.*, Long, J. Xiao, J.*, Nakamura, R*. et al. Acid-stable manganese oxides for proton exchange membrane water electrolysis. Nature Catalysis, 2024, 7, 252. https://doi.org/10.1038/s41929-023-01091-3

    [2] Kong, S.*, Li, A., Nakamura, R.* Effects of dissolved 3d-block metal ions on PEM water electrolysis performance. Chemical Communications, 2024, 60, 14621-14624. https://doi.org/10.1039/D4CC04474F

    [3] Li, A.*, Kong, S.(Co-first author), Nakamura, R.* et al., Atomically dispersed hexavalent iridium oxide from MnO2 reduction for oxygen evolution catalysis. Science, 2024, 384, 666.https://doi.org/10.1126/science.adg5193 

    [4] Li, A., Kong, S.(Co-first author), Guo, C. Xiao, J.*, Nakamura, R*. et al. Enhancing the stability of cobalt spinel oxide towards sustainable oxygen evolution in acid. Nature Catalysis, 2022, 5, 109. https://doi.org/10.1038/s41929-021-00732-9

    [5] Li, A.*, Kong, S.* Nakamura, R. et al., Unlocking the potential of manganese oxide for acidic water electrolysis. The Innovation Materials, 2024, 2, 100094. https://doi.org/10.59717/j.xinn-mater.2024.100094

    [6] Kong, S., Wu, T., Zhuang, W., Jiang, P. & Bao, X. Realizing p-type MoS2 with enhanced thermoelectric performance by embedding VMo2S4 nanoinclusions. The Journal of Physical Chemistry B 122, 713-720, (2018). https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.7b06379

    [7] Kong, S., Wu, T., Zhuang, W., Jiang, P., Bao, X. et al. Dramatically enhanced thermoelectric performance of MoS2 by introducing MoO2 nanoinclusions. Journal of Materials Chemistry A 5, 2004-2011, (2017). https://doi.org/10.1039/C6TA10219K

    国际PCT专利

    [1] Iridium-manganese oxide composite material, iridium-manganese oxide composite electrode material, and methods for producing samePCT/JP2022/023599, 2022/6/13

    [2] Manganese-iridium composite oxide for water splitting catalyst, manganese-iridium composite oxide electrode material, and their production methods. PCT/JP2021/011501, 2021/3/19

    [3] Method and apparatus for water electrolysis, and method for determining drive potential of water electrolysis. PCT/JP2019/031640, 2019/8/9

     

    【荣誉与奖励】

    1. 中科院百人计划青年人才2025

    2. 《麻省理工科技评论》35岁以下科技创新者奖项(日本)2024 https://www.youtube.com/watch?v=xhSdvJiGKSk

    3. 日本理化学研究所RIKENIncentive Research Award (Collaborative) 2022

     

    【研究方向】

    绿色氢氨能源的电催化转化:聚焦高效、稳定的电催化水分解制氢与绿色氨气合成技术。通过催化材料创新、原位光谱解析及可持续反应路径构建,系统揭示水氧化与氮还原过程中的催化剂结构演化、反应机制及稳定性规律,推动氢能与绿色氨的清洁高效利用。

    水微环境与化学演化:探索水微环境下物质转化与演变规律,结合界面化学与反应动力学,揭示自然界物质循环、能量转化及生命相关化学过程,为地球演化与生命起源研究提供科学基础。

     

    【课题组介绍】

    本研究团队紧密围绕国家“双碳”战略目标,聚焦电催化材料、光谱电化学与界面电化学等交叉学科领域,面向关键科学问题开展基础性、前沿性研究,注重与实际应用的深度融合,致力于攻克具有挑战性的核心技术难题。研究内容主要包括:高稳定性质子交换膜(PEM)电解水催化体系的设计与开发;原位光谱技术的创新与应用,尤其是时间分辨尺度的光谱技术,包括同步辐射光谱,紫外可见吸收,拉曼,红外光谱等,深入揭示催化体系的稳定性与失活机制;以及从微观界面到电解槽尺度的多层次界面行为的精细解析和调控。充分依托中国科学技术大学在生物科学、能源化学合成、人工智能建模与智能模拟等领域的多学科交叉优势,推动跨领域协同创新;同时充分利用海外已有的合作基础,如日本理化学研究所,东京大学,日本SPring-8同步辐射光源等高水平科研平台,在技术开发、人才培养和学术交流等方面建立长期稳定的合作机制,不断提升团队的原始创新能力与国际影响力。

     

    研究大团队:

    1.    中国科学技术大学,功能膜研究室(徐铜文 教授)https://membrane.ustc.edu.cn/main.htm

    2.     中国科学技术大学,表面化学与纳米催化研究组(黄伟新 教授)https://faculty.ustc.edu.cn/huangweixin/zh_CN/index.htm 

    3.     中国科学技术大学,精准智能化学全国重点实验室(李爱龙 特任教授)https://faculty.ustc.edu.cn/liailong/zh_CN/index.htm

    4.     复旦大学化学系(包信和 院士)https://chemistry.fudan.edu.cn/_s169/64/ce/c45139a681166/page.psp 中科院大连化物所能源催化转化全国重点实验室https://sklc.dicp.ac.cn/info/1016/4389.htm

    5.     日本理化学研究所,可持续资源科学中心,生物功能催化研究团队 Ryuhei Nakamura 教授):http://rnakamura-lab.riken.jp/index.html 东京工业大学地球生命研究所https://sites.google.com/elsi.jp/ryuheinakamura/

     

    相关链接:

    1. 中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家研究中心-孔爽 https://dslx.ustc.edu.cn/?menu=expert_paper_detail&expertid=6572620

    2. Google Scholar (孔爽) https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=8D2FEv8AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

    3. 中国科学技术大学碳中和研究院(院长:包信和院士)https://icn.ustc.edu.cn/main.htm

    4. 中国科学技术大学精准智能化学全国重点实验室 https://pichem.ustc.edu.cn/main.htm 

     

    招生信息:

    中科大硕博连读 1-2邮件kshuang@ustc.edu.cn