李少锋课题组长期从事电化学能源存储与转化系统的研究,特别在电化学合成氨领域取得了具有一定国际影响力的成果。例如,提出了锂介导合成氨领域的溶剂设计准则,揭示了溶剂对于提高稳定性的关键影响因素,并在电化学还原氮气合成氨领域打破了多项纪录,包括稳定性、产氨量以及气相中氨的分布比例(Nature, 2024); 强调了在连续流电化学合成氨过程中耦合氮还原和氢氧化的重要性,并提出了提高产率和稳定性的调控策略(Nat. Energy, 2024);提出了电极表界面的微纳调控策略,构筑了高效的锂介导合成氨反应界面,为解决“高选择性和高反应速率不可兼得”的难题提供了新见解,并率先实现了安培级电流密度下的电化学还原氮气合成氨(Joule, 2022)。在表界面可视化表征平台的构建方面,实现了单颗粒尺度下表面化学价态与体相微结构的同步可视化,为多相界面的可视化观测提供了技术支持(Nat. Commun., 2022, 2020);提出了针对电极材料动态重构的电化学调控策略,并成功应用于新型电极材料的可控制备(Joule, 2020, Adv. Mater., 2020)。
组建人工固氮课题组,热忱欢迎具有化学、材料、物理等相关专业背景的学生踊跃联系报名!本课题组长期招收特任副研究员、博士后、博士研究生和硕士研究生,并欢迎对科学研究充满热情的本科生加入实验室,共同探索学术前沿、开创科研未来。
主要研究内容包括:
电化学合成氨表界面的精准设计
高效电化学合成氨系统的开发
电化学表界面的可视化表征和调控
材料计算仿真和器件建模
2018.10-2020.7
 斯坦福大学 |
 材料物理 
 联合培养 
2014.9-2020.7
 大连理工大学 |
 化学工艺 |
 博士 |
 博士研究生毕业 
2010.9-2014.9
 安徽工业大学 |
 化学工程与工艺 |
 学士 |
 本科(学士) 
2021.4-2024.11
 物理系 |
 丹麦科技大学 
 博士后 
2020.7-2021.4
 斯坦福同步辐射光源 |
 斯坦福大学 
 博士后 
邮编:52c9ab2533ce514a1a885e74a1342fc6b73de36e785baa3e07cdd5a7b1234d742197243126974fa2d7f664ed7d2e5a67cbd4c522a53cdf7d80ceb39928c7039b528bb15c9ba80a39ab0e149f9b2e9c09f59aa8081c897dd70ff6d191397c82f7cd3a3befe211634c0cd859c7c66d7460ad307de7bcbf3431ed677f37d4784f77
通讯/办公地址:2701353ceff30f092a60518c784ad048f050e0ffa50cad110f3f17737e0e85dc688f92374629d86812602d7d13da16fd8aad632a458e53848f3ff56c716647cd2e7d8ca2c3c05947ac3f6cf89c4ff48c1c0bb1114a3026a88d6babe50b2a64d50fa905a4e5ee889e5411ccd60474eae75260bbe1c93b25fce611a131a79cff3a
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