
教育背景:
2002.9~2006.7:东北大学,材料与冶金学院,冶金工程,学士
2006.9~2012.1:东北大学,材料与冶金学院,有色金属冶金,博士(硕博连读)
工作经历:
2012.3~2015.11: 西安建筑科技大学,冶金工程学院,讲师
2013.1~2013.6:株洲冶炼股份有限公司工程实践,科技发展部
2015.12~至今:西安建筑科技大学,冶金工程学院,副教授,教授
社会兼职:
1. JBMB 编委;
2. 稀有金属青年编委;
3. 矿冶工程青年编委。
近年来,主要主持的项目:
1. 基于辉钼矿的负极材料结构设计及储锂机制研究,国家自然科学基金面上项目,52374358,2024.1.1-2027.12.31,50万元,主持。
2.高比能锂金属二次电池负极材料与电池电化学,国家自然科学基金重点项目,52034011,2021.1.1-2025.12.31,300万元,课题负责。
3.含砷锑金硫化矿晶格畸变及电化学氧化分选基础研究,国家自然科学基金面上项目,51974222,2020.1.1-2023.12.31,60万元,主持。
4.铜锌锡硫薄膜材料生长机理研究,国家重点研发计划“战略性国际科技创新合作”重点专项,2018YFE0203400,2019.08.01-2022.07.31,60万元,课题负责。
5.微胶囊型铂金催化剂的合成工艺研究,企业委托,20220352,2022.7.13-2024.7.14,15万,主持。
6.电化学调控介质中含砷硫化铜矿氧化机制及界面性质研究,国家自然科学基金青年基金项目,51374151,2014.01.01-2016.12.31,25万元,主持。
7.典型含铜硫化矿生物浸出过程中的表面钝化及表面改性研究,陕西省自然科学基础研究项目,2019JQ764,2019.1-2020.12,3万元,主持。
8.BLZ材料对黄铜矿生物浸出过程中钝化膜的改性研究,佛山科学技术学院开放基金项目,2019.8-2020.8,5万元,主持。
9.铜铅分离大分子铅抑制剂可调控性设计及抑制性能研究,陕西省教育厅专项科研项目,2018JK0474,2018.8.01.01-2019.12.31,2万元,主持。
近年来,主要代表作:
[1] Juan Yu*, Ming Li, Xuan Kong,Tian Wang,Hao Zhang, Xiaojie Zhu, Junkai Zhao, Zhiyuan Ma, Hongying Yang. Polyanion hydrogel electrolyte with a high Zn2+ transference number for dendrite-free aqueouszinc-ion batteries[J]. Journal of Materials Chemistry A, 2025, 13,16182.
[2]Bicheng Meng, Juan Yu*, Yinbo Wei, Jiulong Hang, Tiansi Chen, Zhiyuan Ma,Hong ying Yang. Exploring the application potential and mechanism of natural pyrite as the high energy storage material under the double-carbon layer effect[J]. Chemical Engineering Journal, 2025, 507,160209.
[3] Juan Yu*, Xiaoxu Tian, Hao Zhang, Jiale Fan, Junkai Zhao, Zhiyuan Ma. Nitrogen-doped carbon coated molybdenum disulfide composites grown on modified graphite: Stable structure and rapid ion diffusion promote ultra-long lifespan in lithium-ion batteries[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2025, 1026: 180479.
[4] Realizing high-performance zinc ion storage through the construction of a C–O–Mn structure for the preparation of MnO@NGF cathode with self-assembly capability[J].Journal of Energy Storage, 2024,100:113509.
[5] In situ construction of ultra-stable zinc ophilic sodium alginate artificial interface layer for dendrite-free anode in aqueous zinc-ion batteries[J]. Electrochimica Acta, 2024,488:144191.
[6] The synergistic effect of PVA-based gel electrolyte and Cu2+ on the optimization of zinc anode[J]. Vacuum, 2024, 227;113365.
[7] 氮掺杂分级孔道碳的制备及其锌离子储能特性[J].中国有色金属学报, 2024, 34(6): 1871-1883.
[8] Investigation and Optimization of Electrochemical Lithium Storage in Natural Stibnite[J]. JOM ,2024, 76(12), 7157-7167.
[9] 砷黄铁矿的电化学氧化行为及表面相构成[J].稀有金属,2024, 48(10): 1446-1458.
[10] Long-Life flexible mild Ag-Zn fibrous battery with bifunctional gel electrolyte[J] .Chemical Engineering Journal, 2024, 480, 148334.
[11] Designing MXene-Wrapped AgCl@Carbon core shell cathode for robust quasi-solid-state Ag-Zn battery with ultralong cycle life[J]. Energy Storage Materials, 2023, 60, 102836.
[12] Recent advances in flexible alkaline zinc-based batteries: Materials,structures, and perspectives[J]. Journal of Energy Chemistry, 2023,87,61–88.
[13] Bicheng Meng, Juan Yu*, Jiaxin Peng, Yinbo Wei, Fan Zhu. Combine natural stibnite with bio-carbon: A high-capacity composite anode material for lithium-ion battery[J]. JOM. 2023, 75: 2626-2635.
[14] Bicheng Meng, Juan Yu*, Wenlong Huang, Jiaxin Peng. Three-dimensional cage-like structured VOF@CNT composite material: In situ one-step synthesis and high-performance as the anode for lithium-ion batteries[J]. Journal of Alloys and Compounds. 2023, 952: 170092.
[15] Juan Yu*, Yinbo Wei, Bicheng Meng, Jiaxin Peng, Kai Yang, TianxingChen, Naixing Yang, and Xiuyun Chuan. Homogeneous distributed natural pyrite-derived composite induced by modified graphite as high-performance lithium-ion batteries anode[J]. International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials. 2023, 30(7): 1353-1362.
[16] Juan Yu*, Xuefeng Jia, Jiaxin Peng, Bicheng Meng, YinboWei, Xueyang Hou, Junkai Zhao, Naixing Yang, Keyu Xie, Dewei Chu, Linbo Li. Synergistic effect of nitrogen−sulfur co doping on honeycomb-like carbon-based high-energy-density Zinc-ion hybrid super capacitors[J]. ACS Applied Energy Materials. 2023, 6: 2728−2738.
[17] Juan Yu*, XuefengJia, Jiaxin Peng, Tian Wang, Hangshuo Feng, Bicheng Meng, JunKai Zhao, NaixingYang. Stable Zn-ion hybrid super capacitor Zinc anode achieved by artificialprotective layer of nitrogen-sulfur Co-doping activated carbon. Journal of The Electrochemical Society[J]. 2023, 170: 020504.
[18] Juan Yu*, JiaxinPeng, Xuefeng Jia, Lejie Wang, Kai Yang, JunKai Zhao, Naixing Yang. Modifying the Zn anode with nano-silica: A strategy torealize dendrite-free Zinc-ion hybrid supercapacitors. Journal of The Electrochemical Society[J]. 2023, 170: 020508.
[19] Juan Yu*, Jiaxin Peng, BichengMeng, Xuyang Wang, Tian Wang, Xuefeng Jia, Kai Yang, Naixing Yang, Linbo Li.Nitrogen-doped biomass activated carbon induced uniform lithium deposition for highly stable lithium metal anodes[J]. Vacuum. 2023, 209: 111770.
[20]Jiaxin Peng, JuanYu*, Dewei Chu*,Xuefeng Jia, Bicheng Meng, KaiYang, Junkai Zhao, Naixing Yang, Linbo Li*.Synergistic effects of an artificial carbon coating layer and Cu2+ electrolyte additive for high performance zinc based hybrid super capacitors [J]. Carbon, 2022, 198: 3445.
[21]Linbo Li*,Jiaxin Peng, Xuefeng Jia, Xiaojie Zhu, Bicheng Meng, DeweiChu*, NaixingYang, JuanYu*. PBC@cellulose filter paper separator design with efficient ion transport properties toward stabilized zinc ion battery[J].Electrochimica Acta, 2022, 430: 141129.
[22]JuanYu*, XuyangWang, JiaxinPeng, XuefengJia, LinboLi, XiuyunChuan. Porous Activity of Biomass Activated Carbon Enhanced by Nitrogen Dopant Towards High Performance Lithium Ion Hybrid Battery Super capacitor[J].Journal of The Electrochemical Society, 2021,168:120537.
[23]Naixing Yang, Juan Wang, hiwei Xu, Jianxiao Zheng, Liangliang Wang, Juan Yu. A comparative assessment of the battery liquid cooling system employing two coolants: Phase change material emulsion and water[J]. Energy Research, 2021.12: 119.
[24]Natural stibnite embedded inhierarchical porous carb on enhance electrochemical storage for lithium ion batteries anode[J].Vacuum.2021,193(1):1–7.
[25]Juan Yu*, Lejie Wang, Jiaxin Peng, Xuefeng Jia, Lijiao Zhou, Naixing Yang, Linbo Li. O‑doped porous carbon derived from biomass waste for high‑performance zinc‑ion hybrid supercapacitors [J].Ionics.2021,28(8):18.
[26]Juan Yu*, Jiaxin Peng, Wenlong Huang, LejieWang, Yinbo Wei, Naixing Yang, Linbo Li. Inhibition of excessive SEI forming and improvement of structure stability for LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 by Li2MoO4 coating[J]. Ionics. 2021, 27(07): 28672876.
[27]Juan Yu*, Bicheng Meng, Lejie Wang, Qi Wang, Wenlong Huang, Xuyang Wang. Depositing natural stibnite on 3D TiO2 nanotube array networks as high performance thin film anode for lithium ion batteries[J]. Rare metals. 2021, 40(11):3215–3221.
[28]俞娟,孟必成,黄文龙,李林波.弱碱性溶液中硫砷铜矿的电化学氧化过程及表面相构成研究[J].中国有色金属学报,2020,30(2):467478.
[29]Juan Yu*, Bicheng Meng, YaoFu, Wenlong Huang, Lejie Wang, Qi Wang, Linbo Li. Strongly binding natural stibnite on carbon fiber as anode for lithium ion batteries[J]. Ionics. 2020, 26(12): 5915–5922.
[30]Juan Yu*, Yangyang Dang, Maohui Bai, Jiaxin Peng, Dongdong Zheng, Junkai Zhao, Linbo Li. Graphene Modified 3D Copper foam current collector for dendrite Free Lihium Deposition[J]. Frontiers in Chemistry. 2019, 7: 748.
[31]Juan Yu*, Wenlong Huang, Bicheng Meng, Lejie Wang, Junkai Zhao, Linbo Li. Enhanced rate performance and high current cycle stability of LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 by sodium doping[J]. Materials Express,2019,2019,9(8),895905.
[32]Juan Yu, NaniMa, Jiaxin Peng, Yangyang Dang, Dongdong Zheng, Wudan Cheng, Lisi Liang, Xiaoqing Du, MinOu yang. DifferentDimensions of gC3N4 Nano materials on Cathode for Lithium Sulfur Batteries[J]. Journal of Nano science and Nanotechnology,2020,20(3):16431650.
[33]Juan Yu, Na Gao, Jiaxin Peng, NaniMa, Xiaoyan Liu, Chao Shen, Keyu Xie. Concentrated LiODFB Electrolyte for Lithium Metal Batteries[J]. Frontiers in Chemistry. 2019, 7: 494.
[34]俞娟,黄文龙,王斌,袁艳.硫砷铜矿中砷的脱除与固化,稀有金属,2018,42,(9).
[35]Juan Yu, Hongying Yang, Linlin Tong, JunZhu. Intendified bioleaching of low grade molybdenite concentrate by ferrous sulfate[J]. 2015, 34(3): 207214.
[36]Juan Yu, Hongying Yang*. Effect of potential on characteristics of oxide product layers on chalcopyrite[J]. Characterization of Minerals,Metals,and Materials 2015, TMS 2015, 449453.
[37]俞娟,杨洪英,王斌,李林波,朱军.钼酸铵溶液的净化研究,中南大学学报(自然科学版),2014,45(9):29592965.
[38]俞娟,杨洪英,李林波,朱军.某难分离铜钼混合精矿的分离研究稀有金属,2014,38(3):494501
[39]JuanYu, HongyingYang. Effect of potential on characteristics of oxide product layers on chalcopyrite Characteriation of Minerals,Metals,and Materials 2015.
[40]JuanYu, HongyingYang, YoujingFan. Effect of potential on characteristics of surface film on natural chalcopyrite, Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2013, 21(8).
[41]有色金属冶金新工艺与新技术.北京:冶金工业出版社,2019.9.
[42]一种利用尾矿制备硅碳负极材料及其制备方法,专利号:202010587475.0
[43]纳米掺氮辉锑矿复合材料、其制备方法及应用,专利号:ZL202010872063.1
[44]一种富钒炉渣中多种元素提取方法及应用,专利号:ZL202211139588.X
西安建筑科技大学坐落在历史文化名城西安,南眺驰名中外的唐代大雁塔,北临举世闻名的明代长安城墙。学校总占地4300余亩,校园环境优美,办学氛围浓郁。学校办学历史源远流长,其办学历史最早可追溯到始建于1895年的北洋大学,积淀了我国近代高等教育史上最早的一批土木、建筑、环境类学科精华。1956年,在全国第三次高等学校院系调整时由原东北工学院、西北工学院、青岛工学院和苏南工业专科学校的土木、建筑、环境类系(科)整建制合并而成,时名西安建筑工程学院。1959年和1963年,曾先后易名为西安冶金学院、西安冶金建筑学院。1994年3月8日,经国家教委批准,更名为西安建筑科技大学,是公认的中国最具影响力的土木建筑类院校之一及原冶金部重点大学。
西安建筑科技大学继承和发扬了百余年来所形成的专业优势,经过并校50余年来历代建大师生的不懈拼搏,现已发展成为了一所具有深厚文化底蕴,浓郁学术氛围,优美校园环境,并在国内外享有较高声誉的,以土木、建筑、环境、材料学科为特色,工程学科为主体,兼有文、理、经、管、艺、法等学科的多科性大学。学校现有16个院(系),60个本科专业面向全国第一批招生,有权招收保送生,实行本硕连读。除建筑学、城市规划和景观学三个专业为五年学制外,其它本科专业均为四年制,建筑学、城市规划、土木工程、环境工程、建筑环境与设备工程、工程管理、材料科学与工程、给水排水工程、艺术设计9个专业为国家级特色专业。建筑学、城市规划、土木工程、建筑环境与设备工程、环境工程、工程管理、交通工程、给水排水工程、环境科学、冶金工程、材料科学与工程、信息管理与信息系统、艺术设计、社会体育(体育建筑管理)、会计学等15个本科专业为陕西省特色专业。学校现有国家高等学校教学指导委员会成员18人。
学校现有教职工2600余名,其中,中国工程院院士4人,中国科学院院士1人,南非科学院院士1人,具有高级职称的教师、工程技术人员及研究人员近800名,形成了一支阵容整齐、结构合理、素质优秀、实力雄厚的师资队伍。目前,学校在校各类学生近40000人,其中本科生20000余人,研究生近6000人,职业技术学院、继续教育学院在册学生近14000人。
西安建筑科技大学是国务院首批批准有权授予博士、硕士和学士学位的单位。学校设立研究生院,现有一级学科博士点7个、二级学科博士点31个,一级学科硕士点25个、二级学科硕士点94个,硕士点基本涵盖学校所有本科专业。学校拥有建筑学、土木工程、环境科学与工程、材料科学与工程、城乡规划学、风景园林学和管理科学与工程7个博士后流动站,结构工程、环境工程、建筑设计及其理论三个学科为国家级重点学科。
半个多世纪以来,西安建筑科技大学铸就了“传承文明、创造未来、育材兴国、科技富民”的办学宗旨,形成了“自强、笃实、求源、创新”的校训和“为人诚实、基础扎实、作风朴实、工作踏实”的优良校风,先后为国家培养了21万余名德才兼备的栋梁之才,研发了大量高水平的科研成果,为国家经济社会建设和行业发展做出了突出的贡献。
近年来,学校以“提高教育教学质量求生存、狠抓学科建设上水平、优化资源配置求效益、深化体制改革促发展”为办学思路,全面实施校园建设工程、教育教学质量工程、学科建设工程、人才队伍建设工程、创新工程、文化建设工程等六大奠基工程,使得学校步入了和谐快速发展的道路,学校综合办学实力大大增强,相继实现了院士、国家重点学科、一级学科博士点、博士后流动站与博士点数、硕士点数、学校综合排名、校园面积、年经费到款额等衡量学校办学层次重要指标零的突破或翻番。学校顺利入选教育部首批“卓越工程师教育培养计划”实施学校、全国64所“研究生专业学位教育综合试点单位”、“国家高水平大学公派研究生项目平台和优秀本科生国际交流项目实施院校”,荣获全国50所“工程硕士教育创新院校”和全国60所“毕业生就业典型经验高校”。2011年,学校被中共中央授予“全国先进基层党组织”荣誉称号。
“十二五”期间,学校将乘科教兴国、西部大开发的春风,全面贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》和《陕西省贯彻<国家中长期教育改革和发展纲要(2010-2020年)>实施意见》,坚持“传承文明、开创未来、育材兴国、科技富民”的办学宗旨,坚持“提高教育教学质量求生存,狠抓学科建设上水平,优化资源配置求效益,深化体制改革促发展”的总体发展思路,抢抓机遇,迎难而上,振奋精神,开拓进取,努力创建特色鲜明的国际知名国内高水平大学。