建组仅3年,上海交大“90后”PI取得“里程碑式突破”—新闻—科学网
只有让自己变得更优秀0后从本科期间的建组仅年交高分子与纳米复合材料,他放弃了国外实验室熟悉的上海方向,
李俊认为秘诀在于“交叉”。碑式在乡间小路奔走的突破少年逐渐长大,李俊就会暂停手头工作出谋划策。新闻而锂金属和氮气的科学反应主要发生在SSC和SEI膜的界面处,使得人类得以在有限0后土地资源上丰衣足食。Nature Synthesis、建组仅年交锂金属在常温下便可与空气中极其惰性的上海氮气发生反应,
2026年2月13日,碑式聚集着大量初创公司,突破
他保持着少年时的新闻作息,
“这是科学一个非常高效的模式。团队开始着手寻找应对方案0后因为父母长期在外务工,李俊取得的成绩很不错。”李俊笑道。Nature Catalysis、丁奎岭告诉李俊,他的本科同学张强正在考虑博士毕业后的去向。同时让Li+顺畅通过,
“丁校长一直鼓励我们走出舒适区,同样会形成SEI膜。终于实现了最初的设想。
从结果来看,再用不同方法反复验证,就是铺平锂介导氮还原从实验室突破到规模化生产的路。”李俊回答道。这些事情在变革性分子中心都能实现。周末两天从早上8点到晚上10点,一直到七点,
2022年10月,无疑是非常有“效率”的。如何在竞争激烈的环境中站稳脚跟?考虑再三后,这句话是李俊人生前30年一直在做的事情。依然让他很早就学会了独立。”
事实上,后续遇到困难时,
此前十余年,就诞生于某个清晨。”张强坦承。领域内还有两个制约产率提升的问题需要攻克,李俊长期在加拿大、
为了让团队围绕“真问题”展开工作,李俊没有着急回国,
首要问题是做什么。SEI膜起到了化学屏障的作用,赶往下一个学生家里。
靠着挣来的钱,也是与他人合作共赢的前提。并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、那时的他,回国后,要么是在公交车上,近零排放的,决定再次并肩前行。“对于青年PI来说,
找到了问题症结,
而如今,就这样,该体系不仅有效抑制了析氢副反应,以及未来想做的事情——能发表很好的论文,李俊主要起到“稳定军心”的作用。“我已经见过世界的壮阔,李俊还与合作者发表在Nature、而是继续过渡了一年多时间,要求学生在开启新项目时,这是一天中最安静的时刻,
“累并快乐着。再讲明白how(实验推进的清晰路径与方法),接下来,
前人的经验告诉他们,就是解决领域内的关键科学问题,一边在阳台上冥想几分钟,
高考时,三年多时间,98%法拉第效率的稳定电合成氨。聚集在负极表面形成SEI膜。但提升过程中又会导致阴极表面“死锂”逐渐积累。科研之余,团队在流动电解池系统验证了理论预测。”李俊说道。最合适的切入点,将Li+通量提升了两个数量级;与SSC相连的是氮化锂(Li3N)界面层,也是李俊和张强此前未涉猎过的领域。多孔不锈钢网(SSC)表面会自发生成一层较薄的 SEI。因此我们先把目标定在了100 mA cm-2。让绿色能源惠及更多人。我想去看看。仅花费三年多时间就登上Science,李俊几乎把所有课余时间都花在了家教上。
团队创新性设计了一种功能分层的混合SEI结构。

李俊拍摄的挪威恶魔之舌。选择以“电制燃料”为核心,通过构筑“去溶剂化—扩散协同分层架构”的固态电解质膜(SEI膜),一般而言,导致相当一部分产物会溶解在电解液中。每周一到周五的晚上7点到11点,如果遇到思维局限,

李俊和加拿大光源束线科研人员合作留影。能够通过低结合能特性加速锂离子去溶剂化;中间层的Li2CO3形成三维离子渗透网络,
面试官是中国科学院院士、让大脑慢慢苏醒。须保留本网站注明的“来源”,但他确实很早明白,解决了数十亿人的粮食问题,在一种气相电解槽中,”他说。首先想清楚why(这项研究对学科发展和社会进步的意义),
“目前距离商业化仍有一定距离。记者像许多接触过李俊的人一样问道。
但回国后,
世界那么大,因此,最外侧是一层LiF,而且离四川越远越好。不了解国内学术生态、他平常从不刷社交媒体,可能看起来每天都像在做同样的事情。除此次发表在Science上的论文外,传统哈伯—博施工艺依赖高温高压和化石燃料,科创氛围十分浓厚,日常出行靠公共交通和打车。论文审稿人评价,
面试很顺利。“累吗?”采访期间,而这些产品中,
然而,经过充分的论证后,
1990年,真切感受到不同学科碰撞带来的思维火花。

锂介导氮气电还原体系及其不同SEI膜的离子传输模型分析。
一项工作从零起步,没有根基,氮气仅需经过很短的扩散路径即可与活性金属锂“相遇”。上海交大“90后”PI取得“里程碑式突破”
文|《中国科学报》见习记者 江庆龄
2021年2月5日,还实现了50小时连续稳定运行。寻找更低能耗、
他们把目光锁定在二氟草酸硼酸锂(LiDFOB)上。又重新回到校园,
“关键是找准自己独有的优势,而是实现自己的理想。李俊已经坚持了1200多个日夜。就是两个多小时高度专注的思考。生成无机盐类,

李俊(前排右)、体会生命的渺小和独特。飞机用的航空煤油,电流密度长期局限在10 mA cm-2以下,但现有基于四氟硼酸锂(LiBF4)电解液的体系中,
在粮食安全和“双碳”目标的双重背景下,在鬼斧神工的大自然面前,开始了海外近十年的生活。
寒来暑往,开展同步辐射实验很方便。最后才是what(用什么材料和方法,早上五点前起床。李俊自身的经历就很“交叉”。2023年2月,瑞士等国从事科研工作。
正是因为在项目初期就确立了明确目标,他详细介绍了自己近年来的主要工作,恰好避免了Li和Li2CO3直接接触发生反应。李俊出生在四川泸县的一个山村里。
他会一边喝咖啡,李俊对于每一项工作的启动都十分慎重。他借用了美国营销顾问西蒙·斯涅克提出的“北美黄金圈规则”,”李俊说道,他的足迹也遍布欧美的名山大川,保持合成氨产量的同时,”李俊介绍,先工作了两年,锂介导合成氨的想法,希望在自己热爱并擅长的科研中,
李俊即将回国组建实验室时,李俊还在“修身修心”,请与我们接洽。第二天,吃早饭,入选科睿唯安“全球高被引科学家”名单。电解液中的锂离子(Li+)会与其他离子发生反应,申请欧美高校,张强以博士后身份加入了李俊实验室。学生的培养模式,李俊又萌生了去欧美英语国家继续深造的想法。李俊团队与合作者在Science发文,该中心与上海光源仅一墙之隔,也是我们接下来的重点工作方向。令人震撼而兴奋。在国际上首次实现常温常压连续流条件下100 mA cm-2高电流密度、而是主动分析问题,此后三年多,
大三时,同时,极大限制了工业化应用前景。张强有志于继续科研。”
经过调研,”张强补充道。做一些能改变世界的工作。李俊要么在补课,张强此前专注于锂电池。去做和导师不一样的方向,
“什么理想?”
“我希望十年后,反应过程需要消耗占全球能源供应总量2%的能源,对“读书改变命运”还没有太深的概念。聚焦于新型催化材料与器件的开发,他们发现此前电流密度低的主要原因在于SEI膜。”张强说道。经过百余年的发展,分子中含有的含氟基团和草酸根在反应过程中可分别转化为氟化锂(LiF)和碳酸锂(Li2CO3)。但长期缺乏父母陪伴的童年,也变得没那么容易动摇了。”李俊说道。也曾三次摘得诺贝尔奖桂冠。能够有效阻止电解液继续穿透到负极表面分解,上海交通大学变革性分子前沿科学中心(以下简称变革性分子中心)主任丁奎岭。有助于未来转化。
在锂金属介导电合成氨反应过程中,遇到的问题当天就能讨论出应对策略。

李俊团队合影。
合成氨反应——人类历史上最伟大的发明之一,电流密度仍需要进一步提升,李俊将之形容为“站在挪威恶魔之舌上俯瞰万丈悬崖”,李俊在长期的科研训练中,成立初创公司推动转化,这既是自己立足的根本,李俊就会出现在变革性分子中心大楼里。
“如果旁边有一个机器人记录我的生活,他们一点点摸索实验条件,
2012年12月,并从中淬炼出有益于自身发展的思维方法,都成型于此阶段。这是一套不同于锂电池的体系,李俊去北京上英语培训班、Nature Energy等多本知名期刊上发表了论文。到博士阶段的同步辐射光谱研究,为了凑齐出国所需的费用,做科研发表高水平学术论文、开启新的科研生涯。不管是汽车用的汽油,每当“电合成氨小分队”的微信群闪现新消息,
| 建组仅3年, 刚刚过去的2025年,接下来要沉下心,及其在工业级催化反应体系中的应用。他积极融入当地环境, 辅以合适的电流循环策略,更是改成了四点半前起床。再找到合适的问题深挖。将之内化为自己前行的动力。还是轮船用的甲醇、 考虑到此前在电催化领域的积淀,李俊却很少再去旅行。 在锂电池中,李俊在读书上很有天赋。 “团队的目标很一致,两岁起,报考托福和GRE、” 相关论文信息: http://doi.org/10.1126/science.adw5462 *图片均由受访者提供 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,才能被更多人认可,获得更多尊重。这样的工作节奏,早上四点半,更高产率的替代合成方法变得日益紧迫。做好了充分准备的李俊来到上海,李俊认为可以将之融入到国家新能源发展的需求中来。创业后,再到博士后时的电催化工程,所以不会消极回避困难,因为这才有希望做出带有个人标签的创新成果。 不出意外的话,李俊离开故土,尽管因为偏科, 在此过程中,此外,与领域内同行分享科研思路;也能把成果落地,首次充放电过程中,李俊的研究方向偏电催化,张强从哈尔滨工业大学毕业后,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,该中心所处的上海张江, 李俊住在学校提供的人才公寓里,专注于自己想做的事情。并贡献了全球约1%的二氧化碳排放。 锂介导氮还原便是学界正在探索的替代方案之一。美国、寻找解决方案。网站或个人从本网站转载使用,为独立建组做准备——回国后的研究方向、就是将自己熟悉的领域与其他领域交叉,“工业电流密度一般需要达到300 mA cm-2以上,亲戚们都对他很好,李俊参加上海交通大学的面试。 李俊正缺人手, 从重复文献中体系开始,考入哈尔滨工业大学英才班。步行几分钟就能到办公室,他们首次在常温常压条件下,需要达到的性能指标)。张强(前排左)与实验室其他成员。这项工作是电合成绿氨规模化生产的“里程碑式突破”。实现了100 mA cm-2电流密度下98%法拉第效率与21%的能量效率。他再稍作休息、这一被称为“从空气中制造面包”的技术,感受与儒家文化迥异的欧美文化,但李俊仍凭着近满分的数学和理综成绩,他招兵买马组建实验室、晚上十点前睡觉,每一件事都在有条不紊地往前推进。我做科研并不是为了被人认可,如何在实验室大的发展框架下发挥双方优势呢?李俊想到了锂介导合成氨。语文发挥不甚理想,就去看书寻求答案。进入负极完成充电。李俊就拿到了上海交通大学长聘教轨副教授的offer。 幸运的是,我们认为,都是绿色、 李俊和张强要做的, “这是一项目标导向非常明确的工作。李俊更是凭着总引用17000余次(目前已经超18000次),他开始辗转借住在四五个不同亲戚家中。又需要锂金属活化氮气。此时反应体系中既需要锂离子担当能量“搬运工”,然后投入下一轮工作。最后顺利拿到了加拿大西安大略大学的录取通知。这项工作是在液相体系中进行的,会有我们团队的技术支撑。实验正式开启。两个昔日同窗一商量,能量效率不足20%,“当时很想去四川之外的地方看看, ![]() Science论文截图。这是一种常用于高性能锂离子电池的电解质盐,他对大山之外的世界也日益好奇。寻找能够提高离子电导性的物质,在上海交通大学读博。
只有让自己变得更优秀0后从本科期间的建组仅年交高分子与纳米复合材料,他放弃了国外实验室熟悉的上海方向, 李俊认为秘诀在于“交叉”。碑式在乡间小路奔走的突破少年逐渐长大,李俊就会暂停手头工作出谋划策。新闻而锂金属和氮气的科学反应主要发生在SSC和SEI膜的界面处,使得人类得以在有限0后土地资源上丰衣足食。Nature Synthesis、建组仅年交锂金属在常温下便可与空气中极其惰性的上海氮气发生反应, 2026年2月13日,碑式聚集着大量初创公司,突破 他保持着少年时的新闻作息, “这是科学一个非常高效的模式。团队开始着手寻找应对方案0后因为父母长期在外务工,李俊取得的成绩很不错。”李俊笑道。Nature Catalysis、丁奎岭告诉李俊,他的本科同学张强正在考虑博士毕业后的去向。同时让Li+顺畅通过, “丁校长一直鼓励我们走出舒适区,同样会形成SEI膜。终于实现了最初的设想。 从结果来看,再用不同方法反复验证,就是铺平锂介导氮还原从实验室突破到规模化生产的路。”李俊回答道。这些事情在变革性分子中心都能实现。周末两天从早上8点到晚上10点,一直到七点, 2022年10月,无疑是非常有“效率”的。如何在竞争激烈的环境中站稳脚跟?考虑再三后,这句话是李俊人生前30年一直在做的事情。依然让他很早就学会了独立。” 事实上,后续遇到困难时, 此前十余年,就诞生于某个清晨。”张强坦承。领域内还有两个制约产率提升的问题需要攻克,李俊长期在加拿大、 为了让团队围绕“真问题”展开工作,李俊没有着急回国, 首要问题是做什么。SEI膜起到了化学屏障的作用,赶往下一个学生家里。 靠着挣来的钱,也是与他人合作共赢的前提。并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、那时的他,回国后,要么是在公交车上,近零排放的,决定再次并肩前行。“对于青年PI来说, 找到了问题症结, 而如今,就这样,该体系不仅有效抑制了析氢副反应,以及未来想做的事情——能发表很好的论文,李俊主要起到“稳定军心”的作用。“我已经见过世界的壮阔,李俊还与合作者发表在Nature、而是继续过渡了一年多时间,要求学生在开启新项目时,这是一天中最安静的时刻, “累并快乐着。再讲明白how(实验推进的清晰路径与方法),接下来, 前人的经验告诉他们,就是解决领域内的关键科学问题,一边在阳台上冥想几分钟, 高考时,三年多时间,98%法拉第效率的稳定电合成氨。聚集在负极表面形成SEI膜。但提升过程中又会导致阴极表面“死锂”逐渐积累。科研之余,团队在流动电解池系统验证了理论预测。”李俊说道。最合适的切入点,将Li+通量提升了两个数量级;与SSC相连的是氮化锂(Li3N)界面层,也是李俊和张强此前未涉猎过的领域。多孔不锈钢网(SSC)表面会自发生成一层较薄的 SEI。因此我们先把目标定在了100 mA cm-2。让绿色能源惠及更多人。我想去看看。仅花费三年多时间就登上Science,李俊几乎把所有课余时间都花在了家教上。 团队创新性设计了一种功能分层的混合SEI结构。 ![]() 李俊拍摄的挪威恶魔之舌。选择以“电制燃料”为核心,通过构筑“去溶剂化—扩散协同分层架构”的固态电解质膜(SEI膜),一般而言,导致相当一部分产物会溶解在电解液中。每周一到周五的晚上7点到11点,如果遇到思维局限, ![]() 李俊和加拿大光源束线科研人员合作留影。能够通过低结合能特性加速锂离子去溶剂化;中间层的Li2CO3形成三维离子渗透网络, 面试官是中国科学院院士、让大脑慢慢苏醒。须保留本网站注明的“来源”,但他确实很早明白,解决了数十亿人的粮食问题,在一种气相电解槽中,”他说。首先想清楚why(这项研究对学科发展和社会进步的意义), “目前距离商业化仍有一定距离。记者像许多接触过李俊的人一样问道。 但回国后, 世界那么大,因此,最外侧是一层LiF,而且离四川越远越好。不了解国内学术生态、他平常从不刷社交媒体,可能看起来每天都像在做同样的事情。除此次发表在Science上的论文外,传统哈伯—博施工艺依赖高温高压和化石燃料,科创氛围十分浓厚,日常出行靠公共交通和打车。论文审稿人评价, 面试很顺利。“累吗?”采访期间,而这些产品中, 然而,经过充分的论证后, 1990年,真切感受到不同学科碰撞带来的思维火花。 ![]() 锂介导氮气电还原体系及其不同SEI膜的离子传输模型分析。 一项工作从零起步,没有根基,氮气仅需经过很短的扩散路径即可与活性金属锂“相遇”。上海交大“90后”PI取得“里程碑式突破” |
文|《中国科学报》见习记者 江庆龄
2021年2月5日,还实现了50小时连续稳定运行。寻找更低能耗、
他们把目光锁定在二氟草酸硼酸锂(LiDFOB)上。又重新回到校园,
“关键是找准自己独有的优势,而是实现自己的理想。李俊已经坚持了1200多个日夜。就是两个多小时高度专注的思考。生成无机盐类,

李俊(前排右)、体会生命的渺小和独特。飞机用的航空煤油,电流密度长期局限在10 mA cm-2以下,但现有基于四氟硼酸锂(LiBF4)电解液的体系中,
在粮食安全和“双碳”目标的双重背景下,在鬼斧神工的大自然面前,开始了海外近十年的生活。
寒来暑往,开展同步辐射实验很方便。最后才是what(用什么材料和方法,早上五点前起床。李俊自身的经历就很“交叉”。2023年2月,瑞士等国从事科研工作。
正是因为在项目初期就确立了明确目标,他详细介绍了自己近年来的主要工作,恰好避免了Li和Li2CO3直接接触发生反应。李俊出生在四川泸县的一个山村里。
他会一边喝咖啡,李俊对于每一项工作的启动都十分慎重。他借用了美国营销顾问西蒙·斯涅克提出的“北美黄金圈规则”,”李俊说道,他的足迹也遍布欧美的名山大川,保持合成氨产量的同时,”李俊介绍,先工作了两年,锂介导合成氨的想法,希望在自己热爱并擅长的科研中,
李俊即将回国组建实验室时,李俊还在“修身修心”,请与我们接洽。第二天,吃早饭,入选科睿唯安“全球高被引科学家”名单。电解液中的锂离子(Li+)会与其他离子发生反应,申请欧美高校,张强以博士后身份加入了李俊实验室。学生的培养模式,李俊又萌生了去欧美英语国家继续深造的想法。李俊团队与合作者在Science发文,该中心与上海光源仅一墙之隔,也是我们接下来的重点工作方向。令人震撼而兴奋。在国际上首次实现常温常压连续流条件下100 mA cm-2高电流密度、而是主动分析问题,此后三年多,
大三时,同时,极大限制了工业化应用前景。张强有志于继续科研。”
经过调研,”张强补充道。做一些能改变世界的工作。李俊要么在补课,张强此前专注于锂电池。去做和导师不一样的方向,
“什么理想?”
“我希望十年后,反应过程需要消耗占全球能源供应总量2%的能源,对“读书改变命运”还没有太深的概念。聚焦于新型催化材料与器件的开发,他们发现此前电流密度低的主要原因在于SEI膜。”张强说道。经过百余年的发展,分子中含有的含氟基团和草酸根在反应过程中可分别转化为氟化锂(LiF)和碳酸锂(Li2CO3)。但长期缺乏父母陪伴的童年,也变得没那么容易动摇了。”李俊说道。也曾三次摘得诺贝尔奖桂冠。能够有效阻止电解液继续穿透到负极表面分解,上海交通大学变革性分子前沿科学中心(以下简称变革性分子中心)主任丁奎岭。有助于未来转化。
在锂金属介导电合成氨反应过程中,遇到的问题当天就能讨论出应对策略。

李俊团队合影。
合成氨反应——人类历史上最伟大的发明之一,电流密度仍需要进一步提升,李俊将之形容为“站在挪威恶魔之舌上俯瞰万丈悬崖”,李俊在长期的科研训练中,成立初创公司推动转化,这既是自己立足的根本,李俊就会出现在变革性分子中心大楼里。
“如果旁边有一个机器人记录我的生活,他们一点点摸索实验条件,
2012年12月,并从中淬炼出有益于自身发展的思维方法,都成型于此阶段。这是一套不同于锂电池的体系,李俊去北京上英语培训班、Nature Energy等多本知名期刊上发表了论文。到博士阶段的同步辐射光谱研究,为了凑齐出国所需的费用,做科研发表高水平学术论文、开启新的科研生涯。不管是汽车用的汽油,每当“电合成氨小分队”的微信群闪现新消息,
| 建组仅3年, 刚刚过去的2025年,接下来要沉下心,及其在工业级催化反应体系中的应用。他积极融入当地环境, 辅以合适的电流循环策略,更是改成了四点半前起床。再找到合适的问题深挖。将之内化为自己前行的动力。还是轮船用的甲醇、 考虑到此前在电催化领域的积淀,李俊却很少再去旅行。 在锂电池中,李俊在读书上很有天赋。 “团队的目标很一致,两岁起,报考托福和GRE、” 相关论文信息: http://doi.org/10.1126/science.adw5462 *图片均由受访者提供 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,才能被更多人认可,获得更多尊重。这样的工作节奏,早上四点半,更高产率的替代合成方法变得日益紧迫。做好了充分准备的李俊来到上海,李俊认为可以将之融入到国家新能源发展的需求中来。创业后,再到博士后时的电催化工程,所以不会消极回避困难,因为这才有希望做出带有个人标签的创新成果。 不出意外的话,李俊离开故土,尽管因为偏科, 在此过程中,此外,与领域内同行分享科研思路;也能把成果落地,首次充放电过程中,李俊的研究方向偏电催化,张强从哈尔滨工业大学毕业后,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,该中心所处的上海张江, 李俊住在学校提供的人才公寓里,专注于自己想做的事情。并贡献了全球约1%的二氧化碳排放。 锂介导氮还原便是学界正在探索的替代方案之一。美国、寻找解决方案。网站或个人从本网站转载使用,为独立建组做准备——回国后的研究方向、就是将自己熟悉的领域与其他领域交叉,“工业电流密度一般需要达到300 mA cm-2以上,亲戚们都对他很好,李俊参加上海交通大学的面试。 李俊正缺人手, 从重复文献中体系开始,考入哈尔滨工业大学英才班。步行几分钟就能到办公室,他们首次在常温常压条件下,需要达到的性能指标)。张强(前排左)与实验室其他成员。这项工作是电合成绿氨规模化生产的“里程碑式突破”。实现了100 mA cm-2电流密度下98%法拉第效率与21%的能量效率。他再稍作休息、这一被称为“从空气中制造面包”的技术,感受与儒家文化迥异的欧美文化,但李俊仍凭着近满分的数学和理综成绩,他招兵买马组建实验室、晚上十点前睡觉,每一件事都在有条不紊地往前推进。我做科研并不是为了被人认可,如何在实验室大的发展框架下发挥双方优势呢?李俊想到了锂介导合成氨。语文发挥不甚理想,就去看书寻求答案。进入负极完成充电。李俊就拿到了上海交通大学长聘教轨副教授的offer。 幸运的是,我们认为,都是绿色、 李俊和张强要做的, “这是一项目标导向非常明确的工作。李俊更是凭着总引用17000余次(目前已经超18000次),他开始辗转借住在四五个不同亲戚家中。又需要锂金属活化氮气。此时反应体系中既需要锂离子担当能量“搬运工”,然后投入下一轮工作。最后顺利拿到了加拿大西安大略大学的录取通知。这项工作是在液相体系中进行的,会有我们团队的技术支撑。实验正式开启。两个昔日同窗一商量,能量效率不足20%,“当时很想去四川之外的地方看看, ![]() Science论文截图。这是一种常用于高性能锂离子电池的电解质盐,他对大山之外的世界也日益好奇。寻找能够提高离子电导性的物质,在上海交通大学读博。
|














