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教工名录

谷佳伦

系所:[材料科学系]

职称:[教授]

职务:[无]

学位:[博士研究生]

邮箱:[jialungu@cqu.edu.cn]

学习工作经历

2025年12月 – 至今 重庆大学 教授

2020年9月 - 2025年12月 香港城市大学 博士后研究员

2019年9月 - 2020年9月 香港城市大学 助理研究员

2014年9月 - 2020年6月 清华大学 工学博士

2010年8月 - 2014年6月 东北大学 工学学士

个人简介:谷佳伦, 2020年在清华大学获得博士学位;2019年至2020年在香港城市大学交流学习;随后在香港城市大学开展博士后研究工作。曾获得清华大学优秀博士学位论文(入选率约7%),所发明的图灵催化剂荣获了第49届日内瓦国际发明展金奖与第八届中国(上海)国际发明创新展览会金奖。关于低维金属中多形态图灵结构的可控生长获得了诸多机构和中外媒体的邀稿报道,包括广东院士联合会、国家科技图书文献中心、DeepTech中国、麻省理工科技评论、Phys.org、Science Daily、Engineers Ireland等。

社会兼职

《Nano Materials Science》青年编委

主讲课程


主要研究方向

• 新型高性能镁基材料及制备技术

• 图灵结构金属的可控生长与功能化应用

• 非晶合金、非晶-晶体纳米双相合金

• 纳米材料相工程、晶体缺陷、晶格应力/应变调控

研究方向为通过物理气相沉积的方法开发低维金属大面积制备与量产技术,并以实验与密度泛函理论模拟结合的方法,探究相构型、晶体缺陷、应力/应变与材料性能的关联。代表性成果包括:1. 提出一种新的材料设计理念—图灵结构,利用相构型大幅提高低维纳米材料的结构稳定性,通过气相共沉积策略,开发具备高孪晶密度的图灵结构金属催化剂,提高低维金属制备的可控性与电催化应用潜力;2. 设计了超薄金属的选择性刻蚀实现图灵结构化的方法,引入高密度孪晶激活纳米金属,将铂族金属的催化活性提高一个数量级;3. 设计了“薄带-穿透”法研究金属钝化膜特性的思路,首次在实验上确定多组元无序合金腐蚀钝化膜的原子结构。

科研项目

主持国家优秀青年基金(海外)、主研中国香港Innovation and Technology Support Programme (Mid-stream, theme-based)、中央财政资金过境港澳项目等。

论文及专著

· 近年发表学术论文26篇,获授权/申请中国专利2项,美国专利2项。其中以第一作者、共同第一作者身份发表论文12篇,包括Chemical Reviews (IF: 51.5), Journal of the American Chemical Society (IF: 14.5), Nature Communications (IF: 14.7), Advanced Functional Materials (IF: 19.0),Corrosion Science (IF: 7.4)等。

· Jialun Gu*, Lanxi Li*, Jian Lu, et al., Turing structuring with multiple nanotwins to engineer efficient and stable catalysts for hydrogen evolution reaction. Nature Communications, 2023, 14:5389.

· Jialun Gu*, Lanxi Li*, Jian Lu, et al., Twinning engineering of platinum/iridium nanonets as Turing-type catalysts for efficient water splitting. Journal of the American Chemical Society, 2024, 146:5355-5365.

· Jialun Gu*, Fenghui Duan*, Jian Lu, et al., Phase Engineering of Nanostructural Metallic Materials: Classification, Structures, and Applications. Chemical Reviews, 2024, 124:1247-1287.

· Wei Zhao*, Jialun Gu*, Hsiang-Shun Chang*, et al., Anion-Regulated Corrosion-Driven Scalable Synthesis of Nickel-Iron Electrodes for Efficient Oxygen Evolution, Advanced Functional Materials, 2026, e28941.

· Jialun Gu, Siyuan Lu, Kefu Yao, et al., Segregating the homogeneous passive film and understanding the passivation mechanism of Ti-based metallic glasses, Corrosion Science, 2021, 178:109078.

· Jialun Gu, Yang Shao, Kefu Yao, et al., An abnormal correlation between electron work function and corrosion resistance in Ti-Zr-Be-(Ni/Fe) metallic glasses, Corrosion Science, 2020, 165:108392.

· Jialun Gu, Hengwei Luan, Kefu Yao, et al., Unique energy-storage behavior related to structural heterogeneity in high-entropy metallic glass, Materials Science & Engineering A., 2020, 786:139417.

· Jialun Gu, Guannan Yang, Kefu Yao, et al., Cryogenic Charpy impact toughness of bulk metallic glass, Materials Science & Engineering A., 2020, 786:139442.

· Jialun Gu, Yang Shao, Ke fu Yao. The novel Ti-based metallic glass with excellent glass forming ability and an elastic constant dependent glass forming criterion, Materialia, 2019, 8:100433.

· Jialun Gu, Xinlong Yang, Kefu Yao, et al., Centimeter-sized Ti-rich bulk metallic glasses with superior specific strength and corrosion resistance. Journal of Non-Crystalline Solid, 2019, 512: 206-210.

· Jialun Gu, Yang Shao, Kefu Yao, et al., Novel corrosion behaviours of the annealing and cryogenic thermal cycling treated Ti-based metallic glasses. Intermetallics, 2019, 110: 106467.

Jialun Gu, Yang Shao, Kefu Yao, et al., Effects of Cu addition on the glass forming ability and corrosion resistance of Ti-Zr-Be-Ni alloys. Journal of Alloys and Compounds, 2017, 725: 573-579.

专利

· ULTRA-FLAT AND LOW-FRICTION METALLIC GLASS FILM AND A METHOD FOR PREPARING THE SAME, US0304142

· ELECTROCATALYST HAVING QUASI-TWO-DIMENSIONAL METAL NANOSHEET HAVING TURING STRUCTURE MORPHOLOGY, US0018673

· 图灵催化剂及其制备方法与应用和膜电极反应器,PWG/PA/1439/2/2023(PRC)

· 一种具有超大非晶形成能力的Ti基非晶合金及其制备方法,CN 109252112 A,中国发明专利

表彰及奖励

· 2025年 中国国际发明创新展览会金奖

· 2024年 日内瓦国际发明展金奖

· 2020年 清华大学优秀博士论文

科研团队

国家镁合金材料工程技术研究中心 潘复生院士和陈先华教授团队

每年招收材料、物理、化学、数学专业博士研究生1名,硕士研究生3名,博士后若干名;

重要的原创新发现往往是在扎实基础的框架下,自由探索的成果,课题组旨在宽松氛围下进行自律的学术活动。无论是否报考,欢迎对镁合金、新材料、新型微纳结构感兴趣的同学们前来进行交流和参观。