
个人简介
梁红玉,博士,教授,博士生导师,先进制造与现代装备技术工程研究院教工党支部书记。江苏省“青蓝工程”优秀青年骨干教师、江苏省科技副总、江苏大学优秀教师。
主要从事“先进润滑材料、新能源材料/器件”设计与制造研究。迄今公开发表SCI论文90余篇,其中以第一/通讯作者身份在Adv. Funct. Mater., Angew. Chem. Int. Ed., Nano Lett., ACS Energy Lett., Renew. Sustain. Energy Rev., Adv. Sci., Chem. Eng. J., J. Colloid Interface Sci., Friction, Tribol. Int., Wear, J. Phys. Chem. Lett., Chem. Commun.等国际知名期刊上发表高质量SCI论文40余篇(Nature Index期刊7篇、ESI高被引论文1篇)。申请/授权国家发明专利10余件。主持国家自然科学基金项目3项、省部级及市厅级等科研项目10余项。获2020年度和2024年度国家自然科学基金项目优秀结题;江苏省材料学会优秀论文奖一等奖;江苏省材料学会科学技术奖一等奖。受邀在国内外学术会议上作邀请报告10余次。
兼任中国机械工程学会表面工程分会青年学组特邀专家、中国机械工程学会摩擦学分会青年论坛组委会委员;《Friction》、《中国表面工程》《摩擦学学报》等期刊青年编委。国家自然科学基金项目函评专家;Adv. Funct. Mater., Chem. Eng. J., J. Colloid Interface Sci., Friction, Tribol. Int.等期刊审稿人。
学术经历
1. 2025-07 至 今, 江苏大学, 先进制造与现代装备技术工程研究院, 教授
2. 2019-05 至 2025-07, 江苏大学, 先进制造与现代装备技术工程研究院, 副研究员
3. 2016-01 至 2019-03, 江苏大学机械工程博士后流动站, 博士后
4. 2015-08 至 2019-05, 江苏大学, 先进制造与现代装备技术工程研究院, 助理研究员
5. 2012-09 至 2015-06, 中国科学院兰州化学物理研究所, 固体润滑国家重点实验室, 博士
研究兴趣
1. 固、液体超润滑材料及界面减摩机制
2. 储能电解液、电极材料及器件
3. 激光表面织构功能化与增材制造
主持项目
1.国家自然科学基金面上项目,非等径软硬纳米团簇协同强化的高承载浓盐超润滑液构筑、性能及机制,52375187,在研
2. 国家自然科学基金面上项目,基于分子离子间弱相互作用构建类离子液体超滑体系及机理研究,52075224,已结题
3. 国家自然科学基金青年项目,多维度石墨烯胶囊模型体系对环氧树脂复合材料高温自润滑性能的调控研究,51705211,已结题
4. 江苏省自然科学基金面上项目, 基于分子离子间弱相互作用调控构建类离子液体超滑体系,BK20201423,已结题
5. 江苏高校“青蓝工程”资助项目,已结题
6. 固体润滑国家重点实验室开放课题,LSL-1801,已结题
7. 摩擦学国家重点实验室开放基金,SKLTKF18B03,已结题
8. 中国博士后科学基金面上项目,不同含氧官能团对氧化石墨烯薄膜摩擦磨损作用机制研究,2016M601728,已结题
9. 镇江市碳达峰碳中和科技创新专项资金项目,绿色还原二氧化碳制备高电容-低成本碳电极材料关键技术研发,CG2023004,已结题
10. 江苏省博士后科研资助计划,氧化石墨烯薄膜的可控制备及其摩擦磨损机理研究,1601050C,已结题
11. 江苏大学“青年英才培育计划”资助项目,已结题
12. 江苏大学高级人才科研启动基金,电泳法制备石墨烯基固体润滑薄膜的摩擦磨损机制研究,15JDG148,已结题
13. 企业技术转让项目,低摩擦含氟洋葱碳膜等2项专利转让,已结题
代表性论文(一作和通讯,20篇)
1. Carbon Dots as Ligand Operons to Expand Cluster Size Distribution for High Load-bearing Liquid Superlubricity, Advanced Functional Materials, 2024, 34, 2311600.(SCI,IF 2025=19.9,Nature Index期刊)
2. Non-Faraday Electrolyte Additives for Capacitance Boosting by Compression of Dielectric Layer Thickness: Organic Ferroelectric Salts, Advanced Functional Materials, 2023, 34, 2308872.(SCI,IF 2025=19.9,Nature Index期刊)
3. Non-Substituted Aromatic Pyridine N-Oxide Additives with an Intrinsic N→O Acceptor for Ultra-Long-Life Zn||MnO2 Batteries, Angewandte Chemie International Edition, 2025, 64(10), e202420183.(SCI,IF 2025=17.6,Nature Index期刊)
4. Capacitance Boosting via Equalization of Space and Ionic Charge Asymmetries, Nano Letters, 2026, https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.6c03253.(SCI,IF 2025=9.1,Nature Index期刊)
5. Unravelling High-load Superlubricity of Ionic Liquid Analogues by In situ Raman: Incomplete Hydration Induced by Competitive Exchange of External Water with Crystalline Water, The Journal of Physical Chemistry Letters, 2023, 14, 453-459.(SCI,IF 2025=4.5,Nature Index期刊)
6. In Situ Raman Study of Voltage Tolerance Up to 2.2 V of Ionic Liquid Analogue Supercapacitor Electrolytes Immune to Water Adsorption Conferred by Amphoteric Imidazole Additives, The Journal of Physical Chemistry Letters, 2023, 14, 2347-2353.(SCI,IF 2025=4.5,Nature Index期刊)
7. Ferroelectric benzimidazole additive-induced interfacial water confinement for stable 2.2V supercapacitor electrolytes exposed to air, Chemical Communications, 2022, 58(68), 9536-9539.(SCI,IF 2025=4.3,Nature Index期刊)
8. Liquid Superlubricity from a Hydrogen-Bonding Interaction Perspective: Classification, Mechanisms, and Molecular Design, Renewable & Sustainable Energy Reviews, 2026, 242, 117321.(SCI,IF 2025=18.0,1区)
9. Removing Cost Barriers to Template Carbon Synthesis for High-Performance Supercapacitors by Establishing a Zero-Emission Chemical Cycle from CO2, ACS Energy Letters, 2022, 7(12), 4381-4388.(SCI,IF 2025=17.5,1区)
10. Easy-to-Lay Poly-N Heterocyclic Additives Enable Long-Term Stabilization of Zinc-Ion Capacitor Anodes under Deep Plating/Stripping, Advanced Science, 2024, 11, 2404323.(SCI,IF 2025=14.1,1区)
11. A high-dielectric additive for enhanced supercapacitor performance with N-doped carbon electrodes, Chemical Engineering Journal, 2026, 531, 174038.(SCI,IF 2025=12.5,1区)
12. Solvation modulation and preferential passivation via receptor additives for high temperature stable supercapacitors, Chemical Engineering Journal, 2026, 547, 180799.(SCI,IF 2025=12.5,1区)
13. Wafer-scale fabrication of high-purity reduced graphene oxide films as ultrahigh-frequency capacitors with minimal self-discharge, Chemical Engineering Journal, 2020, 390, 124560.(SCI,IF 2025=12.5,1区)
14. Phosphonate-based supercapacitor electrolyte integrating the advantages of flame retardancy, extreme temperature adaptability, and anti-supergravity, Chemical Engineering Journal, 2024, 485, 149973.(SCI,IF 2025=12.5,1区)
15. Suppression to Capacitance Decay by Matching Work Functions at Solid-Solid Interfaces of Carbon Electrode, Journal of Colloid and Interface Science, 2025, 700, 138428.(SCI,IF 2025=9.6,1区)
16. Macroscopic superlubricity of potassium hydroxide solution achieved by incorporating in-situ released graphene from friction pairs, Friction, 2023, 11(4), 567-579.(SCI,IF 2025=8.2,1区)
17. Nano/micro bi-scale ordered carbon units via template heredity toward compact capacitive energy storage, Science China-Materials, 2023, 66(2), 587-596.(SCI,IF 2025=7.7,1区)
18. Sustainable Competitive Hydrogen Bonding Paradigms: Unlocking Green Superlubricity through Strategic Cluster Manipulation, ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2025, 13, 21305-21315.(SCI,IF 2025=7.6,1区)
19. Assessing the maximum power and consistency of carbon supercapacitors through a facile practical strategy, ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2020, 8(33), 12430-12436.(SCI,IF 2025=7.6,1区)
20. Ligand competition within ternary deep eutectic solvents to extend cluster size distribution for moisture-immune superlubricity, Tribology International, 2026, 214, 111361.(SCI,IF 2025=7.6,1区)
(完整发表论文列表详见个人主页:https://faculty.ujs.edu.cn/lianghongyu/zh_CN/index.htm;ORCID:0000-0001-8476-1314)
发明专利
1. 一种低摩擦含氟洋葱碳膜及其直接在硅基底上制备的方法, 2018-05-29, 中国, ZL 201810531660.0.
2. 一种减摩耐磨碳纳米笼/环氧树脂自润滑复合材料及其制备方法, 2020-04-23, 中国, ZL 202010325510.1.
3. 胆碱型类离子液体作为润滑剂的应用及润滑剂组合物, 2022-04-28, 中国, ZL 202210456231.8.
4. 一种润滑液用添加剂及类离子液体润滑液, 2022-11-25, 中国, ZL 202211487261.1.
5. 一种绿色循环制备高电容性能碳纳米笼的方法及碳纳米笼, 2021-05-14, 中国, ZL 202110527351.8.
6. 一种高性能电容碳材料及其制备方法, 2023-04-04, 中国, ZL 202310352917.7.
7. 一种氮掺杂碳材料及其制备方法, 2023-09-18, 中国, ZL 202311201142.X.
8. 氨基酸型类离子液体的应用及润滑液组合物, 2024-10-12, 中国, 202411422396.9(实审中).
9. 一种含类离子液体的润滑剂组合物及实现超润滑的方法, 2023-12-27, 中国, 202311820766.X(实审中).
10. 醇胺型类离子液体的应用、实现超润滑的方法, 2023-11-08, 中国, 202311479428.4(实审中).
11. 一种水基润滑液、实现超润滑的方法, 2023-11-08, 中国, 202311479427.X(实审中).
荣誉奖励
1. 江苏省材料学会优秀论文奖一等奖(2025)、江苏省材料学会科学技术奖一等奖(2025)
2. 国家自然科学基金项目优秀结题(2020、2024)
3. 江苏省“青蓝工程”优秀青年骨干教师(2022)
4. 江苏省科技副总(2021)
5. 江苏大学优秀教师(2020)、江苏大学优秀青年骨干教师(2017)、江苏大学优秀学业导师(2025)
6. 中国科学院朱李月华优秀博士生奖(2015)
7. 中国材料大会优秀学术报告、优秀墙报(2023)
8. 第十四届全国表面工程大会优秀海报(2023)
9. 第十二届全国表面工程大会优秀POSTER(2018)
学术兼职
1. 中国机械工程学会表面工程分会青年学组特邀专家
2. 中国机械工程学会摩擦学分会青年论坛组委会委员
3. 江苏省机械工程学会摩擦学分会委员
4. 镇江市机械工程学会副秘书长
5. 《Friction》期刊青年编委
6. 《中国表面工程》期刊青年编委
7. 《摩擦学学报》期刊青年编委
8. 《Lubricants》期刊客座编辑及专题咨询小组成员
主讲课程
1. 本科生课程:《工程材料及其成型基础》
2. 研究生课程:《薄膜材料制备技术与应用》、《微机电系统设计与制造》
指导学生获奖
1. 第一届中国研究生“双碳”创新与创意大赛:二等奖(2022,国赛)
2. 第十六届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛:三等奖(2023,国赛)
3. 第三届江苏省大学生节能减排社会实践与科技竞赛:一等奖(2023,省赛)
4. 全国三维数字化创新设计大赛龙鼎奖(江苏赛区):一等奖(2025,省赛)
5. 中国大学生机械工程创新创意大赛机械产品数字化设计赛(区域赛):一等奖(2025,省赛)
6. 全国三维数字化创新设计大赛18周年精英联赛(2025-2026)龙鼎奖(江苏赛区):一等奖(2026,省赛)
招生信息
招收机械工程、材料、化学类相关专业硕士/博士/博士后。欢迎有理想、有执行力、锐意进取的同学报考/申请、加入课题组。
联系方式
电子信箱:hyliang@ujs.edu.cn;办公电话:+86 511-88797906
通讯地址:江苏省镇江市学府路301号江苏大学实践楼1212室(212013)