Elle fait partie, de 2018 à 2021, des chercheurs les plus cités répertoriés par Clarivate (Thomson Reuters)
Biographie
Zaiping Guo passe son PhD en génie des matériaux en 2003 à Wollongong. Elle y suit un cursus post-doctoral de 2004 à 2006[2]. Ses premiers articles en 2002 portent sur des nouveaux matériaux pour des applications électriques[3],[4].
Elle franchit les échelons en devenant professeure associée en 2010, professeure en 2012 et professeure distinguée en 2019[2].
A Wollongong, en 2013, elle développe avec ses équipes une anode pour batterie lithium-ion, à base de Germanium, susceptible d'avoir une durée de vie cinq fois plus élevée que les accumulateurs classiques, et d'une vitesse de chargement deux fois plus rapide[5].
En 2021, elle obtient une bourse de projet de recherche délivrée par l'ARC pour un montant de plus de 3 millions de dollars australiens[1] au sein de l'école du génie chimique et des matériaux avancés de l'université d'Adelaïde[2].
En 2022, elle est nommée directrice de rédaction associée de la revue Chemical Science[2]
(en) See-How Ng, Jiazhao Wang, David Wexler et Konstantin Konstantinov, « Highly Reversible Lithium Storage in Spheroidal Carbon-Coated Silicon Nanocomposites as Anodes for Lithium-Ion Batteries », Angewandte Chemie International Edition, vol. 45, no 41, , p. 6896–6899 (DOI10.1002/anie.200601676, lire en ligne, consulté le )
(en) Chaofeng Zhang, Hao Bin Wu, Changzhou Yuan et Zaiping Guo, « Confining Sulfur in Double-Shelled Hollow Carbon Spheres for Lithium-Sulfur Batteries », Angewandte Chemie International Edition, vol. 51, no 38, , p. 9592–9595 (DOI10.1002/anie.201205292, lire en ligne, consulté le )
(en) Wenchao Zhang, Jianfeng Mao, Sean Li et Zhixin Chen, « Phosphorus-Based Alloy Materials for Advanced Potassium-Ion Battery Anode », Journal of the American Chemical Society, vol. 139, no 9, , p. 3316–3319 (ISSN0002-7863 et 1520-5126, DOI10.1021/jacs.6b12185, lire en ligne, consulté le )
(en) Tengfei Zhou, Wei Kong Pang, Chaofeng Zhang et Jianping Yang, « Enhanced Sodium-Ion Battery Performance by Structural Phase Transition from Two-Dimensional Hexagonal-SnS 2 to Orthorhombic-SnS », ACS Nano, vol. 8, no 8, , p. 8323–8333 (ISSN1936-0851 et 1936-086X, DOI10.1021/nn503582c, lire en ligne, consulté le )
(en) Shilin Zhang, Ye Liu, Qining Fan et Chaofeng Zhang, « Liquid metal batteries for future energy storage », Energy & Environmental Science, vol. 14, no 8, , p. 4177–4202 (ISSN1754-5692 et 1754-5706, DOI10.1039/D1EE00531F, lire en ligne, consulté le ).
↑H.T. Liu, X. Xia et Z.P. Guo, « A novel silver oxide electrode and its charge–discharge performance », Journal of Applied Electrochemistry, vol. 32, no 3, , p. 275–279 (DOI10.1023/A:1015541703258, lire en ligne, consulté le )
↑(en) X. Xia, L. L. Shen, Z. P. Guo et H. K. Liu, « Nanocrystalline α-Ni(OH)2 Prepared by Ultrasonic Precipitation », Journal of Nanoscience and Nanotechnology, vol. 2, no 1, , p. 45–46 (DOI10.1166/jnn.2002.076, lire en ligne, consulté le )