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Sergey Pronkin


Né le 17.05.1976 à Moscou (Russie)Photo

Position actuelle : Maître de Conférence (assistant professor), Université de Strasbourg.

Affectation Enseignement: Ecole Européene de Chimie, Polymères et Matériaux (ECPM) de Strasbourg

Affectation Recherche: Institut de Chimie et Procédés pour l'Énergie, l'Énvironnement et la Santé (UMR-7515)

Tel : +33 (0)3 68 87 27 56

Contact : sergey.pronkin@unistra.fr


Specialization - Keywords

Stockage électrochimique de l'énergie : matériaux d'électrode pour supercondensateurs (EDLC et pseudo-condensateurs), électrodes de carbone, oxydes de métaux de transition.

Electrocatalyse: les méchanismes des réactions électrocatalytiques; spectroscopie infrarouge in situ; electrodéposition; passivation par oxyde des metaux


Formation

2021 : Habilitation DR, Université de Strasbourg;

Sujet de travail : " Novel materials for electochemical energy storage in supercapacitors"

2000 : Doctorat en électrochimie (PhD), Faculté de Chimie, Université de Moscou (Russie);

Sujet de la thèse: "The nanostructure of platinum electrocatalysts and their electrochemical properties"

1997 : Master 2 en chimie, Faculté de Chimie, Université de Moscou (Russie)

Identificators:

ORCID ID : 0000-0002-6981-7831

Web of Science ResearcherID : A-7395-2010

Publications sélectionnées

  • Pronkin, S. N.; Shokina, N. Yu.; Pham-Huu, C. Redox Transitions in Pseudocapacitor Materials : Critera and Ruling Factors. In Redox Chemistry - From Molecules to Energy Storage; Intech Open, 2022; pp 1–22. free access
  • Ba, H.; Wang, W.; Pronkin, S.; Romero, T.; Baaziz, W.; Nguyen-Dinh, L.; Chu, W.; Ersen, O.; Pham-Huu, C. Biosourced Foam-Like Activated Carbon Materials as High-Performance Supercapacitors. Advanced Sustainable Systems 2018, 1700123, 1700123. https://doi.org/10.1002/adsu.201700123.
  • Ba, H.; Wang, W.; Tuci, G.; Pronkin, S. N.; Weinberg, C.; Nguyen-Dinh, L.; Giambastiani, G.; Pham-Huu, C. Tridimensional Few-Layer Graphene-like Structures from Sugar-Salt Mixtures as High-Performance Supercapacitor Electrodes. Materials Today Energy 2018, 10, 118–125. https://doi.org/10.1016/j.mtener.2018.08.015.
  • Lopez, L.; Kim, Y.; Jierry, L.; Hemmerle, J.; Boulmedais, F.; Schaaf, P.; Pronkin, S.; Kotov, N. A. Electrochemistry on Stretchable Nanocomposite Electrodes: Dependence on Strain. ACS Nano 2018, 12 (9), 9223–9232. https://doi.org/10.1021/acsnano.8b03962.
  • Kéranguéven, G.; Faye, J.; Royer, S.; Pronkin, S. N. Electrochemical Properties and Capacitance of Hausmannite Mn3O4 – Carbon Composite Synthesized by in Situ Autocombustion Method. Electrochimica Acta 2016, 222, 755–764. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2016.11.032.
  • Pardieu, E.; Pronkin, S.; Dolci, M.; Dintzer, T.; Pichon, B. P.; Begin, D.; Pham-Huu, C.; Schaaf, P.; Begin-Colin, S.; Boulmedais, F. Hybrid Layer-by-Layer Composites Based on a Conducting Polyelectrolyte and Fe3O4 Nanostructures Grafted onto Graphene for Supercapacitor Application. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 22877–22885. https://doi.org/10.1039/C5TA05132K.