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统计数据 / lectrue notice
  • 排序 学院 发文量
    1 机械与运载工程学院 208
    2 物理与微电子太阳集团官方网站学院 208
    3 岳麓书院 184
    4 化学化工学院 178
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  • 排序 学院 发文量
    11 生物学院 40
    12 经济与贸易学院 38
    13 电气与信息工程学院 36
    14 工商管理学院 28
    15 外国语学院 15
    16 法学院 15
    17 新闻传播与影视艺术学院 9
    18 研究生院 9
    19 经济与管理研究中心 6
    20 马克思主义学院 5
    21 中国语言文学学院 4
化工院:碳材料与电化学能源实验室系列讲座
学术地点 澳门太阳集团官方网址新化工楼D204 主讲人 罗威、水江澜、刘健
讲座时间 2019年09年16日8:30

碳材料与电化学能源实验室系列讲座

2019年09年16日8:30

澳门太阳集团官方网址新化工楼D204


学术报告1:


罗威,武汉大学化学与分子太阳集团官方网站学院教授。2008年博士于毕业于武汉大学化学与分子太阳集团官方网站学院,随后先后在新加坡南洋理工大学和美国俄勒冈大学从事博士后研究。于2012年回国加入武汉大学化学与分子太阳集团官方网站学院,2015年破格晋升为正教授。2016年至2017在美国加州大学河滨分校访问。主要从事与氢能源相关的研究,包括电解水产氢,化学储氢材料和氢燃料电池。

报告题目:碱性条件下氢电催化反应


学术报告2:


水江澜,北京航空航天大学,材料太阳集团官方网站与工程学院,教授,博士生导师。本科就读于天津大学化工学院,先后于中国太阳集团官方网站技术大学(2006年)和美国罗切斯特大学(2010年)获双博士学位,在美国阿贡国家实验室(2010-2013年)和凯斯西储大学(2013-2014年)进行博士后研究工作。研究领域包括电催化剂、储氢材料、质子膜燃料电池、锂-空气电池、锂离子电池。迄今已发表SCI论文60余篇,包括Nat. Catal., Nat. Commun., Sci. Adv., PNAS, J. Am. Chem. Soc., Adv. Mater., Adv. Energy Mater., Angew. Chem. Int. Ed., ACS nano, Nano Lett.等国际著名期刊;获2016 R&D 100奖,授权美国发明专利一项。

电子邮箱:shuijianglan@buaa.edu.cn

报告题目:质子膜燃料电池的非铂氧还原催化剂设计


学术报告3:


刘健,2009年毕业于中国太阳集团官方网站院大学,理学博士学位,2009年-2013年先后获澳大利亚昆士兰大学及澳大利亚基金委资助在澳大利亚生物工程与纳米技术研究所,昆士兰大学工作。2013年被澳大利亚科廷大学聘为讲师;2014年晋升为高级讲师。2017年7月至今,在中科院大连化学物理研究所工作,被聘为研究员,任微纳米反应器与反应工程学创新特区研究组组长,从事纳米多孔材料的设计合成及在能源、催化等相关领域的基础应用研究。主要研究兴趣为构筑具有Core-shell,Yolk-shell,Janus等特殊结构的纳米反应器;发展高效CO2转化催化剂,包括电催化,光催化,光电催化还原CO2等催化反应过程的研究;发展制备新型功能纳米能源材料的新方法,研究其在能源存储及转化方面的应用。在包括Nature Mater., Nature Commun., Angew. Chem. Int. Ed.,等国际刊物发表正式论文160余篇(Nature子刊3篇,Angew. Chem. 9篇)。至目前为止,所发表论文已被SCI引用超过12000余次,H因子为51。2018年度科睿唯安(Clarivate Analytics)跨学科领域(cross-field category)高被引太阳集团官方网站家。受邀为CRC Press编写“Mesoporous Materials for Energy Storage and Conversion”专著一本,参与6本书章的编写。曾获得“第14届国际催化大会青年太阳集团官方网站家奖”(2008),中科院院长奖,澳大利亚优秀博士后基金,英国皇家化学会旗下杂志Journal of Materials Chemistry A 2017杰出研究者等多项奖励。

报告题目:微/纳米反应器的构筑

内容简介:

作为化学工程中最重要的步骤之一,设计合适的反应器并优化操作条件至关重要。在材料太阳集团官方网站领域,我们设计的微/纳米反应器由于与活细胞结构相似,将来可以提高反应效率和选择性。这些“人造细胞”甚至可以表现出优异的高温烧结稳定性。迄今为止,已经发展了很多制备具有独特结构和可调功能的蛋黄-蛋壳颗粒的方法。然而,在设计微/纳米反应器时,催化反应所必需的两点:如何精确控制组成和选择活性位点,仍然具有挑战性。

我们成功构建了一种蛋黄-蛋壳结构的亚微米反应器,将负载金属纳米粒子的亚微米反应器合成为氧化锌-微孔碳核壳结构。Pd&ZnO@carbon亚微米反应器作为一种催化剂在苯乙炔加氢制苯乙烯反应中展示了高的选择性(大于99%)。实验结果表明,Pd&ZnO@carbon颗粒具有优异的催化性能,其转化率和选择性远远高于在相同Pd负载量下的Pd/ZnO(2.2倍)和Pd / C(1.7倍)。此外,Pd&ZnO@carbon亚微米反应器显示出优异的催化稳定性,反应25小时后没有失活。Pd&ZnO@carbon亚微米反应器有很多显著特点。这种亚微米反应器为氧化锌核与碳壳之间创造了空隙,从而为多相催化反应中反应物的积累提供了独特的反应环境,它还可以通过原位生长ZnO核,形成一种碱性气氛,便于苯乙烯脱附,避免过度氢化。另外, 亚微米反应器的碳外壳可以保护催化核心纳米颗粒抑制其团聚。研究小组认为,这一合成策略有助于合理设计化学性能增强的多功能催化剂。另外,核与壳之间的空隙空间,为多种用途的微/纳米反应器或纳米容器储存货物时提供足够的容纳空间。

Selected Recent Publications:

1.“Dumbbell-shaped bi-component mesoporous Janus solid nanoparticles for biphasic interface catalysis”Angewandte Chemie International Edition,2017,56,8459–8463.

2.“Molecular-based design and emerging applications of nanoporous carbon spheres”Nature Materials,2015,14, 763–774.

3.“A facile soft-template synthesis of mesoporous polymeric and carbonaceous nanospheres”Nature Communications,2013,4, 2798; doi: 10.1038/ncomms3798, Published 17 Dec 2013.

4.“Extension of St?ber Method for the Preparation of Monodisperse Resorcinol Formaldehyde Resin Polymer and Carbon Spheres”Angewandte Chemie International Edition,2011,50,5947–5951.

5.“Monodisperse Yolk-Shell Nano-Particles with Hierarchical Porous Structure as Delivery Vehicles and Nanoreactors”Angewandte Chemie International Edition,2010,49, 4981–4985.

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