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李乙

男, 吉林大学, 教授/研究员/教授级高工或同等级别

学习/工作经历

1997.9-2001.7 吉林大学化学学院,获理学学士学位
2001.9-2006.12 吉林大学化学学院无机化学专业,获理学博士学位
2003.3-2003.6 香港科技大学,Research Associate
2005.10-2006.6 苏黎世瑞士联邦理工学院,访问学生
2006.12-2009.9吉林大学化学学院 讲师
2009.10-2014.9 吉林大学化学学院 副教授
2014.10-至今 吉林大学化学学院 教授
2017.7-至今 吉林大学未来科学国际合作联合实验室 副主任
2021.1-至今吉林大学化学学院 副院长

研究领域和兴趣

多孔材料的计算机模拟与机器学习

主要业绩

沸石分子筛材料具有均一分布的纳米孔结构(孔径<2nm),作为传统的催化与吸附分离材料被广泛用于石油化工、煤化工、日用化工等领域,是现代化工行业最重要的固体催化材料。此外,分子筛在化石资源的清洁利用、大宗化学品的高效生产等方面也展现出广阔的应用前景。2020年全球分子筛市值约为268亿美元,由分子筛衍生的产值已达10万亿美元量级。

面向国家在能源、化工、环境等领域对分子筛材料的重大需求,申请人一直致力于分子筛材料的高通量计算与材料基因工程研究,在分子筛的高通量结构预测、数据库建设和机器学习等方面取得创新性成果。担任国家重点研发计划“高效催化材料的高通量预测、制备和应用:课题1、催化材料的高通量计算与数据挖掘”、“一步法分子筛催化乳酸制备丙交酯:课题1、乳酸制丙交酯高效分子筛催化材料的设计合成与构效关系”等课题负责人;提出基于对称位置组合的高通量结构预测方法,计算效率居国际领先水平;理论预测出500余万种假想分子筛结构,从中筛选出千余种合成目标,为分子筛材料的研发提供了理论指导;开发出面向无机功能材料的高通量计算软件平台,实现10^2级并发式计算、智能化计算资源调度、计算流程的自动纠错等,现部署于国家超算天津中心“中国材料基因工程高通量计算平台”;结合高通量计算与自然语言处理机器学习技术,构建了假想分子筛结构数据库、磷酸铝结构数据库、分子筛合成信息数据库;提出枚举分子筛骨架中杂原子分布的高通量计算方法,实现对分子筛骨架稳定性、吸附性能及合成所需模板剂的高效预测与筛选,并据此在实验中合成出新型SAPO-35分子筛,其热稳定性与催化性能均优于传统实验方法所制备的SAPO-35分子筛。

申请人依托吉林大学化学学院、无机合成与制备化学国家重点实验室、未来科学国际合作联合实验室等国家级科研平台开展研究,在Nat. Mater. Rev.、Chem. Rev.、Nat. Commun.、JACS、Angew. Chem. Int. Ed.、Adv. Mater.、Chem、Natl. Sci. Rev.等期刊发表论文百余篇;相关研究得到国际同行的广泛关注,受邀参加FEZA、Faraday Discussion等国际重要学术会议并做主旨报告;主持国家重点研发计划课题、国家自然科学基金优秀青年科学基金等多项国家级科研项目和国防项目,近5年主持经费累计到款1000余万元。现任吉林大学化学学院副院长、未来科学国际合作联合实验室副主任。2012获国家自然科学二等奖(第4完成人);2016年获吉林省青年科技奖,2018年带领实验室青年人才获吉林省青年科技奖创新团队奖(团队带头人);入选首批全国高校黄大年式教师团队。当选英国皇家化学会会士、国际分子筛协会结构委员会委员、吉林省化学会常务理事、中国化学会分子筛专业委员会委员;任英国皇家化学会旗舰期刊Chem. Sci.顾问编委,Chin. Chem. Lett.、Chem. Res. Chin. Univ.、《高等学校化学学报》青年编委。

代表成果

1. Chen, Mengyang; Li, Junyan; Xue, Wenjuan; Wang, Sen; Han, Jinfeng; Wei, Yingzhen; Mei, Donghai;* Li, Yi;* Yu, Jihong.* Unveiling Secondary-Ion-Promoted Catalytic Properties of Cu-SSZ-13 Zeolites for Selective Catalytic Reduction of NOx. J. Am. Chem. Soc., 2022, 144(28), 12816-12824. DOI: 10.1021/jacs.2c03877

2. Li, Yan; Shi, Chao; Li, Lin; Yang, Guoju; Li, Junyan; Xu, Jun; Gu, Qinfen; Wang, Xingxing; Han, Ji; Zhang, Tianjun; Li, Yi;* Yu, Jihong.* Unraveling templated-regulated distribution of isolated SiO4 tetrahedra in silicoaluminophosphate zeolites with high-throughput computations. Natl. Sci. Rev., 2022, 9(9), nwac094. DOI: 10.1093/nsr/nwac094

3. Li, Yi; Yu, Jihong.* Emerging applications of zeolites in catalysis, separation and host–guest assembly. Nat. Rev. Mater., 2021, 6, 1156-1174. DOI: 10.1038/s41578-021-00347-3

4. Zhang, Tianjun; Chen, Ziyi; Walsh, Andrew W.; Li, Yi;* Zhang, Peng.* Single-Atom Catalysts Supported by Crystalline Porous Materials: Views from the Inside, Adv. Mater., 2020, 32(44), 2002910. DOI: 10.1002/adma.202002910

5. Li, Yi; Li, Lin; Yu, Jihong.* Applications of zeolites in sustainable chemistry. Chem, 2017, 3(6), 928-949. DOI: 10.1016/j.chempr.2017.10.009

6. Li, Yi; Yu, Jihong.* Genetic engineering of inorganic functional modular materials. Chem. Sci., 2016, 7(6), 3472-3481. DOI: 10.1039/c6sc00123h

7. Li, Yi; Li, Xu; Liu, Jiancong; Duan, Fangzheng; Yu, Jihong.* In silico prediction and screening of modular crystal structures via a high-throughput genomic approach. Nat. Commun., 2015, 6, 8328. DOI: 10.1038/ncomms9328

8. Li, Yi; Yu, Jihong.* New stories of zeolite structures: their descriptions, determinations, predictions, and evaluations. Chem. Rev., 2014, 114(14), 7268-7316. DOI: 10.1021/cr500010r

9. Li, Yi; Yu, Jihong;* Xu, Ruren. Criteria for zeolite frameworks realizable for target synthesis. Angew. Chem. Int. Ed., 2013, 52(6), 1673-1677. DOI: 10.1002/anie.201206340

10. Li, Yi; Yu, Jihong;* Xu, Ruren; Baerlocher, Christian; McCusker, Lynne B. Combining structure modeling and electron microscopy to determine complex zeolite framework structures. Angew. Chem. Int. Ed., 2008, 47, 4401-4405. DOI: 10.1002/anie.200705175

*以上信息由高级会员个人更新和维护。