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男, 东北大学, 教授/研究员/教授级高工或同等级别
学习/工作经历
1996-2000 清华大学化学系,学士
2000-2006 清华大学化学系,博士
2007至今,东北大学,副教授(2007-2020)、教授(2021至今)
研究领域和兴趣
催化化学、电化学储能、绿色化学、精细化学品合成工艺、复合纳米材料、重金属吸附、大规模储能电池
主要业绩
现任东北大学理学院化学系教授、博士生导师,1977年生,2006年毕业于清华大学并获得博士学位,2007年进入东北大学理学院化学系工作至今。研究领域涉猎广泛,包括催化化学、电化学储能、绿色化学、精细化学品合成工艺、复合纳米材料、重金属吸附、流动化学、以及有机水性电池的研究。主持承担国家重点研发计划课题一项、结题国家自然科学基金面上项目、青年项目各一项,中央高校基本科研基金二项,辽宁省科技厅基金等省部级项目1项,横向项目若干。在Nature Communications, Adv. Funct. Mater., Adv. Sci., Chem. Eng. J., J. Mater. Chem. A., J. Catal., Green Chem., Nano Res.等国内外知名期刊发表论文100余篇,授权发明专利6项,谷歌学术的H指数24。
课题组在催化方面的研究最为深入,开发了多种催化剂用于硝基、腈类化合物的还原反应以及级联反应。其中世界级领先的工作有两个,一个是将肼致硝基还原的纯氧化铁催化剂推进到了目前最高的效率;一个是选择性腈还原,可以精确控制反应的选择性,且催化剂的贵金属含量可以降至ppm级,这是第一个利用调控异相催化剂控制腈选择性还原的报道。此外,我们2021年发表在Nature Communications上的一篇工作,报道了用原子级分散的钯催化剂调控腈氢化反应。根据Elsevier的Scopus检索,课题组在Nitrobenzene Hydrogenation领域的贡献居于世界前列。
在电催化方面,我们研究了电解水制氢的催化过程,包括HER、OER反应以及OER的替换反应,催化剂的构建多基于小分子有机物衍生的碳基复合材料,其中小分子诱导的金属迁移行为进行了较为深入的研究,并且用于构筑电催化剂,开发了一系列高性能、低消耗的催化材料。这一类材料也被应用于锂离子电池、催化氢化反应等。
在重金属吸附研究方面,采取吸附接续资源化利用的方案,开创了水中污染物处理的新模式。深入研究了锑的吸附及后续利用,回收的吸附剂可以加工成为硝基还原催化剂、酯交换反应催化剂、聚酯反应催化剂,还可以发挥锑资源在储能方面的应用,在锂、钠离子电池的负极、超级电容器等方面得到应用,2018年~2022年以来发表了一系列高水平文章,目前在水性锑离子电池方面进行开拓。
当前课题组的一个研究方向,是以有机化合物作为电池材料,构建安全的水系电池。有机化合物由于其元素储备丰富,结构调控余地大,易于大规模生产,特别是回收处理方便等特性,在储能领域有极大的发展空间。基于我课题组在有机合成、催化合成方法学以及电池研究的积累,从2020年开始进入这一领域,现在已经取得的初步的进展,未来将作为主要研究方向进行探索。
代表成果
(1) Zhang, X. Y.; Guo, R. X.; Ai, Y. J.; Jiang, T.; Wang, Y.; Wang, Y. M.; Wang, L. S.; Yang, Q.; Sun, H. B. Sea urchin-like MnO2 nanosheets 3D assembly for the ultra-fast adsorption of Sb(III) and the inspired prospect of aqueous SbO2- battery. Chem. Eng. J. 2023, 454, 140308.
(2) Sun, Z. J.; Xu, W. J.; Guo, L. T.; Han, Q.; Gao, J. Y.; Wang, J. P.; Feng, Y. R.; Li, C. R.; Liang, Q. L.; Sun, H. B.; Yang, Y. Organophosphine ligand derived sandwich-structural electrocatalyst for oxygen evolution reaction. J. Energy Chem. 2022, 70, 74-83.
(3) Zhang, X.; Xie, N.; Guo, Y.; Niu, D.; Sun, H.-b.; Yang, Y. Insights into adsorptive removal of antimony contaminants: Functional materials, evaluation and prospective. J. Hazard. Mater. 2021, 418, 126345.
(4) Xu, W.; Chang, J.; Cheng, Y.; Liu, H.; Li, J.; Ai, Y.; Hu, Z.; Zhang, X.; Wang, Y.; Liang, Q.; Yang, Y.; Sun, H. A multi-step induced strategy to fabricate core-shell Pt-Ni alloy as symmetric electrocatalysts for overall water splitting. Nano Res. 2021, 15, 965-971.
(5) Liu, Z.; Huang, F.; Peng, M.; Chen, Y.; Cai, X.; Wang, L.; Hu, Z.; Wen, X.; Wang, N.; Xiao, D.; Jiang, H.; Sun, H.; Liu, H.; Ma, D. Tuning the selectivity of catalytic nitriles hydrogenation by structure regulation in atomically dispersed Pd catalysts. Nature Commun. 2021, 12, 6194.
(6) Zhang, J.; Ai, Y.; Wu, J.; Zhang, D.; Wang, Y.; Feng, Z.; Sun, H.-b.; Liang, Q.; Sun, T.; Yang, Y. Nickel-Catalyzed Synthesis of 3D Edge-Curled Graphene for High-Performance Lithium-Ion Batteries. Adv. Funct. Mater. 2020, 30, 1904645.
(7) Wang, J.; Chen, Y.; Zhang, Z.; Ai, Y.; Liu, L.; Qi, L.; Zhou, J.; Hu, Z.; Jiang, R.; Bao, H.; Ren, S.; Liang, J.; Sun, H.; Niu, D.; Liang, Q. Microwell Confined Iron Oxide Nanoparticles in Honeycomblike Carbon Spheres for the Adsorption of Sb(III) and Sequential Utilization as a Catalyst. Acs Sustain. Chem. Eng. 2018, 6, 12925-12934.
(8) Ai, Y.; Hu, Z.; Shao, Z.; Qi, L.; Liu, L.; Zhou, J.; Sun, H.; Liang, Q. Egg-like magnetically immobilized nanospheres: A long-lived catalyst model for the hydrogen transfer reaction in a continuous-flow reactor. Nano Res. 2018, 11, 287-299.
(9) Zhou, J.; Li, Y.; Sun, H.-b.; Tang, Z.; Qi, L.; Liu, L.; Ai, Y.; Li, S.; Shao, Z.; Liang, Q. Porous silica-encapsulated and magnetically recoverable Rh NPs: a highly efficient, stable and green catalyst for catalytic transfer hydrogenation with "slow-release" of stoichiometric hydrazine in water. Green Chem. 2017, 19, 3400-3407.
(10) Sun, H.-b.; Ai, Y.; Li, D.; Tang, Z.; Shao, Z.; Liang, Q. Bismuth iron oxide nanocomposite supported on graphene oxides as the high efficient, stable and reusable catalysts for the reduction of nitroarenes under continuous flow conditions. Chem. Eng. J. 2017, 314, 328-335.
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