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男, 中国矿业大学, 副教授/副研究员/高级工程师或同等级别
学习/工作经历
2003年9月-2007年9月,重庆大学化学化工学院,应用化学,学士;
2007年9月-2012年6月,四川大学化学学院,物理化学,理学博士;
2012年6月-2015年12月,中国矿业大学低碳能源研究院,助理研究员;
2016年1月-至今,中国矿业大学碳中和研究院,副研究员;
2018年10月-2019年10月,爱尔兰高威大学,访问学者。
研究领域和兴趣
燃烧化学;计算化学;含能材料;航空燃料
主要业绩
主要从事燃烧反应动力学和空天燃料化学领域的研究工作,在航空燃料燃烧特性、燃烧反应动力学模型构建和简化、燃烧反应动力学的理论计算研究等方向开展了卓有成效的研究工作,先后承担了国家自然科学基金青年基金、国家自然科学基金民航联合基金重点项目课题、GF173重点项目课题等研究工作。通过理论计算化学-分子动力学-燃烧动力学模拟-流体力学仿真等多尺度模拟方法,结合激波管实验等先进燃烧诊断研究方法,针对我国传统3号航空燃料、航空替代燃料(包括煤基航空燃料、可持续航空燃料)以及高能液体和固体推进剂等燃烧特性和燃烧反应动力学模型开展了系统研究,建立了发展了详细燃烧反应动力学模型的优化、简化和机理分析方法,开发了机理简化和分析软件;开展了人工智能在燃烧化学动力学研究中的应用研究,发展了用于热化学、动力学和燃烧特性预测的机器学习方法;相关研究成果在国内外知名期刊Combustion and Flame、Proceedings of the Combustion Institute、Energy & Fuels、国防科技等发表论文60余篇,授权国家发明专利8件,出版学术专著1部。
代表成果
1. Q.-D. Wang, P. Zeng, Q. Yao, J. Liang, B.-Y. Wang, F. Huang, J.-G. Liu, Z.-X. Xia, An experimental and kinetic modeling study on the ignition kinetics of a sustainable aviation fuel and its blends with a traditional RP-3 jet fuel, Fuel 380 (2025) 133191, DOI: 10.1016/j.fuel.2024.133191.
2. Q.-D. Wang, B.-Y. Wang, Q. Yao, J. Liang, P. Zeng, J.-G. Liu, Z.-X. Xia, An experimental and kinetic modeling study on the ignition property of an alternative gas to liquid jet fuel, Combustion and Flame 271 (2025) 113805, DOI: 10.1016/j.combustflame.2024.113805.
3. Y. Murakami, Q.-D. Wang, S. Liu, Y. Zhu, P. Wang, L.P. Maffei, R. Langer, T. Faravelli, H. Pitsch, S.J. Klippenstein, J. Bergthorson, G. Bourque, S. Wagnon, P.K. Senecal, H. Curran, C3MechLite: An integrated component library of compact kinetic mechanisms for low-carbon, carbon neutral and zero-carbon fuels, Combustion and Flame 282 (2025) 114410, DOI: 10.1016/j.combustflame.2025.114410.
4. Q.-D. Wang, M.-X. Jia, D. Yao, Y. Feng, J. Zhang, J. Liang, F. Huang, X.-F. Ren, G.-J. Kang, Ab initio chemical kinetics and shock-tube experimental study on nitrocyclohexane pyrolysis and combustion, Combustion and Flame 269 (2024) 113693, DOI: 10.1016/j.combustflame.2024.113693.
5. Q.-D. Wang, Y. Sun, Z. Zhao, Y. Zhang, F. Zhao, Y. Li, J. Liang, Ignition kinetics of nitrocyclohexane behind reflected shock waves in inert and air environments, Combustion and Flame 255 (2023) 112865, DOI: 10.1016/j.combustflame.2023.112865.
6. Z.-Y. Yang, P. Zeng, B.-Y. Wang, W. Jia, Z.-X. Xia, J. Liang, Q.-D. Wang, Ignition characteristics of an alternative kerosene from direct coal liquefaction and its blends with conventional RP-3 jet fuel, Fuel 291 (2021) 120258, DOI: 10.1016/j.fuel.2021.120258.
7. Q.-D. Wang, S. Panigrahy, S. Yang, S. Martinez, J. Liang, H.J. Curran, Development of Multipurpose Skeletal Core Combustion Chemical Kinetic Mechanisms, Energy Fuels 35 (2021) 6921-6927, DOI: 10.1021/acs.energyfuels.1c00158.
8. Z. Wan, Q.D. Wang, Machine Learning Prediction of the Exfoliation Energies of Two-Dimension Materials via Data-Driven Approach, J Phys Chem Lett 12 (2021) 11470-11475, DOI: 10.1021/acs.jpclett.1c03335.
9. Q.-D. Wang, Y. Sun, H.J. Curran, Comparative Chemical Kinetic Analysis and Skeletal Mechanism Generation for Syngas Combustion with NOX Chemistry, Energy Fuels 34 (2020) 949-964, DOI: 10.1021/acs.energyfuels.9b03440.
10. Q.-D. Wang, Y.-M. Fang, F. Wang, X.-Y. Li, Systematic analysis and reduction of combustion mechanisms for ignition of multi-component kerosene surrogate, Proc. Combust. Inst. 34 (2013) 187-195, DOI: 10.1016/j.proci.2012.06.011.
*以上信息由高级会员个人更新和维护。