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刘洪涛

男, 中国科学院上海应用物理研究所, 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 河南师范大学 学士
2001.9 –2006.10 中国科学院化学研究所 博士 (导师:朱起鹤院士,唐紫超教授)
2006.12–2010.8 德国 Max-Born-Institute 洪堡学者/博士后(advisor:Prof. Ingolf V. Hertel)
2010.9 –2014.01 美国 Brown University 博士后(advisor:Prof. Lai-Sheng Wang)
2014.03–至今 中国科学院上海应用物理研究所 研究员(中科院BR)

研究领域和兴趣

熔盐物理化学,团簇科学,质谱技术及应用,锕系物理化学

主要业绩

于2015年获得上海市“浦江人才计划”、中科院“百人计划”,并分别于2015年,2017年,2022年先后获得三项国家自然科学基金面上项目资助。2019年获得中科院科研仪器设备研制专项资助用于研制“放射性锕系分子结构探测的慢电子速度成像谱仪”。
在2019年联合国“国际化学元素周期表年”(IYPT2019),中国化学会举办“青年化学家元素周期表”活动中入选并代言铍(Be)元素。 作为熔盐堆核能综合利用研究团队骨干人员2018年入选中科研“王宽诚率先人才计划”,获得上海市科技系统青年五四奖章(2018年度集体奖)。
目前参与中科院“未来先进核裂变能—钍基熔盐堆核能系统”(TMSR)先导专项,致力于反应堆化学相关的先进谱学分析技术研发。开展高温熔盐原位结构研究、腐蚀监测研究金属相容性及其拓展应用研究。参与中科院“变革性洁净能源关键技术与示范”先导专项,致力于储能熔盐与氢能相关化学分析技术研发。在中央级科学事业单位修缮购置专项资助下负责发展用于熔盐结构原位表征的高温核磁共振谱仪技术。
在锕系物理化学方面,首次实现了Th原子负离子的光电子能谱测量,其中Th的电子亲和势为0.607690(60) eV,远高于前人的理论预言值(~0.3 eV)。理论计算表明钍负离子有多个稳定的电子激发态,发现其基态与激发态之间存在非常适合用于激光冷却的跃迁循环,结果发表在Phys. Rev. Lett. 123, 203002 (2019)上,并被PRL编辑入选为当期的推荐文章。
在熔盐物理化学及其应用研究方向,成功利用金属-高温熔盐相容性原理在金属团簇制备铜团簇方面取得重要进展,该方法有望实现低成本的金属团簇宏量制备。另外利用水合熔盐的离子液体反应特性,成功应用于生物质的再生和利用,特别是基于纤维素的水凝胶材料在肢体运动传感等方面表现出了优异性能和潜在应用价值。
在质谱技术方面,致力于国产高端科学仪器的自主可控技术开发。成功协助企业开发了商用MALDI-TOF质谱仪器,基本实现零配件95%以上国产化,并作为体外诊断医疗器械开展临床实验。

代表成果

1. R. L. Tang, Y. Z. Lu, H. T. Liu*, C. G. Ning* “Electron affinity of uranium and bound states of opposite parity in its anion” Phys. Rev. A, 103, 050801 (2021)
2. Y. Y. Liu, R. S. Lan, C. W. Dong, K. Wang, X. B. Fu, H. T. Liu*, Y. Qian, J. Q. Wang “High-Temperature Magic-Angle Spin Nuclear Magnetic Resonance Reveals Sodium Ion-Doped Crystal-Phase Formation in FLiNaK Eutectic Salt Solidification” J. Phys. Chem. C, 125, 4704–4709 (2021)
3. X. B. Fu, Y. Y. Liu, W. Wang, L. Han, J. Yang, M. Ge, Y. F. Yao, H. T. Liu* “Probing the Fast Lithium-Ion Transport in Small-Molecule Solid Polymer Electrolytes by Solid-State NMR”, Macromolecules, 53, 10078-10085 (2020)
4. Y.Y. Liu, Y. L. Song, H. Ai, M. Shen*, H. T. Liu*, S. F. Zhao, Y. C. Liu, Z. J. Fei, X. B. Fu, J. H. Cheng “Corrosion of Cr in molten salts with different fluoroacidity in the presence of CrF3”, Corrosion Science, 169, 108636,(2020)
5. Y. Y. Liu, Z. F. Tang, X. Li, Y. L. Li, T. Su* H. T. Liu*, S. D. Yao, J. Q. Wang “Insight into Effects of Molten KNO3-NaNO2-NaNO3 Volumetric Absorption of Solar Radiation from Different Factors by Absorption Spectroscopy” Journal of Molecular Liquids, 301, 110604 (2020)
6. Y. T. Wang, C. C. Han, Z. J. Fei, C. W. Dong, H. T. Liu* “Probing the Hydrogen Bonding in Microsolvated Clusters of Au-1,2(-)(Solv)(n) (Solv = C2H5OH, n-C3H7OH; n=1-3 for Au-; n=1 for Au-2(-))” J. Phys. Chem. A, 124, 5590–5598 (2020)
7. X. G. Xiong, H. T. Liu*, “Anion Photoelectron Spectroscopy and Theoretical Study of HAuCN and [HAuCN](-): Spin-Orbit Coupling and Low-Lying Excited States” J. Phys. Chem. A, 124, 4712–4719 (2020)
8. R. L. Tang, R. Si, Z. J. Fei, X. X. Fu, Y. Z. Lu, T. Brage, H. T. Liu*, C. Y. Chen*, C. G. Ning* “Candidate for Laser Cooling of a Negative Ion: High-Resolution Photoelectron Imaging of Th−” Phys. Rev. Lett. 123, 203002 (2019)
9. Z. J. Fei, Y. Zhang, M. Ge, Y. T. Wang, Y. L. Li, J. H. Cheng, B. R. Wei, H. Q. Hou, H. T. Liu* “Probing thermal decomposition mechanism of molten nitrite/nitrates salt by time of flight-mass spectrometry” Solar Energy, 183 823–828 (2019)
10. Y. L. Li, J. H. Zou, X. G. Xiong, H. Xie, Z. C. Tang, M. Ge, Y. F. Zhao, H. T. Liu*, “Anion photoelectron spectroscopy and chemical bonding of ThO2- and ThO3-” J. Chem. Phys., 148, 244304 (2018)

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