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男, 贵州师范学院,贵州省纳米材料模拟与计算重点实验室, 教授/研究员/教授级高工或同等级别
学习/工作经历
学习经历
2000.09 - 2004.07,化学,学士,中国科技大学
2004.09 - 2009.06,物理化学,博士,中国科技大学(导师:侯中怀教授)
工作经历
2010.01 - 2013.07 美国爱荷华州立大学(Iowa State University)化学系,博士后(合作导师: Prof. Xueyu Song)
2013.09 –2022.12, 贵州师范学院,副教授
2023.01 –至今, 贵州师范学院,教授
研究领域和兴趣
电解质溶液,电化学理论,介观体系的动力学及热力学理论
主要业绩
本人长期从事介观体系非平衡统计、电解质溶液理论及电化学理论的研究,在J. Chem. Phys.、Phys. Chem. Chem. Phys.、 Electrochim. Acta、J. Phys. Chem. Lett.、J. Phys. Chem. B、J. Phys. Chem. A、Phys. Rev. E等主流学术期刊上共发表SCI论文30篇,其中第一作者22篇(包含2区及以上论文17篇)。自2013年以来,本人以第一作者身份发表SCI学术论文16篇(2区及以上论文11篇论文),主持国家自然科学基金2项(青年基金及地区基金各一项,均已结题)、贵州省科技基金1项(已结题)以及贵州省教育厅创新团队项目1项(已结题)。2022年获第十六届贵州省青年科技奖。
在介观化学反应体系的研究方面,发展了一种研究随机化学振荡的范式方程,对于动力学Hopf分岔点附近的噪声诱导化学振荡以及相干共振现象给出了理论解释;探讨了介观化学反应体系的随机热力学,发现熵产生随着体系尺度变化的标度律在分岔点附近发生突变的普适性。在电解质溶液的统计理论方面也取得一些进展。发展了一种适用于浓电解质溶液的分子德拜-休克尔理论,是对经典德拜-休克尔理论的一个重要发展;发展了快速计算电子转移反应重组能的理论方法,将电子转移反应Marcus理论的适用范围扩大到了浓溶液;建立了一个快速且准确计算静电溶解自由能的理论模型。
代表成果
[1] T. Xiao and X. Song, A Gaussian field approach to the solvation of spherical ions in electrolyte solutions, J. Chem. Phys. 160,034102/1-9(2024) https://doi.org/10.1063/5.0187141
[2] T. Xiao, Y. Zhou and B. Li, Energy-Scaled Debye-Hückel theory for the electrostatic solvation free energy in size-asymmetric electrolyte solutions, J. Phys. Chem. B 128,1029-1039(2024) https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.3c07233
[3] T. Xiao and Y. Zhou, A cavity formation energy formula for hard spheres in simple electrolyte solutions, Phys. Chem. Chem. Phys. 25, 13080-13087(2023) https://doi.org/10.1039/D3CP00623A
[4] T. Xiao and X. Song, A Gaussian field approach to the planar electric double layer structures in electrolyte solutions, J. Chem. Phys. 158,174104/1-12 (2023) https://doi.org/10.1063/5.0138568
[5] T. Xiao and Y. Zhou, A Nonlocal Electrostatics Model for Ions in Concentrated Primitive Electrolyte Solutions, Electrochim. Acta 392,139040/1-9 (2021) https://doi.org/10.1016/j.electacta.2021.139040
[6] T. Xiao and Y. Zhou, Fast Calculation of Electrostatic Solvation Free Energy in Simple Ionic Fluids Using an Energy-Scale Debye-Hückel Theory, J. Phys. Chem. Lett. 12,6262-6268(2021) https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.1c01643
[7] T. Xiao, X. Song, A Systematic Way to Extend the Debye−Hückel Theory beyond Dilute Electrolyte Solutions, J Phys. Chem. A 125,2173-2183 (2021) https://doi.org/10.1021/acs.jpca.0c10226
[8] T. Xiao and X. Song, A molecular Debye-Hückel theory of solvation in polar fluids: an extension of the Born model, J. Chem. Phys. 147,214502/1-13(2017) https://doi.org/10.1063/1.4998255
[9] T. Xiao and X. Song, A molecular Debye-Hückel theory and its applications to electrolyte solutions: the size asymmetric case, J. Chem. Phys. 146,124118/1-10(2017) https://doi.org/10.1063/1.4978895
[10] T. Xiao and X. Song, A molecular Debye-Hückel approach to the reorganization energy of electron transfer reactions in an electric cell, J. Chem. Phys.141, 134104/1-9(2014) https://doi.org/10.1063/1.4896763
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