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[专家学者] 天津大学化工学院王志

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发表于 2018-5-12 16:43:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
王志天津大学教授/博导,1983年进入天津大学化工系学习,1993年获天津大学化学工程专业博士学位。现任天津大学化工学院党委书记、天津市膜过程与海水淡化重点实验室主任。王志教授的研究工作已经形成了从膜材料设计和膜制备到膜组件研制和膜装置开发的完整技术链条。研究工作获得了国家基金重点项目、面上项目、国家“九五”攻关项目、省部级基金以及多项企业委托项目等经费支持,在国际知名学术期刊发表SCI论文40余篇。


王 志
现任职称/职务:教授/天津市膜科学与海水淡化技术重点实验室主任/学院党委书记
通讯地址:天津大学化工学院
电子邮箱:wangzhi@tju.edu.cn
办公电话:+86(0)**
研究方向:
1. 膜与膜过程
2. 海水淡化
3. 气体分离
学术兼职:1.《Journal of Membrane Science》、《Membrane Water Treatment》、《膜科学与技术》、《水处理技术》、《高校化学工程学报》编委
2.全国膜与膜过程学术会议组织委员会副主任及学术委员会委员
3.全国分离膜标准化技术委员会委员
4.中国海水淡化与水再利用学会常务理事
5.天津市膜技术工程中心学术委员
6.北京膜学会常务理事
7.中国膜科学与技术报告会学术委员会委员
8.中国仪表功能材料学会功能膜材料专业委员会委员
学术成就:
从事科研工作以来,主持或作为骨干参加国家自然科学基金重点项目和面上项目、国家“973计划”项目、国家“863计划”课题、国家海洋公益性科研专项项目、高等学校骨干教师资助计划项目、新世纪优秀人才支持计划项目、天津市科技支撑计划项目、中石油和中石化科技项目等国家级和省部级项目,以及和企业合作研发的项目共计30余项。在国内外刊物上发表论文154篇,SCI收录论文99篇,EI收录论文100篇。SCI总引1219次,他引1018次,单篇最高他引次数为90次;被邀请在国际和全国学术会议做大会报告或专题报告22次;参与写作论著4部;获授权发明专利32项;参加的科研项目39项,其中作为项目负责人的27项。
此外,作为大会组织委员会常务副主任于2008年组织了“第六届全国膜与膜过程学术报告会”,参会人员达500人;作为大会学术委员或组织委员及分会主席参与组织国际和全国会议8次。2005年,“膜与膜过程基础研究”获得天津市自然科学奖一等奖(排名第二)。2006年,入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”。 2009年,“化工类多元化和国际化研究生教育创新体系的构建”获得国家级教学成果奖一等奖(排名第三)。
科研项目:
纵向项目:
    国家自然科学基金重点项目(21436009),用于脱碳提纯氢气的CO2优先渗透分离膜研究。
    国家自然科学基金面上项目(21276176),海因衍生物改性反渗透膜的制备方法及其可再生耐氯抗生物污染性能研究。
    国家“863计划”(2012AA03A611),CO2分离膜材料及规模化制备技术。
    国家海洋局海洋公益性科研专项项目,高耐氯和抗生物污染反渗透膜的制备技术及应用示范研究。
    天津市科技支撑计划项目,耐氯抗生物污染反渗透膜的制备与应用研究。
横向项目:
    合成氨装置脱碳用高效分离膜及过程工艺小试技术研究,中国石油天然气股份有限公司。
    二氧化碳膜分离及溶剂捕集技术基础研究,中国石油化工股份有限公司
论著专利:近年代表性论文


[1] S. Zhao, Z.Wang, J. Wang, S. Wang, The effect of pH of coagulation bath on tailoring themorphology and separation performance of polysulfone/polyaniline ultrafiltrationmembrane, Journal of Membrane Science, 469 (2014) 316-325.
[2] X. Tian, Z.Wang, S. Zhao, S. Li, J. Wang, S. Wang, The influence of the nonsolventintrusion through the casting film bottom surface on the macrovoid formation,Journal of Membrane Science, 464 (2014) 8-19.
[3] Z. Ma, Z. Qiao,Z. Wang, X. Cao, Y. He, J. Wang, S. Wang, CO2 separation enhancement of themembrane by modifying the polymer with a small molecule containing amine andester groups, RSC Advances, 4 (2014) 21313-21317.
[4] J. Liao, Z.Wang, C. Gao, S. Li, Z. Qiao, M. Wang, S. Zhao, X. Xie, J. Wang, S. Wang,Fabrication of high-performance facilitated transport membranes for CO2separation, Chemical Science, 5 (2014) 2843-2849.
[5] S. Li, Z. Wang,W. He, C. Zhang, H. Wu, J. Wang, S. Wang, Effects of minor SO2 on the transportproperties of fixed carrier membranes for CO2 capture, Industrial andEngineering Chemistry Research, 53 (2014) 7758-7767.
[6] Y. Zhu, Z. Wang,C. Zhang, J. Wang, S. Wang, A novel membrane prepared from sodium alginatecross-linked with sodium tartrate for CO2 capture, Chinese Journal of ChemicalEngineering, 21 (2013) 1098-1105.
[7] S. Zhao, Z.Wang, Z. Qiao, X. Wei, C. Zhang, J. Wang, S. Wang, Gas separation membrane withCO2-facilitated transport highway constructed from amino carrier containingnanorods and macromolecules, Journal of Materials Chemistry A, 1 (2013)246-249.
[8] B. Zhao, Z.Wang, S. Zhao, J. Wang, S. Wang, Preparation and performance of PSf/PANI-F127composite ultrafiltration membrane, Huagong Xuebao/CIESC Journal, 64 (2013)702-710.
[9] Z. Zhang, Z.Wang, J. Wang, S. Wang, Enhancing chlorine resistances and anti-biofoulingproperties of commercial aromatic polyamide reverse osmosis membranes bygrafting 3-allyl-5,5-dimethylhydantoin and N,N'-Methylenebis(acrylamide),Desalination, 309 (2013) 187-196.
[10] C. Zhang, Z.Wang, Y. Cai, C. Yi, D. Yang, S. Yuan, Investigation of gas permeation behaviorin facilitated transport membranes: Relationship between gas permeance andpartial pressure, Chemical Engineering Journal, 225 (2013)744-751.
[11] J. Xu, Z.Wang, L. Yu, J. Wang, S. Wang, A novel reverse osmosis membrane with regenerableanti-biofouling and chlorine resistant properties, Journal of Membrane Science,435 (2013) 80-91.
[12] J. Xu, Z.Wang, X. Wei, S. Yang, J. Wang, S. Wang, The chlorination process of crosslinkedaromatic polyamide reverse osmosis membrane: New insights from the study ofself-made membrane, Desalination, 313 (2013) 145-155.
[13] X. Wei, Z.Wang, J. Xu, J. Wang, S. Wang, Surface modification of commercial aromaticpolyamide reverse osmosis membranes by crosslinking treatments, Chinese Journalof Chemical Engineering, 21 (2013) 473-484.
[14] M. Wang, Z.Wang, S. Li, C. Zhang, J. Wang, S. Wang, A high performance antioxidative andacid resistant membrane prepared by interfacial polymerization for CO2 separation from flue gas, Energy and Environmental Science, 6 (2013)539-551.
[15] Z. Qiao, Z.Wang, S. Zhao, S. Yuan, J. Wang, S. Wang, High adsorption performance polymersmodified by small molecules containing functional groups for CO2 separation, RSCAdvances, 3 (2013) 50-54.
[16] Z. Qiao, Z.Wang, C. Zhang, S. Yuan, Y. Zhu, J. Wang, S. Wang, PVAm-PIP/PS CompositeMembrane with High Performance for CO2/N2 Separation, AIChE Journal, 59 (2013)215-228.
[17] S. Li, Z.Wang, C. Zhang, M. Wang, F. Yuan, J. Wang, S. Wang, Interfacially polymerizedthin film composite membranes containing ethylene oxide groups for CO2 separation, Journal of Membrane Science, 436 (2013) 121-131.
[18] S. Zhao, Z.Wang, X. Wei, B. Zhao, J. Wang, S. Yang, S. Wang, Performance improvement ofpolysulfone ultrafiltration membrane using well-dispersedpolyaniline-poly(vinylpyrrolidone) nanocomposite as the additive, Industrial andEngineering Chemistry Research, 51 (2012) 4661-4672.
[19] J. Zhao, Z.Wang, J. Wang, S. Wang, High-performance membranes comprising polyanilinenanoparticles incorporated into polyvinylamine matrix for CO2/N2separation,Journal of Membrane Science, 403-404 (2012) 203-215.
[20] F. Yuan, Z.Wang, X. Yu, Z. Wei, S. Li, J. Wang, S. Wang, Visualization of the formation ofinterfacially polymerized film by an optical contact angle measuring device,Journal of Physical Chemistry C, 116 (2012) 11496-11506.
[21] F. Yuan, Z.Wang, S. Li, J. Wang, S. Wang, Formation-structure-performance correlation ofthin film composite membranes prepared by interfacial polymerization for gasseparation, Journal of Membrane Science, 421-422 (2012)327-341.
[22] K. Yao, Z.Wang, J. Wang, S. Wang, Biomimetic material - Poly(N-vinylimidazole)-zinccomplex for CO2 separation, Chemical Communications, 48 (2012)1766-1768.
[23] X. Wei, Z.Wang, J. Wang, S. Wang, A novel method of surface modification to polysulfoneultrafiltration membrane by preadsorption of citric acid or sodium bisulfite,Membrane Water Treatment, 3 (2012) 35-49.
[24] S. Li, Z.Wang, X. Yu, J. Wang, S. Wang, High-performance membranes withmulti-permselectivity for CO2 separation, Advanced Materials, 24 (2012)3196-3200.
[25] S. Zhao, Z.Wang, X. Wei, B. Zhao, J. Wang, S. Yang, S. Wang, Performance improvement ofpolysulfone ultrafiltration membrane using PANiEB as both pore forming agent andhydrophilic modifier, Journal of Membrane Science, 385-386 (2011)251-262.
[26] S. Zhao, Z.Wang, X. Wei, X. Tian, J. Wang, S. Yang, S. Wang, Comparison study of the effectof PVP and PANI nanofibers additives on membrane formation mechanism, structureand performance, Journal of Membrane Science, 385-386 (2011)110-122.
[27] S. Zhao, Z.Wang, J. Wang, S. Yang, S. Wang, PSf/PANI nanocomposite membrane prepared by insitu blending of PSf and PANI/NMP, Journal of Membrane Science, 376 (2011)83-95.
[28] S. Yuan, Z.Wang, Z. Qiao, M. Wang, J. Wang, S. Wang, Improvement of CO2/N2separationcharacteristics of polyvinylamine by modifying with ethylenediamine, Journal ofMembrane Science, 378 (2011) 425-437.
[29] X. Yu, Z.Wang, J. Zhao, F. Yuan, S. Li, J. Wang, S. Wang, An effective method to improvethe performance of fixed carrier membrane via incorporation of CO2-selectiveadsorptive silica nanoparticles, Chinese Journal of Chemical Engineering, 19(2011) 821-832.
[30] M. Wang, Z.Wang, J. Wang, Y. Zhu, S. Wang, An antioxidative composite membrane with thecarboxylate group as a fixed carrier for CO2 separation from flue gas, Energyand Environmental Science, 4 (2011) 3955-3959.








近年代表性发明专利
1.以聚苯胺纳米材料制备纳米复合超滤膜的方法,专利号:ZL **4.8?
2.聚苯胺纳米复合膜的制备方法,专利号:ZL**3.X
3.接枝聚合改性的芳香聚酰胺复合反渗透膜及制备方法,专利号:ZL **4.6
4.接枝改性的芳香聚酰胺复合反渗透膜及制备方法,专利号:ZL **7.1
5.用于分离酸性气体的强化聚乙烯胺固定载体复合膜及其制备方法,专利号:ZL **4.6
6.以羧酸根为固定载体的复合膜及其制备方法,专利号:ZL **3.1
7.分离酸性气体的含聚烯丙基胺促进传递膜的制备方法,专利号:ZL **8.X
8.膜分离-电解集成处理含重金属铜废水的方法,专利号:ZL **9.X
9.聚苯胺纳米纤维共混复合膜的制备方法,专利号:ZL?**1.9?
10.用于分离CO2的枝状季戊四乙二胺促进传递膜制备方法,专利号:ZL **3.3
11.原位聚合制备聚苯胺复合超滤膜的方法,专利号:ZL?**8.0
12.高纯度纳米片聚苯胺的制备方法,专利号:ZL?**6.0
13.海冰的淋沥淡化装置与方法,专利号:ZL **0.8
14.利用界面聚合制备分离CO2固定载体复合膜的方法,专利号:ZL **3.0
15.中空纤维膜滤装置的冲洗方法,专利号:ZL **9.7
16.水的电迁移单向渗透脱盐方法,专利号:ZL **0.7
17.集光催化氧化反应-膜分离处理抗生素制药工业废水的方法,专利号:ZL **5.5
18.海水或苦咸水的增湿-去湿淡化装置与过程,专利号:ZL **6.5
19.CO2气体分离复合膜的制备方法,专利号:ZL **.8
20.电极表面直接生成聚吡咯纳米线的方法,专利号:ZL **.1
21.用于分离酸性气体的固定载体复合膜制备方法,专利号:ZL **.8?
22.用于酸性气体分离的固定载体复合膜制备方法,专利号:ZL **.X
23.反渗透淡化系统阀控余压回收装置,专利号:ZL **.0
24.热致相分离法制备聚丙烯中空纤维微孔膜的方法,专利号:ZL **.7
25.一种电子级水的集成膜过程生产方法,专利号:ZL **.1
26.螺旋卷板式换热件的小型海水淡化器,专利号:ZL **.5
27.用于余压能量回收装置的柱塞式双位换向导通电磁阀,专利号:ZL **.9?


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沙发
发表于 2019-12-26 17:05:22 | 只看该作者
用于脱氮提纯甲烷的氮气优先渗透分离膜研究
批准号        21938007       
项目负责人        王志
依托单位        天津大学
资助金额        300.00万元       
项目类别        重点项目       
研究期限        2020 年 01 月 01 日 至2024 年 12 月 31 日

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