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[学者专家] 四川大学周雪梅

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发表于 2023-6-25 14:51:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
职务:特聘研究员
招生方向:工业催化/每年招收研究生2名
联系方式:邮箱xuemeizhou@scu.edu.cn


1.个人简介
周雪梅,工学博士,四川大学特聘研究员。
入选2021年四川省“天府峨眉计划”项目。
入选2020年四川大学“双百人才计划” B类。


工作经历:
2020.09-至今 四川大学,化学工程学院,特聘研究员,硕士生导师
2018.09-2020.06美国印第安纳大学化学系,博士后
2018.02-2018.08德国埃尔朗根纽伦堡大学,材料科学与工程系,博士后


教育经历:
2013.09-2018.02德国埃尔朗根纽伦堡大学,材料科学与工程系,工学博士
2010.09-2013.06,中国科学院大学国家纳米科学中心,理学硕士
2006.09-2010.06,中国农业大学,理学学士


2.研究兴趣
光响应纳米结构材料在能源化工,环境和生物医药中的应用,包括新型纳米结构催化剂的设计与开发、清洁能源产生、二氧化碳捕集和转化、催化反应器设计、有机反应和抗菌涂层在种植体的运用等。研究成果发表SCI论文40余篇,Scopus引用2000余次,单篇引用超过100次的论文8篇,H因子24。以第一作者或者通讯作者在Adv. Mater.(1篇), Angew. Chem. Int. Ed. (3篇),ACS Catal.(2篇),Small(1篇),ACS Appl. Mater. Interfaces(1篇),J. Mater. Chem.(1篇)等高水平期刊发表论文18篇,书稿两章,国内申请专利一项,授权专利一项,大会特邀报告和口头报告17次。


3.科研项目
(1)国家自然科学基金青年项目,主持,2022-2024,30万;
(2)四川大学科研启动项目,2020-2024,主持,60万元;
(3)四川大学化工学院科研启动项目,2020-2024,主持,50万元;
(4)美国能源部项目2018-2020,参与,共计50万美元;
(5)德国自然科学基金,ERC欧盟科学研究项目高级资助计划等,2013-2018,参与,共计超过300万欧元。


4.获奖情况
(1)2021年第三届西部材料大会优秀口头报告;
(2)2016年“国家优秀自费留学生奖学金”(国家留学基金管理委员会);
(3)2012年研究生国家奖学金(中国教育部);
(4)2011及2012年度国家纳米科学中心优秀学生一等奖学金;
(5)2010年度中国农业大学优秀毕业生;
(6)2009年度中国农业大学国家励志奖学金(中国教育部);
(7)2009年度先正达优秀学生;
(8)2006至2008年度中国农业大学优秀学生.


5.代表性文章:
1. Adv. Mater., 2017, 29, 1604747.
2. Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55, 3763-3767.
3. Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 54, 13385-13389.
4. Angew. Chem. Int. Ed., 2012, 51, 178-182.
5. ACS Catal., 2017, 7, 3210–3235.(邀稿综述)
6. ACS Catal. 2019, 9, 3627–3632.
7. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2018, 10, 29532–29542.
8. Small, 2014, 10, 674-679.
9. Electrochem. Commun., 2014, 46, 157–162.(邀稿综述)

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 楼主| 发表于 2023-6-25 14:55:01 | 只看该作者
塑料是一种广泛使用的工程材料,但也带来了严重的环境问题。只有很小部分被回收,大部分被填埋或焚烧,造成土壤、水和空气污染。光重整技术利用光照可以将塑料废物转化为高附加值的氢气和低碳链有机物(Cn),具有低成本、低能耗和低碳排放等优点。近日,化工学院2020级本科生汤鑫在化工三大顶刊之一Industrial & Engineering Chemistry Research上发表了题为“Recent Advances in the Photoreforming of Plastic Waste: Principles, Challenges, and Perspectives”的综述论文。四川大学化工学院周雪梅特聘研究员和高分子研究所特聘副研究员贺丽蓉为该论文通讯作者。该文章综述了近年来光重整(Photoreforming,PR)塑料制取氢气反应的热力学和动力学原理,并总结了提高PR反应效率的方法,同时综合总结了近年来PR技术的最新进展;并讨论了大规模反应器的应用及优缺点。
        然而,该技术需要克服光催化剂的稳定性、选择性和活性和规模化应用等挑战。该文章总结了不同的光催化剂和反应条件下的光催化反应机理,包括直接氧化机理,活性氧(ROS)机理和还原机理(如图1所示)。
图1光催化机理示意图:Path1直接氧化机理;Path2活性氧机理;Path3还原机理
        目前光重整技术离实际应用面临的一个很大的挑战就是效率过低。为了提高效率,需要从以下三个方面着手: 1、提高光吸收能力:通过选择合适的光催化剂材料、掺杂、负载、复合等方法,扩大光响应范围和增加可见光利用率。2、提高电荷迁移/分离效率:通过优化光催化剂的形貌、结构、缺陷、界面等因素,减少电荷复合损失,增加电荷迁移速度。3、提高表面反应速率:通过调节光催化剂的比表面积、孔隙度、表面活性位点等参数,增加废物与光催化剂的接触面积,促进表面反应。
        原文链接如下:https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.iecr.3c00809

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