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[专家学者] 华东理工大学化工学院周生虎

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发表于 2018-3-25 19:02:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
姓名: 周生虎
  职称: 教授
  职务:
  电话:021-
  传真:021-
  电子邮件: zhoushenghu@ecust.edu.cn
  个人网页:

教育背景:
       1989.09 - 1993.07:华中科技大学化学系(原华中理工大学),学士;
       1993.09 - 1996.07:四川大学化学系,硕士;
       2003.01 – 2007.05:美国马里兰大学化学与生物化学系,博士
       2007.05 – 2008.11:美国能源部橡树岭国家实验室纳米科学中心,博士后

工作经历:
       1996.07 - 2002.07:中石化上海石油化工研究院催化四部,工程师, 课题组长;
       2009.03 - 2015.06:中科院宁波材料技术与工程研究所,研究员,课题组长,博士生导师;
       2015.07 – 至今:华东理工大学化工学院,教授/博士生导师;

学术任职:

研究方向:
       1、催化与反应工程
       本课题组长期从事工业多相催化剂的研制,主持和参与了中石化多项课题,包括醋酸乙烯催化剂、丙烯腈催化剂以及裂解汽油选择性加氢催化剂的研制。作为第二发明人开发的裂解汽油一段选择性加氢催化剂已在镇海炼化裂解汽油加氢装置、天津大乙烯裂解汽油加氢等多套装置中应用,取得了良好的经济效益。承担了科技部国际合作专项“煤代油的烯烃转化制丙烯技术合作研究与开发”,已完成宁波富德能源有限公司9万吨/年丙烯装置工业侧线实验;主持了多项工业加氢催化剂研制课题,包括“顺丁烯二酸二甲酯选择性加氢制备丁二酸二甲酯催化剂研制”、“煤焦油加氢制备汽、柴油调和组分工艺技术的开发和高效加氢催化剂的研制”、“催化加氢脱氯清洁处理多氯苯”等项目,与宁波远东化工集团合作开发的煤焦油加氢制备清洁燃料油技术已工业化,已建和在建5套装置年处理煤焦油能力120万吨/年。
       2、可控纳米催化剂合成及应用
       在可控双金属纳米颗粒的合成及其在多相催化中的应用进行了长期的探索,主要科研方向如下:1)合成双金属核@壳型、杂化多聚体以及合金纳米催化剂,通过调控双金属分布优化加氢反应的活性和选择性;2)通过原位处理双金属纳米颗粒合成金属-氧化物强相互作用纳米催化剂提高催化剂抗凝聚能力和长期稳定性;3)合成介孔掺杂烯烃岐化催化剂,调控催化剂活性组分和介孔尺度优化催化剂性能。以上研究成果发表在Angew. Chem. Int. Ed.、J. Am. Chem. Soc.、Adv. Funct. Mater.、ACS Catal.、Langmuir、J. Phys. Chem. C.、Catal. Sci. Technol.、ChemPhysChem.、RSC Adv.等知名杂志上。

代表性著作
     1.Zhang P., Hu, Y., Li, B., Zhang, Q., Zhou, C., Yu, H., Zhang, X., Chen, L.,* Eichhorn., B.,* Zhou., S.* “Kinetically Stabilized Pd@Pt Core-shell Octahedral Nanoparticles with Thin Pt Layers for Enhanced Catalytic Hydrogenation Performance”, ACS Catal., 2015, 5, 1335-1343.
       2. Liu, H., Tao, K., Xiong, C.,* Zhou, S.* “Controlled Synthesis of Pd–NiO@SiO2 Mesoporous Core–shell Nanoparticles and Their Enhanced Catalytic Performance for P-chloronitrobenzene Hydrogenation with H2”, Catal. Sci. Technol., 2015, 5, 405-414.
       3. Lin, C., Tao, K., Yu, H., Hua, D.,* Zhou, S.* “Enhanced Catalytic Performance of Molybdenum Doped Mesoporous SBA-15 for Metathesis of 1-Butene and Ethene to Propene”, Catal. Sci. Technol., 2014, 4, 4010-4019.
       4. Hu, B., Liu, H., Tao, K., Xiong, C.,* Zhou, S.* “Highly Active Doped Mesoporous KIT-6 Catalysts for Metathesis of 1-Butene and Ethene to Propene: The Influence of Neighboring Environment of W Species”, J. Phys. Chem. C, 2013, 117, 26385–26395.
       5. Wang, X., Yu, H., Hua, D.,* Zhou, S.* “Enhanced Catalytic Hydrogenation Activity and Selectivity of Pt-MxOy/Al2O3 (M = Ni, Fe, Co) Heteroaggregate Catalysts by in Situ Transformation of PtM Alloy Nanoparticles”, J. Phys. Chem. C, 2013, 117, 7294-7302.
       6. Hu, Y., Tao, K., Wu, C., Zhou, C., Yin, H.,* Zhou, S.* “Size-Controlled Synthesis of Highly Stable and Active Pd@SiO2 Core–Shell Nanocatalysts for Hydrogenation of Nitrobenzene”, J. Phys. Chem. C, 2013, 117, 8974-8982.
       7. Xu, W., Lin, C., Liu, H., Yu, H., Tao, K.,* Zhou, S.* “Tandem Catalytic Conversion of 1-Butene and Ethene to Propene over Combined Mesoporous W-FDU-12 and MgO Catalysts”, RSC Adv., 2015, 5, 23981-23989.
       8. Zhou, S., Jackson, G., Eichhorn, B. “Architectural Effects on the Catalytic Activity of Au-Pt Bimetallic Nanostructures: Alloy and Contact Aggregate Particles for CO Tolerant Hydrogen Activation”, Adv. Funct. Mater.,2007, 17, 3099–3104.
       9. Zhou, S., McIlwrath, K., Jackson, G., Eichhorn, B. “Enhanced CO Tolerance for Hydrogen Activation in Au-Pt Dendritic Heteroaggregate Nanostructures”, J. Am. Chem. Soc., 2006, 128, 1780 – 1781.
       10. Zhou, S., Varughese B., Eichhorn B., Jackson G., McIlwrath, K. “Pt-Cu Core-Shell and Alloy Nanoparticles for Heterogeneous NOx Reduction: Anomalous Stability and Reactivity of a Core-Shell Nanostructure”, Angew. Chem. Int. Ed., 2005, 44, 4539-4543.
代表性项目
       1、2012-2015 “煤代油的烯烃转化制丙烯技术合作研究与开发”,科技部国际合作与交流专项,627万,中方合作单位负责人。
       2、2013-2015 “煤焦油加氢制备汽、柴油调和组分工艺技术的开发和高效加氢催化剂的研制”,宁波市产业化重大项目,160万。
       3、2011-2015 “煤焦油加氢及乙二醇技术服务”,宁波远东化工委托项目,到位210万。
       4、1998-2001 “高氨转化率丙烯腈催化剂研制”,中石化课题,500万,课题组副组长
       5、1996-1998 “高活性醋酸乙烯催化剂研制”,中石化课题,250万,课题组组长

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沙发
发表于 2020-7-6 15:28:34 | 只看该作者
近日,化学领域知名期刊Chem. Mater.以“Coordination-Enhanced Synthesis for Hollow Mesoporous Silica Nanoreactors”、工程技术领域知名期刊Chem. Eng. J.以“Rh Nanoclusters Encaged in Hollow Mesoporous Silica Nanoreactors with Enhanced Catalytic Performance for Phenol Selective Hydrogenation”为题,报道了我校在中空介孔纳米催化反应器和催化加氢研究领域的新进展。
       为了解决现有中空介孔纳米反应器合成方法所存在的问题,研究人员创新性地发展了一种利用聚电解质胶束为模板来制备含功能性纳米颗粒的中空介孔纳米反应器的通用方法。通过静电力作用自组装形成含金属离子的聚电解质胶束,并以此为模板沉积二氧化硅,随后通过焙烧处理制备了多达20多种的含各类金属或者金属氧化物纳米颗粒的中空介孔二氧化硅纳米反应器。该方法不仅对大多数金属具有普适性,还适用于含双金属甚至是多种金属中空纳米反应器的合成。所制备的含钯中空纳米反应器对多种氯酚类有机物的加氢脱氯具有优异催化性能,相关文章发表在Chemistry of Materials 2020, 32, 2086-2096。
       环己醇衍生物是一类重要的合成中间体,以酚类化合物催化加氢制备环己醇衍生物尽管取得了一些进展,但Rh基选择性催化加氢生成环己醇需要苛刻的反应条件。针对上述问题,研究人员设计了含Rh纳米团簇(~ 0.8 nm)的中空介孔二氧化硅纳米反应器,在温和反应条件下对一系列酚类化合物选择性加氢生成环己醇类化合物。理论计算进一步表明,Rh纳米团簇对于苯酚吸附和羟基解离不同于较大尺度的Rh颗粒,从而表现出较高的催化选择性,相关文章发表在Chemical Engineering Journal 2020, 397,125484。
       Chem. Mater.论文的第一作者为我校化工学院博士生李凯杰,通讯作者为周生虎研究员和王俊有特聘副研究员。Chem. Eng. J.论文的第一作者为我校机械与动力工程学院博士生颜培建,通讯作者为周生虎研究员和于新海研究员。该项目得到了国家自然科学基金以及上海市自然科学基金的支持。
       原文链接:https://doi.org/10.1016/j.cej.2020.125484
       原文链接:https://dx.doi.org/10.1021/acs.chemmater.9b05202

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