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[专家学者] 中国科学院大连化学物理研究所郭建平

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发表于 2019-10-23 09:16:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
郭建平,理学博士,中国科学院大连化学物理研究所研究员。获厦门大学学士、理学硕士学位及中国科学院大连化学物理研究所理学博士学位。目前主要从事低温、高效氨合成与分解多相催化材料的研究,以及复合氢化物材料在多相催化中的应用研究。


郭建平 男    中国科学院大连化学物理研究所
电子邮件: guojianping@dicp.ac.cn
通信地址: 辽宁省大连市中山路457号化物所能源一号楼310
邮政编码:
部门/实验室:研究生部

教育背景
2009-09--2015-07   中国科学院大学   理学博士
2005-09--2008-07   厦门大学化学系   理学硕士
2001-09--2005-07   厦门大学   理学学士

工作简历
2015-07~现在, 中科院大连化学物理研究所, 副研究员

奖励信息
(1) 中科院大连化物所冠名奖青年优秀奖(个人), 研究所(学校), 2016
(2) 3rd International Symposium on Chemistry for Energy Conversion and Storage, Berlin, 优秀墙报奖, , 其他, 2015
专利成果
( 1 ) 用于氨合成及氨分解的催化剂, 发明, 2013, 第 2 作者, 专利号: ZL201310670541.0
( 2 ) CATALYST FOR AMMONIA SYNTHESIS AND AMMONIA DECOMPOSITION, 发明, 2017, 第 2 作者, 专利号: 2016-535148
( 3 ) 一种用于合成氨反应的催化剂, 发明, 2017, 第 3 作者, 专利号: 201711214154.0
( 4 ) 一种铬基氨合成与氨分解的催化剂及应用, 发明, 2017, 第 2 作者, 专利号: 201711336922.X
( 5 ) 一种钒基氨合成与氨分解催化剂及应用, 发明, 2016, 第 2 作者, 专利号: 201611033696.3
( 6 ) 一种大比表面多元金属氮化物的合成方法, 发明, 2015, 第 2 作者, 专利号: 201510903897.3
( 7 ) 一种用于炔烃选择加氢制烯烃的催化剂及其应用, 发明, 2018, 第 1 作者, 专利号: 201811438704.1
( 8 ) Catalyst for ammonia syntheis and ammonia decomposition, 发明, 2018, 第 2 作者, 专利号: US 10046314 B2

发表论文
(1) Hydrides, Amides and Imides Mediated Ammonia Synthesis and Decomposition, Chinese Journal of Chemistry, 2019, 第 2 作者
(2) 多相化学合成氨研究进展, 科学通报, 2019, 第 1 作者
(3) Recent progress towards mild-condition ammonia synthesis, Journal of Energy Chemistry, 2019, 第 2 作者
(4) Production of ammonia via a chemical looping process based on metal imides as nitrogen carriers, Nature Energy, 2018, 第 2 作者
(5) Alkali and Alkaline Earth Hydrides-Driven N2Activation and Transformation over Mn Nitride Catalyst, Journal of the American Chemical Society, 2018, 第 4 作者
(6) The formation of surface Li-Fe ternary hydride and its function on catalytic ammonia synthesis at low temperatures, Angew. Chem. Int. Ed., 2017, 第 3 作者
(7) Influence of alkali metal amides on the catalytic activity of manganese nitride for ammonia decomposition, Catalysis Today, 2017, 第 2 作者
(8) Breaking scaling relations to achieve low-temperature ammonia synthesis through LiH-mediated nitrogen transfer and hydrogenation, Nature Chemistry, 2017, 第 4 作者
(9) Catalyst: NH3 as an energy carrier, Chem, 2017, 第 1 作者
(10) Barium hydride-mediated nitrogen transfer and hydrogenation for ammonia synthesis: A case study of cobalt, ACS Catalysis, 2017, 第 3 作者
(11) Transition and alkali metal complex ternary amides for ammonia synthesis and decomposition, Chemistry-a European Journal, 2017, 第 2 作者
(12) Effects of alkaline earth metal amides on Ru in catalytic ammonia decomposition, Journal of Physical Chemistry C, 2016, 第 2 作者
(13) The interactions of Li3FeN2 with H2 and NH3, International Journal of Hydrogen Energy, 2016, 第 2 作者
(14) Ammonia decomposition with manganese nitride-calcium imide composites as efficient catalysts, ChemSusChem, 2016, 第 2 作者
(15) Lithium imide synergy with 3d transition-metal nitrides leading to unprecedented catalytic activities for ammonia decomposition, Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 第 1 作者
(16) Highly active MnN–Li2NH composite catalyst for producing COx-free hydrogen, ACS Catalysis, 2015, 第 1 作者
(17) Electronic promoter or reacting species? The role of LiNH2 on Ru in catalyzing NH3 decomposition, Chemical Communications, 2015, 第 1 作者

科研项目
( 1 ) 新型铬(锰)-碱(土)金属复合物在催化氨分解反应中的应用, 主持, 国家级, 2017-01--2019-12
( 2 ) 碱(土)金属氢化物与3d前过渡金属协同催化的合成氨反应研究, 主持, 国家级, 2019-01--2022-12
参与会议
(1)Synergy of alkali amide/imide with transition metals in catalytic ammonia decomposition   2018-03-18
(2)Synergy of Li-N-H with 3d Transition Metals in Catalytic Ammonia Decomposition and Synthesis   2017-08-27
(3)氨的催化合成与分解   第一届能源化学与材料国际青年论坛暨中科院青年创新促进会化学与材料分会 2017 学术年会   2017-05-02
(4)The synergy of alkali amide/imide with transition metals in catalytic ammonia decomposition   2016-08-21
(5)Highly active MnN-Li2NH composite catalyst for ammonia decomposition   2015-12-15

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 楼主| 发表于 2019-10-23 09:17:31 | 只看该作者
2019自然科学基金优秀青年科学基金项目-氨的催化合成
批准号        21922205       
学科分类        多相催化 ( B020103 )
项目负责人        郭建平       
依托单位        中国科学院大连化学物理研究所
资助金额        120.00万元       
项目类别        优秀青年科学基金项目       
研究期限        2020 年 01 月 01 日 至2022 年 12 月 31 日

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发表于 2021-4-24 10:17:44 | 只看该作者
近日,我所氢能与先进材料研究部复合氢化物材料化学研究组(DNL1901)陈萍研究员、郭建平研究员团队发表了氨基能源存储与转化新材料与新方法的进展报告。
  可再生能源的储存和运输是制约其大规模使用的瓶颈。氨作为一种化学储能载体,近年来逐渐受到学术界及产业界的广泛关注。这主要是由于氨具有一些非常重要的属性,例如氨分子中不含碳元素,氨具有较高的储氢量(17.6 wt%)、质量能量密度(22.5 MJ/kg)和体积能量密度(11.5 MJ/L),氨便于储存和运输,以及人们在氨的合成及使用方面具有非常成熟的实践经验等。
  氨作为能源或氢源载体,其内涵主要包括氨的绿色合成、氨的分离与储运,以及氨的利用和转化三个方面。近年来,世界上许多国家政府、研究机构及知名企业对此进行积极部署,取得了诸多新进展,许多新材料与新方法不断涌现。本工作系统总结了近年来以“氨作为能源载体”为目标开展的相关新方法和新材料方面的研究进展,并对这些过程所面临的科学挑战和机遇进行了分析和讨论。
  在合成氨方面,该工作介绍了当前“绿色合成氨”的社会需求,并分别介绍了不同合成氨方式(热催化、化学链、光/电催化、等离子体催化)所具有的优势及存在的挑战,重点介绍了(多相、电、光及等离子体)催化新材料、化学链载氮体等方面的研究进展,并对各种合成氨方式未来的研发思路进行了评述。在氨的利用与转化方面,该工作阐述了氨能源利用的目标,并从氨热分解制氢、氨电氧化制氢、氨电解制氢、氨燃料电池和氨催化燃烧等方面,介绍了不同氨利用方式的优势,面临的挑战,以及在多相催化材料、电极材料开发方面的最新研究进展,分别对各种氨利用方式在未来的研发思路进行了评述。该工作还对氨的分离、存储及消除所需的吸收与吸附材料方面的研究进展进行了介绍。此外,该工作对氨基能源的研究前景进行了展望,并指出未来的研究可能需要集合催化化学、光/电化学、材料科学、化学工程等领域的知识,共同解决氨基能源发展所面临的难题。
  陈萍团队长期从事储氢材料和多相催化研究。近年来,在氨作为能源载体方面取得了系列研究进展,先后提出了“过渡金属-碱金属亚氨基化物”复合氨分解催化剂(Angew. Chem. Int. Ed.,2015)、“过渡金属-氢化物”双中心合成氨催化剂(Nat. Chem.,2017;Angew. Chem. Int. Ed.,2017;J. Am. Chem. Soc.,2018),并建立了金属亚氨基化物作为载氮体的低温化学链合成氨新体系(Nat. Energy,2018)。
  该工作以“Emerging Materials and Methods toward Ammonia-Based Energy Storage and Conversion” 为题于近日发表在《先进材料》(Advanced Materials)上。该工作的第一作者是DNL1901的2017届常菲博士和高文波副研究员。该工作得到科技部、自然基金委、中科院青促会等项目资助。(文/图 高文波)
  文章链接:https://doi.org/10.1002/adma.202005721

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