标题: 华东理工大学化学与分子工程学院邢明阳 [打印本页]

作者: sujue    时间: 2018-3-25 18:10
标题: 华东理工大学化学与分子工程学院邢明阳
邢明阳,男,汉族,1985年12月出生于山东临沂
博士,副教授,应用化学点硕士生导师;国家重点研发计划青年项目获得者(原青年“973”2016
上海市“浦江学者”、“晨光学者”;中国感光学会光催化专业委员会青年委员。
联系地址: 实验三楼302室;
电话:021-64252062
E-mail: mingyangxing@ecust.edu.cn
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=ZiLXEZ8AAAAJ
2006年本科毕业于山东省潍坊学院,2012年博士毕业于华东理工大学应用化学专业,获博士学位后留校任教;2015年10月至2016年9月,美国“University of California, Riverside”访学1年,合作导师:Yadong Yin教授。
主要研究领域:(1)光催化协同Fenton反应等高级氧化技术(AOPs)处理难降解有机污染物废水的研究;(2)光还原CO2;(3)光解水产氢。
迄今为止,共发表SCI论文68篇,被引用3348次,“h-index”为31。以第一或通讯作者身份在CHEMNature Commun.Chem. Soc. Rev.J. Am. Chem. Soc.Angew. Chem. Int. Ed.Adv. Funct. Mater.J. Photoch. Photobiol. CMater. Horiz.SmallAppl. Catal. B等国际期刊上发表SCI论文48篇,其中,影响因子>10.0论文10篇,影响因子>8.0论文20篇,4篇入选“ESI高被引论文”,2篇入选“0.1%热点文章” ,2篇入选期刊封面论文,授权发明专利4项;参编英文专著2部(Wily book, Springer book);参加国内外会议做“主题报告”2次,“邀请报告” 8次。
作为负责人主持国家重点研发计划青年科学家项目1项;国家自然科学基金3项(面上2项、青年1);上海市“浦江学者”项目1项,上海市“晨光计划”项目1项,中央高校基本科研业务费探索研究基金2项等。指导研究生6人次获得国家奖学金,10人次获得校级或计划外奖学金,1个本科生团队获得国家级大创项目。
代表性论文:




作者: jintou    时间: 2018-12-24 12:50
11月2日,应江苏大学材料学院邀请,邢明阳副教授在材料楼304报告厅为师生们作精彩的学术报告。报告会由材料学院杨娟教授主持,材料学院部分教师及一百多名研究生听取报告。 邢明阳的报告题目为《光催化纳米材料的合成及其在能源与环境领域的应用研究》,报告重点介绍了如何通过纳米催化手段来解决目前日益严峻的环境能源问题。近年来开发更经济有效的环境污染治理技术及绿色能源技术显得尤为重要。光催化作为一种持续有效的绿色环保技术,在环境及能源领域发挥着越来越重要的作用。与传统技术相比,光催化虽然具有反应温和、操作简单、能直接利用太阳光且无二次污染等优点,但其较低的光生电子、空穴利用率等瓶颈问题严重制约了它的实际应用。报告人主要针对以上光催化技术存在的科学难题,设计并制备了一系列具有高光催化活性的纳米催化剂,并着重研究了它们在能源与环境领域的应用。



作者: tianliang    时间: 2022-9-9 17:22
近日,国际知名学术刊物《Angewandte Chemie International Edition》在线报道了我校邢明阳教授课题组在环境污染控制领域最新研究成果,论文题为“Generating High-valent Iron-oxo ≡FeIV=O Complexes in Neutral Microenvironments through Peroxymonosulfate Activation by Zn-Fe Layered Double Hydroxides (doi.org/10.1002/anie.202209542)”,并入选了“Peroxymonosulfate Activation Very Important Paper”。
        高价铁(≡FeIV=O等)作为一种氧化效率高且环境友好的氧化剂,在环境污染控制领域发挥重要作用。然而,高价铁在(类)芬顿反应降解有机污染物体系中的生成及作用机制仍然存在很大争议。中性或碱性条件下,铁离子(≡Fe2+或≡Fe3+)易发生剧烈水解生成“铁泥”,使得铁离子催化过一硫酸氢钾(PMS)等氧化剂生成高价铁的转化率降低;而酸性条件下,虽然铁离子生成高价铁的利用率提高,但生成的≡FeIV=O等高价铁会与氢质子(H+)发生副反应重新回到≡Fe3+,降低了高价铁的稳定性。因此,开发中性条件下可稳定生成高价铁的高级氧化技术并研究其氧化作用机制,在环境污染控制领域具有重要科学意义与研究价值。
         为了克服反应pH值对传统(类)芬顿反应的限制,华东理工大学邢明阳教授团队前期研究发现:通过在非均相芬顿催化剂表面化学负载MoS2,构建“表面酸性微环境”可显著减少催化剂表面吸附氢氧根(OHˉ)浓度,从而有效抑制表面铁离子发生水解反应,实现了宽pH响应降解有机污染物(Angew. Chem. Int. Ed., 2021, 60, 17155;ESI高被引论文)。近日,邢明阳教授团队利用锌铁水滑石(ZnFe-LDH)中≡Zn(OH)2两性氧化物的性质,再次成功克服了反应pH值对类芬顿反应的限制。他们采用简单的共沉淀法制备了层状ZnFe-LDH,利用水滑石结构中两性氧化物≡Zn(OH)2发挥“牺牲剂效应”,成功在水滑石表面构建了具有缓冲作用的“中性微环境”。中性或碱性条件下,≡Zn(OH)2会竞争消耗催化剂表面吸附的OHˉ,显著降低了≡Fe3+与吸附OHˉ发生水解反应的几率,增加了≡Fe3+活化PMS生成≡FeIV=O的几率;而酸性条件下,≡Zn(OH)还能竞争消耗催化剂表面吸附的H+,有效抑制≡FeIV=O与H+发生副反应,促进表面≡Fe3+催化PMS持续生成≡FeIV=O,实现了3.0~11.0的宽pH范围内对酚类、染料类、抗生素类以及实际有机废水的高效降解。
      该论文以“华东理工大学”为第一通讯单位,博士研究生鮑延同学为第一作者,邢明阳教授为通讯作者。该论文还得到了欧洲科学院院士张金龙教授的指导,同时感谢化学院练成教授在DFT计算方面的支持。该工作得到了诺奖中心、材料生物学与动态化学教育部前沿科学中心、国家自然科学基金等项目的支持。







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