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[专家学者] 大连理工大学化工学院于畅

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发表于 2018-5-30 17:24:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
于畅大连理工大学化工学院材料化工系副教授。2018年1月,入选2017年度“长江学者奖励计划”建议人选名单。2018年5月,于畅入选“长江学者奖励计划”青年学者。


于畅 ( 教授 )  
教授   博士生导师   硕士生导师
教育经历
2001.9 -- 2004.1沈阳化工学院       化工工艺       硕士
1997.9 -- 2001.7沈阳化工学院       化工工艺       学士
社会兼职
研究方向
[1] 电化学催化(水裂解、CO2还原、碘还原)
[2] 能量存储与转换器件
[3] 多尺度炭复合功能材料
[4] 二维层状无机物调控策略
[5] 生物质基炭功能材料
专利
一种一步合成大层间距钴锰层状双金属氢氧化物的方法
一种碳材料原位固载钯纳米粒子的钯/碳材料催化剂的制备方法及应用技术领域
一种微波加热快速制备碳负载碳化钼的方法
一种红薯叶基活性炭的制备方法及其应用
一种碳分子筛材料对电极及其制备方法
一种功能化聚多巴胺衍生炭层包覆碳基底的制备方法及应用
科研项目
高导电性、高耐腐蚀性及传质性能佳的碳基、非碳基多孔载体材料的研究与开发, 国家科技部, 2016/07/14, 进行
纳米碳材料合成及表/界面调控方法, 国家自然科学基金项目, 2015/08/18, 进行
碳包覆纳米颗粒吸附剂的设计合成及其对燃油中硫污染物的吸附净化机制, 2009/01/01-2011/07/31, 完成
新疆煤基先进功能炭材料及其复合材料的制备与性能研究, 国家自然科学基金项目, 2012/09/25, 进行
淀粉基核壳结构磁性炭材料的合成、结构和催化性能研究, 国家自然科学基金项目, 2009/09/25-2012/12/31, 完成


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沙发
发表于 2018-6-8 08:18:09 | 只看该作者
2017年度“长江学者奖励计划”入选名单正式公布,大连理工大学10人入选,其中特聘教授3人,讲座教授2人,青年学者5人。化工与环境生命学部于畅教授入选青年学者“长江学者奖励计划”,受聘岗位为化学工艺。
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板凳
发表于 2019-9-10 15:38:21 | 只看该作者
2018年自然科学基金面上项目-基于电化学技术快速可控制备石墨烯及其应用性能
批准号        51872035        学科分类        新型碳功能材料 ( E020603 )
项目负责人        于畅        负责人职称                依托单位        大连理工大学
资助金额        60.00万元        项目类别        面上项目       
研究期限        2019 年 01 月 01 日 至2019 年 12 月 31 日

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地板
发表于 2020-9-13 09:57:13 | 只看该作者
相较于传统晶态材料,非晶态材料具有较无序的原子排列结构以及丰富的活性位点,展现出更优异的电催化性能。利用电化学氧化诱导结构重组是构筑非晶态材料的有效途径之一。但目前基于该策略所构筑的非晶结构仅限于材料的表面/近表面,其内部结构仍为晶态,使得材料内部活性位点无法得到充分利用。如何实现材料的晶态结构由表面至体相的非晶态转变是近年来国内外学术界高度关注的研究难点和热点。
       针对上述问题,大连理工大学炭素材料研究室邱介山教授,于畅教授团队联合成均馆大学Ho Seok Park(朴皓錫)教授,基于前期的研究工作(交变电场诱导相转变可控制备碳基羟基氧化钴—Adv Mater, 2019, 12, 1901241;基于电化学驱动结构自优化,可控构筑富缺陷碳基氧化钴材料—Nano Energy, 2019, 58, 778),提出一种磷物种促进的深度电化学氧化策略构筑碳包覆非晶钴铁羟基氧化物,并对晶相的转变过程进行了详尽的研究。作者以碳骨架包覆的钴铁磷化物为预催化剂,采用原位电氧化方法,基于磷组分的浸析作用,将晶态钴铁磷化物转变为全体相非晶态钴铁羟基氧化物,实现了催化活性位数量的显著提升。协同所包覆碳骨架导电层,助推非晶态材料之催化活性和性能的提升。系统性的半原位分析发现,非晶态结构的演变对磷物种浸析具有超强“依赖”,高表面能空位和缺陷位会在磷浸析过程中形成,驱使残留物种发生结构重组,并在电氧化条件下进一步氧化,形成具有非晶态结构的钴铁羟基氧化物。随着电氧化驱动磷浸析持续进行,非晶构型逐渐由表层深入至体相,最终形成全体相非晶态结构。以电催化析氧反应作为模型应用,在碱性条件下,碳骨架包覆的非晶钴铁羟基氧化物展现出明显优于晶态材料的催化活性和稳定性。
       该工作的学术思路和技术方法,对今后非晶态材料的构筑提供了创新的设计思路,并对其他材料之结构的设计和优化亦有一定的借鉴意义。相关工作以全文形式发表于Small Methods, 2020, DOI:10.1002/smtd.202000546上。

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