导师团队
李永丹课题组
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  • 所属院系:化工学院
  • 所属专业: 工业催化  、 材料与化工
  • 邮箱 : yongdan.li@aalto.fi
  • 工作电话 : -

团队简介

Team Introduction

团队负责人:李永丹,天津大学化工学院催化科学与工程系教授,芬兰阿尔托大学终身教授,中国化学会催化委员会委员,天津市应用催化科学与工程重点实验室主任。2004年获国家杰出青年科学基金,2006年入选新世纪百千万人才工程国家级人选,2007年入选教育部聘工业催化专业长江学者。自2009年开始担任国际知名学术期刊Catalysis Today 副主编。在国际高水平学术期刊发表论文 300 余篇,他引 10,000 余次,h因子52。2014-2019 年连续六年入选 Elsevier 高被引学者榜单。


合作导师:林跃生,现任美国亚利桑那州立大学终身讲座教授(Regent's Professor),是化工及膜科学领域的国际知名专家。1982年毕业于浙江大学化工系,在美国伍斯特理工学院取得硕士和哲学博士学位。2006~2009年任美国亚利桑那州立大学化工系教授及系主任。2001年被教育部聘为天津大学工业催化长江讲座教授,2002年获国家自然科学基金委海外杰出青年基金。自2008年起担任国际知名学术期刊Journal of Membrane Science副主编,2009年获美国化工学会(AIChE)“学会奖”,2010年当选美国科学促进会院士。在国际高水平学术期刊发表论文300余篇,专著章节60余篇以及100余篇国际会议论文,美国和欧洲授权专利9项,研究成果被他引12000余次,SCI H因子62。


团队成员:张翠娟,天津大学化工学院催化科学与工程系副教授。电话:18322573744;邮箱:cjzhang@tju.edu.cn。


团队成员:赵宜成,天津大学化工学院催化科学与工程系副教授。电话:13612125034;邮箱:zhaoyicheng@tju.edu.cn。




  • 研究方向Research Directions
清洁高效能量转换中的催化反应工程
2. 机电结构优化与控制 研究内容:在对机电结构进行分析和优化的基础上,运用控制理论进行结构参数的调整,使结构性能满足设计要求。1. 仿生结构材料拓扑优化设计, 仿生机械设计 研究内容:以仿生结构为研究对象,运用连续体结构拓扑优化设计理论和方法,对多相仿生结构(机构)材料进行2. 机电结构优化与控制 研究内容:在对机电结构进行分析和优化的基础上,运用控制理论进行结构参数的调整,使结构性能满足设计要求。1. 仿生结构材料拓扑优化设计, 仿生机械设计 研究内容:以仿生结构为研究对象,运用连续体结构拓扑优化设计理论和方法,对多相仿生结构(机构)材料进行整体布局设计。 整体布局设计。
团队展示

课题组至今培养博士毕业生和硕士毕业生一百余人。

三十余名博士生在学期间赴国外著名高校(斯坦福大学、密歇根大学、瑞士联邦理工学院等)进行联合培养。 

二十余名硕士毕业生赴国外高校攻读博士学位。

二十余名毕业生在国内外著名高校(昆士兰大学、东南大学、中山大学等)任教授职位。 

大部分毕业生进入大型国企(北京石油科学研究院、北京化工研究院、上海石化研究院、国家电网有限公司、寰球工程公司等)和知名外企(宝洁、巴斯夫、三星等)。






项目情况

代表性科研项目:

高能量密度非水氧化还原液流电池的研究                   (国家自然科学基金重点项目)

生物质催化转化制备呋喃基化学品和苯酚的研究         (国家自然科学基金重点项目)

废弃木质素制苯酚—一个大宗平台化合物                  (科技部重大国际合作项目)

高效化学能转化:中温燃料电池及快速离子传导材料  (国家自然科学基金重大国际合作项目)

基于甲烷催化裂解反应的高效能量转化过程基础研究   (国家自然科学基金重点项目)



报考意向
招生信息
化工学院
硕士研究生
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备注:
论文发表

近三年代表性论文:

1. Catalytic depolymerization of enzymatic hydrolysis lignin into monomers over an unsupported nickel catalyst in supercritical ethanol, Industrial & Engineering Chemistry Research, 2020, 59, 7466-7474.

2. Amorphous cobalt/cerium binary metal oxides as high performance electrocatalyst for oxygen evolution reaction, Journal of Catalysis, 2020, 384, 14-21.

3. A highly active Ni/Ce0.8Sm0.2O1.9 anode catalyst with a three dimensionally ordered macroporous structure for solid oxide fuel cells,  Journal of Materials Chemistry A, 2020, 8, 7792-7800.

4. Improved activity of oxygen in Ni–Ce0.8Sm0.2O2 anode for solid oxide fuel cell with Pr doping, Journal of Power Sources, 2020, 451, 227809.

5. A high-performance all-iron non-aqueous redox flow battery, Journal of Power Sources, 2020, 445, 227331.

6. Enhancing the performance of an all organic non aqueous redox flow battery, Journal of Power Sources, 2019, 443, 227283.

7. Enhanced hydrothermal stability of a Cu/SSZ/13 catalyst for the selective reduction of NOx by NH3 synthesized with SAPO 34 micro-crystallite as seed, Journal of Catalysis, 2019, 377, 218-223.

8. Phosphorus modification to improve the hydrothermal stability of a Cu/SSZ/13 catalyst for selective reduction of NOx with NH3, Applied Catalysis B Environmental, 2019, 252, 230-239.

9. Catalytic depolymerization of lignin rich corncob residue into aromatics in supercritical ethanol over an alumina supported NiMo alloy catalyst, Energy & Fuels, 2019, 33 (9), 8657-8665.

10. Catalytic conversion of microcrystalline cellulose to glucose and 5 hydroxymethylfurfural over a niobic acid catalyst, Industrial & Engineering Chemistry Research, 2019, 58 (38), 17675-17681.

11. A two anode reduction technique to monitor the defect and dope the surface of TiO2 nanotube array as photo anode for water splitting, Applied Catalysis B Environmental, 2019, 258, 117949.

12. A novel study of sulfur resistance for CO2 separation through asymmetric ceramic carbonate dual phase membrane at high temperature, Journal of Membrane Science, 2019, 581, 72-81.

13. Effect of annealing atmosphere on the performance of TiO2 nanorod arrays in photoelectrochemical water splitting, Catalysis Today, 2019, 330, 189-194.

14. Effects of manganese oxides on the activity and stability of Ni/Ce0. 8Sm0. 2O1. 9 anode for solid oxide fuel cells with methanol as the fuel, Catalysis Today, 2019, 330, 222-227.

15. Effect of Sn addition on improving the stability of Ni/Ce0. 8Sm0. 2O1. 9 anode material for solid oxide fuel cells fed with dry CH4, Catalysis Today, 2019, 330, 209-216.

16. Enhanced activity and stability of Sr2FeMo0.65Ni0.35O6 anode for solid oxide fuel cells with Na doping, Journal of Power Sources, 2019, 425, 103-109.

17. ZnO promoted surface diffusion on NiO/Ce0.8Sm0.2O1.9 anode for solid oxide fuel cell, Journal of Power Sources, 2019, 423, 290-296.

18. A review on oxygen storage capacity of CeO2 based materials: Influence factors, measurement techniques, and applications in reactions related to catalytic automotive emissions, Catalysis Today, 2019, 327, 90-115.

19. The Cu migration of Cu/SAPO/34 catalyst for ammonia selective catalytic reduction of NOx during high temperature hydrothermal aging treatment, Catalysis Today, 2019, 327, 126-133.

20. The promotion effect of nickel and lanthanum on Cu/ZSM/5 catalyst in NO direct decomposition, Catalysis Today, 2019, 327, 203-209.

21. A LaNi0.9Co0.1O3 coated Ce0.8Sm0.2O1.9 composite anode for solid oxide fuel cells fed with methanol, Catalysis Today, 2019, 327, 220-225.

22. Effect of Ce and La dopants in Co3O4 nanorods on the catalytic activity of CO and C3H6 oxidation, Catalysis Science & Technology, 2019, 9 (5), 1165-1177.

23. Deoxyalkylation of guaiacol using haggite structured V4O6(OH)(4), Catalysis Science & Technology, 2019, 9, 1922-1932.

24. A High Performance direct carbon fuel cell with reed rod Biochar as Fuel, Journal of The Electrochemical Society, 2019, 166 (4), F175.

25. A site Ordered Double Perovskite with in situ Exsolved Core Shell Nanoparticles as Anode for Solid Oxide Fuel Cells, ACS applied materials & interfaces, 2019, 11 (7), 6995–7005.

26. Effects of surface modification on the reactivity of activated carbon in direct carbon fuel cells, Electrochimica Acta, 2018, 284, 630-638.

27. Facile Preparation of Haggite by Reducing V2O5 in Guaiacol/ Methanol Solution, Inorganic Chemistry, 2018, 57 (15), 8705-8708.

28. Coking resistant NbOx/Ni/Ce0.8Sm0.2O1.9 anode material for methanol fueled solid oxide fuel cells, International Journal of Hydrogen Energy, 2018, 43, 12748-12755.

29. Enhanced efficiency of hematite photoanode for water splitting with the doping of Ge, International Journal of Hydrogen Energy, 2018, 43, 12646-12652.

30. Poisoning Effect of H2S on CO2 Permeation of Samarium Doped Ceria/Carbonate Dual Phase Membrane, Industrial & Engineering Chemistry Research, 2018, 56 (49), 14662-14669.

31. Ethanolysis of Kraft Lignin over a Reduction Modified MoO3 Catalyst, Industrial & engineering Chemistry Research, 2017, 56 (47), 14025–14033.

32. A review on thermal chemical reactions of lignin model compounds, Catalysis Today, 2017, 298, 276-297.

33. Catalytic ethanolysis of Kraft lignin to small molecular liquid products over an alumina supported molybdenum nitride catalyst, Catalysis Today, 2017, 298, 9-15.

34. Selective Conversion of Guaiacol to Substituted Alkylphenols in Supercritical Ethanol over MoO3, Applied Catalysis B: Environmental, 2017, 219, 592-602.

35. Sm0.5Ba0.5MnO3 anode for solid oxide fuel cells with hydrogen and methanol as fuels, Catalysis Today, 2017, 298, 33-39.

36. The promotion effect of Fe to Cu/SAPO/34 for selective catalytic reduction of NOx with NH3, Catalysis Today, 2017, 297, 84-91.

37. Effect of chlorine on performance of Pd catalysts prepared via colloidal immobilization, Catalysis Today, 2017, 297, 308-315.

38. Carbon Dioxide Permeation through Ceramic carbonate Dual Phase Membrane Effects of Sulfur Dioxide, Journal of Membrane Science, 2017, 540, 477-484.

39. Carbon-resistant NiCo/Ce0.8Sm0.2O1.9 anode for solid oxide fuel cells fed with methanol, Catalysis Today, 2017, 298, 250-257.

40. Remarkable improvement of the turn on characteristics of a Fe2O3 photoanode for photoelectrochemical water splitting with coating a FeCoW oxyhydroxide gel, Applied Catalysis B: Environmental, 2017, 212 (5), 89-96.

41. Improved performance of Ni/Mo based anode for direct methanol solid oxide fuel cells with the addition of rare earth oxides, Journal of The Electrochemical Society, 2017, 164 (12), F1142.

42. Molybdenum substitution at the B site of lanthanum strontium titanate anodes for solid oxide fuel cells, International Journal of Hydrogen Energy, 2017, 42 (34), 22294-22301.

43. Hydrothermally synthesized NiO/samarium doped ceria nano composite as an anode material for intermediate temperature solid oxide fuel cells, International Journal of Hydrogen Energy, 2017, 42 (34), 22192-22200.

44. Effect of Zn substitution to a LaNiO3 perovskite structured catalyst in ethanol steam reforming, International Journal of Hydrogen Energy, 2017, 42 (27), 17362-17375.

45. A benzophenone based anolyte for high energy density all organic redox flow battery, International Journal of Hydrogen Energy, 2017, 42 (27), 17488-17494.

46. Linear discharge model, power losses and overall efficiency of the solid oxide fuel cell with thin film samarium doped ceria electrolyte. Part I: Linear discharge model, International Journal of Hydrogen Energy, 2017, 42 (27), 17528-17535.

47. Suppressing the electron hole recombination rate in hematite photoanode with a rapid cooling treatment, Journal of Catalysis, 2017, 350, 48-55.

48. Effect of Citric Acid Addition on the Morphology and Activity of Ni2P Supported on Mesoporous Zeolite ZSM-5 for the Hydrogenation of 4,6-DMDBT and Phenanthrene, Journal of Catalysis, 2017, 345, 295-307.

49. A carbon quantum dot sensitized ZnO:Ga/ZnO multi junction composite photoanode for photoelectrochemical water splitting under visible light irradiation, Journal of Catalysis, 2017, 346, 70-77.

50. Recent advances in the selective catalytic reduction of NOx with NH3 on Cu Chabazite catalysts, Applied Catalysis B: Environmental, 2017, 202, 346–354.

51. Ethanolysis of Kraft Lignin to Platform Chemicals on a MoC/CuMgAlOx Catalyst, Applied Catalysis B: Environmental, 2017, 202, 305-313.





主要研究方向

木质素高效转化利用

中温非氢固体氧化物燃料电池

光/电催化水分解制氢

非水体系液流电池

燃烧尾气氮氧化物和炭烟高效消除



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