曾傑(中國科學技術大學,合肥微尺度物質科學國家研究中心及化學物理系教授、博士生導師)

曾傑(中國科學技術大學,合肥微尺度物質科學國家研究中心及化學物理系教授、博士生導師)

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曾傑,男,1980年9月出生。

現任中國科學技術大學,合肥微尺度物質科學國家研究中心及化學物理系教授、博士生導師。

基本介紹

  • 中文名:曾傑
  • 國籍:中國
  • 出生日期:1980年9月
  • 性別:男
人物經歷,研究方向,科研概況,主持基金,獲獎記錄,代表論文,研究成果,

人物經歷

教育經歷:
1998年-2002年,中國科學技術大學,套用化學系,套用化學學士。
2002年-2008年,中國科學技術大學,合肥微尺度物質科學國家實驗室(籌),凝聚態物理博士(導師為侯建國院士)。
工作經歷:
2008年-2011年,美國聖路易斯華盛頓大學,生物醫學工程系,從事博士後研究工作(合作導師:夏幼南教授)
2011年-2012年,美國聖路易斯華盛頓大學,任研究助理教授
2012年至今,中國科學技術大學,合肥微尺度物質科學國家研究中心及化學物理系教授、博士生導師

研究方向

隨著對環境意識的增強和對有限資源認識的加深,為了減少對石油化工能源等不可再生資源的依賴,尋求並開發清潔、廉價、便捷、有效的能源供給和儲存方式已經成為能源產業的首要任務。這其中,設計和製備廉價且高效的催化劑不論是在能源領域的科學研究中還是在產業化進程中都至關重要。曾傑教授將研究領域聚焦於選擇性高效轉化碳基小分子(如CO、CO2和CH4)製備液體燃料和高附加值化工品,從材料和機理兩個方面開展研究工作。
(一)在原子尺度精準設計催化劑表界面活性位點,並調控其配位原子結構和電子結構。該方面工作涉及:構築單原子、金屬間化合物等具有特定原子和組分分布的催化劑;通過配位環境和表面應力調控強關聯體系催化劑的能級劈裂、軌道雜化、自旋簡併、自旋-軌道耦合等電子結構。
(二)在原子分子尺度探索碳基小分子活化轉化過程中的關鍵過程和調控機制。主要關注催化反應過程中的活性相轉變、催化反應路徑、表面重構、反應物和中間產物的吸附過程、產物的脫附過程、溢流、表面等離激元共振等。該方面工作涉及在原位反應條件下對催化劑表界面和反應中間體進行高時空分辨和高靈敏表征,以及催化反應的理論模擬和動力學研究。

科研概況

曾傑教授已在Nature Nanotechnol. (2篇),Nature Energy (1篇),Chem (1篇),Nature Commun. (8篇),Chem. Rev. (1篇),JACS (11篇),Angew. Chem. Int. Ed. (18篇),Nano Lett. (19篇),Adv. Mater. (9篇) 等高影響力學術期刊發表了157篇論文,h-Index為60,被SCI引用12000餘次。出版書籍三部,申請美國專利4項,申請中國專利40項。部分研究成果被Nature Mater.雜誌、Angew. Chem. Int. Ed.雜誌、C&EN News、Materials Views等國際科學媒體廣泛報導,並多次被CCTV、《人民日報》、《人民日報(海外版)》、《光明日報》、《科技日報》等多家國內主流媒體關注。

主持基金

1. 國家傑出青年科學基金,主持,2020年1月-2024年12月
2. 基金委聯合基金重點項目,主持,2020年1月-2023年12月
3. 中科院前沿科學重點研究項目,主持,2016年8月-2020年12月

獲獎記錄

2020年,中國青年科技獎特別獎
2019年,國家傑出青年科學基金
2019年,中國化學會“贏創化學創新獎”
2018年,安徽省自然科學一等獎
2018年,第十屆“侯德榜化工科學技術青年獎”

代表論文

1. Synergetic interaction between neighbouring platinum monomers in CO2 hydrogenation.
H. Li, L. Wang, Y. Dai, Z. Pu, Z. Lao, Y. Chen, M. Wang, X. Zheng, J. Zhu, W. Zhang*, R. Si, C. Ma, J. Zeng*
Nature Nanotechnol.2018, 13, 411-417.
2. Incorporating nitrogen atoms into cobalt nanosheets as a strategy to boost catalytic activity toward CO2 hydrogenation.
L. Wang, W. Zhang, X. Zheng, Y. Chen, W. Wu, J. Qiu, X. Zhao, X. Zhao, Y. Dai, J. Zeng*
Nature Energy 2017, 2, 869-876.
3. Electrochemical deposition as a universal route for fabricating single-atom catalysts.
Z. Zhang, C. Feng, C. Liu, M. Zuo, L. Qin, X. Yan, Y. Xing, H. Li, R. Si, S. Zhou*, J. Zeng*
Nature Commun. 2020, 11, 1215.
4.Optimizing reaction paths for methanol synthesis from CO2 hydrogenation via metal-ligand cooperativity.
Y. Chen, H. Li, W. Zhao, W. Zhang, J. Li, W. Li, X. Zheng, W. Yan, W. Zhang, J. Zhu, R. Si*, J. Zeng*
Nature Commun. 2019, 10, 1885.
5. Atomic-level insights in optimizing reaction paths for hydroformylation reaction over Rh/CoO single-atom catalyst.
L. Wang, W. Zhang, S. Wang, Z. Gao, Z. Luo, X. Wang, R. Zeng, A. Li, H. Li, M. Wang, X. Zheng, J. Zhu, W. Zhang*, C. Ma*, R. Si, J. Zeng*
Nature Commun. 2016, 7, 14036.
6. Engineering electrocatalytic activity in nanosized perovskite cobaltite through surface spin-state transition.
S. Zhou*, X. Miao, X. Zhao, C. Ma, Y. Qiu, Z. Hu*, J. Zhao, L. Shi, J. Zeng*
Nature Commun. 2016, 7, 11510.
7. Facile synthesis of pentacle gold-copper alloy nanocrystals and their plasmonic and catalytic properties.
R. He, Y. C. Wang, X. Wang, Z. Wang, G. Liu, W. Zhou, L. Wen, Q. Li, X. Wang, X. Chen, J. Zeng*, J. G. Hou
Nature Commun. 2014, 5, 4327.
8. Molecular-Level Insight into How Hydroxyl Groups Boost Catalytic Activity in CO2 Hydrogenation into methanol.
Y. Peng, L. Wang, Q. Luo, Y. Cao, Y. Dai, Z. Li, H. Li, X. Zheng, W. Yan, J. Yang*, J. Zeng*
Chem 2018, 4, 613-625.
9. One-Nanometer-Thick PtNiRh Trimetallic Nanowires with Enhanced Oxygen Reduction Electrocatalysis in Acid Media: Integrating Multiple Advantages into One Catalyst.
K. Li, X. Li, H. Huang*, L. Luo, X. Li, X. Yan, C. Ma, R. Si, J. Yang, J. Zeng*
J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 16159-16167.
10. Achieving Remarkable Activity and Durability toward Oxygen Reduction Reaction Based on Ultrathin Rh-doped Pt Nanowires.
H. Huang, K. Li, Z. Chen, L. Luo, Y. Gu, D. Zhang, C. Ma, R. Si*, J. Yang, Z. Peng*, J. Zeng*
J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 8152-8159.

研究成果

2025年3月,中國科學技術大學曾傑教授課題組創製了一種新型結構的催化劑,破解了負載型催化劑燒結困局。3月10日,相關成果發表於《自然∙材料》。

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