杨子旭
发布时间:2025-05-14   访问次数:5795   作者:

杨子旭副教授、硕士生导师

地址:suncitygroup太阳新城实验十六楼917B

电话:18221880475

邮箱:zixu.yang@ecust.edu.cn

学术主页:https://www.researchgate.net/profile/Zixu-Yang?ev=hdr_xprf

个人简介

2005.9 ~ 2009.6       华中科技大学热能与动力工程专业本科

2009.9 ~ 2012.3       华中科技大学热能工程专业学术型硕士

2012.8 ~ 2016.5       美国俄克拉荷马州立大学生物系统与农业工程专业博士

2016.10 ~ 2017.12     美国华盛顿州立大学博士后

2018.1 ~ 2023.12      suncitygroup太阳新城讲师

2024.1 ~ 至今         suncitygroup太阳新城副教授

围绕国家“碳中和”与可持续发展重大战略需求致,聚焦人工智能驱动的新能源与绿色化工前沿交叉研究,并以先进原位谱学技术为核心手段,致力于利用实验与数据科学深度融合的跨学科方法解决关键科学和技术问题。主要研究方向包括面向碳资源高效转化的多相催化反应工程、基于原位谱学数据的智能催化剂设计与机理研究、以及面向高效过程的智能调控与系统集成研究。承担了包括国家自然科学基金、上海市青年科技英才“扬帆计划”、博士后面上等在内的多项国家及省部级科研项目,并作为项目骨干参与基金委重点、科技部重点研发项目。在ACS Catal.Appl. Catal. B Environ.Green Chem.Chem Eng J.Appl. Energ.等高水平期刊发表学术论文60余篇,总被引用2600余次。参与撰写英文专著两部,并参与多项绿色航空燃料等领域团体标准的编写。

研究方向

立足于化学工程学科,以先进原位谱学技术为核心特色,深度融合人工智能、材料科学、能源科学等多个领域,重点探索利用实验数据驱动的前沿方法推动新能源和绿色化工领域的发展。致力于构建“原位谱学+AI”的交叉研究平台,通过对催化反应过程进行实时、分子尺度的观测,结合数据科学方法对海量谱学数据进行高效分析与挖掘,加速新催化剂的开发与优化,并揭示反应的内在机理。具体研究方向如下:

1)基于原位谱学的智能催化研究:

 发展和应用先进原位谱学技术,实时解析催化反应过程中的关键中间体与活性位点演变。

 利用人工智能算法智能分析原位谱学数据,实现催化剂性能与结构关联的快速建立。

 基于实验数据驱动的AI模型,指导面向CO2加氢、化学储氢等反应的新型催化剂定向设计与性能预测。

 深入理解微观反应机理,为催化剂和反应过程优化提供科学基础。

2)智能化工过程强化与优化:

 结合原位实验信息和数据科学方法,构建复杂反应过程的精确模型。

 应用人工智能算法对新能源与绿色化工过程进行智能模拟、优化和控制,提升效率与收率。

 探索原位监测与智能控制系统的集成应用。

3)碳资源高效转化与高值化利用:

 开发面向CO2、生物质和废塑料等碳资源的高效催化转化新工艺。

 利用原位谱学技术解析复杂转化过程中的催化剂行为,开发高稳定性催化剂。

 结合智能优化方法,实现碳资源到高值化产品的定向合成。

欢迎具有化学工程、热能工程、应用化学、材料科学、计算机科学等相关学科背景,对新能源、绿色化工、人工智能交叉研究有浓厚兴趣的优秀学生报考。

承担项目

(1) 国家自然科学基金委员会, 面上项目, 22378118, 二氧化碳直接转化制烯烃铁基催化剂活性中心结构 演化及其调控机制研究, 2024-01-01 2027-12-31, 50万元, 在研, 主持

(2) 国家自然科学基金委员会, 联合基金项目, U22B20143, 电解水制氢联产有机酸高熵氧化物催化剂创制 与电化学反应机制, 2023-01-01 2026-12-31, 243万元, 在研, 参与

(3) 国家自然科学基金委员会, 面上项目, 22278405, /氧化物界面调控及其在CO2甲烷化中的原位动态 研究, 2023-01-01 2026-12-31, 54万元, 在研, 参与

(4) 国家自然科学基金委员会, 重点项目, 22238003, 二氧化碳加氢制直链α-烯烃催化剂 活性中心调控 机制及反应机理的研究, 2023-01-01 2027-12-31, 280万元, 在研, 参与

(5) 国家自然科学基金委员会, 面上项目, 22178110, PVDF基铁电聚合物复合材料填料-基体相互作用机理 研究, 2022-01-01 2025-12-31, 60万元, 在研,

(6) 化学工程联合国家重点实验室, 开放课题, GZA01220102, 用于CO/CO2混合气催化加氢制烯烃关键技术 研究, 2022-07 至 今, 20万元, 在研, 主持

(7) 庄信万丰公开公司, 企业横向, 2021310031006213, 不饱和化合物在丙烷中选择性加氢, 2020-01 2022-12, 27万元, 结题, 主持

近年来发表的代表性论文

期刊论文:

1.Yu, W.; Zhu, M.; Yang, Z.*; Han, Y.F.*, Effects of Alumina Phases on the Structural Evolution of Iron Catalysts for the Catalytic Conversion of CO2 to Olefins. ACS Catalysis 2025, 15(4), 3428−3441

2.Yang, T.; Fan, Q.; He, H.; Gao, C.; Yang, Z.*; Xu, J.*, Closed-loop recycling for poly(ethylene terephthalate) (PET) plastic: depolymerization, monomer separation, and recycled PET (rPET). Chemical Engineering Journal 2025, 514, 163038

3.Xi, C.; Fu, K.; Cao, C.*; Yang, Z.*; Han, Y. F.*, Production of α-olefins from biomass gasification: Process development and multi-objective optimization for techno-economic and environmental goals. Carbon Capture Science and Technology 2024,11.

4.Wu, H.; Liu, Q.; Li, D.; Gu, H.; Liu, H.; Liu, X.; Yang, Z.*; Xu, J.*; Zhu, M.*, Electrochemically synthesized Ce-doped Cu-mesh catalyst with high activity and stability towards HMF to FDCA conversion. Catalysis Science and Technology 2024.

5.Ou, Q.; Zhu, M.; Yang, Z.*; Han, Y. F.*, Pathway regulation of carbon dioxide hydrogenation on iron-based-zeolite bifunctional catalysts. Applied Catalysis B: Environmental 2024,357.

6.Guo, D.; Zhu, M.; Yang, Z.*; Han, Y. F.*, Insights into Catalytic Cracking of n-Heptane over Ga-Doped Hierarchical ZSM-5. Industrial and Engineering Chemistry Research 2024,63 (25), 10965-10980.

7.Ding, X.; Zhu, M.; Sun, B.; Yang, Z.*; Han, Y. F.*, An Overview on Dynamic Phase Transformation and Surface Reconstruction of Iron Catalysts for Catalytic Hydrogenation of COx for Hydrocarbons. ACS Catal 2024,14 (8), 6137-6168.

8.Zhang, J.; Tian, P.; Xu, A.; Ouyang, L.; Yang, Z.*; Xu, J.*, Manipulation of the PdAu‒PdAuOx interface on Pd-Au bimetallic catalysts for the direct synthesis of hydrogen peroxide. Chinese Chemical Letters 2023,34 (11).

9.Liu, X.; Xu, M.; Cao, C.; Yang, Z.*; Xu, J., Effects of zinc on χ-Fe5C2 for carbon dioxide hydrogenation to Olefins: Insights from experimental and density function theory calculations. Chin J Chem Eng 2023,54, 206-214.

10.Ding, X.; Zhu, M.; Han, Y. F.*; Yang, Z.*, Revisiting the syngas conversion to olefins over Fe-Mn bimetallic catalysts: Insights from the proximity effects. Journal of Catalysis 2023,417, 213-225.

11.Ding, X.; Yang, Z.*; Han, Y. F.*, Tuning the surface carbonaceous species in syngas-to-olefin reaction by metal-support interaction: A Fe-Mn-Al ternary system study. Appl Catal A-Gen 2023,666.

12.Xiao, Z.; Huang, H.; Cao, C.; Xu, J.; Yang, Z.*, Designing a bifunctional ZrCuOx/HZSM-5 catalyst for selective methylation of toluene with carbon dioxide to para-xylene. Fuel 2022,319.

13.Liu, Y.; Xu, M.; Ding, X.; Yang, Z.*; Han, Y. F.*, Synergetic effect of sodium and sulfur on iron catalysts for CO hydrogenation directly to lower olefins. Appl Catal A-Gen 2022,643.

14.Yang, Z.#; Zhang, Z.#; Liu, Y.; Ding, X.; Zhang, J.; Xu, J.*; Han, Y., Tuning direct CO hydrogenation reaction over Fe-Mn bimetallic catalysts toward light olefins: Effects of Mn promotion. Applied Catalysis B: Environmental 2021,285.

出版专著:

1.Yang, Z.; Zhu, M.*, Case Studies: Ultraviolet-Visible (UV-Vis) Spectroscopy. In Springer Handbooks, 2023; pp 265-283.

2.Yang, Z.; Kumar, A.*, The Impacts of Thermal Pretreatments on Biomass Gasification and Pyrolysis Processes. Chapter 10 In Biomass Preprocessing and Pretreatments for Production of Biofuels, 2018, CRC Press


 
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