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喬世璋團隊電催化方向(實驗/原位/計算)博士博后招聘 已有3人參與
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研究方向 先進電催化反應、材料及機理探索。通過“材料設計-原位光譜-理論計算”三位一體的研究手段,在原子和分子水平上理解能源化學、設計能源材料,進行電催化新材料的開發(fā)、電催化新反應的探索和電催化新機理的研究,推動下一代能源電催化和電煉制技術的進步,為社會的可持續(xù)發(fā)展和實現碳中和提供基礎科學原理和先進技術保障。 包括但不限于: • 新型電催化反應(電煉制e-refinery、二氧化碳還原、合成氨、水分解等) • 原位光譜研究(紅外、拉曼、XRD、電化學質譜等) • 新型電解池設計(流動電解池、耦合電解池) • 新興納米材料及界面修飾 • 理論計算(AI-輔助材料設計、機器學習、反應熱力學和動力學研究) 博士生入學要求 • 已/即將獲得材料類、物理類、化學類、化工類碩士學位或名校優(yōu)秀本科畢業(yè)生; • 有電催化研究背景,并以第一作者在知名雜志上發(fā)表過學術論文; • 英語成績達到阿德萊德大學入學標準: 雅思成績:平均6.5,其中聽(6.0)說(6.0)讀(6.0)寫(6.0)或 托福ibt: 總分79,其中聽(13)說(18)讀(13)寫(21) 獎學金情況 有多種獎學金可選(每年~28000 澳元無需付稅): • 項目經費直接支持的獎學金 • 澳大利亞國家獎學金 • 阿德萊德大學獎學金 • CSC(中國國家留學基金委獎學金) 博后招聘信息 澳大利亞阿德萊德大學能源催化材料中心兩個博士后職位(Level A - B)近期將開放申請,每個職位為期一年,可能延長至兩年(更多具體信息請關注https://www.adelaide.edu.au/jobs/)。 學?梢灾С稚暾埌拇罄麃営谰雍炞C(澳大利亞杰出人才簽證,GTI)。 具體方向分別為: 1. 使用機器學習和第一性原理計算結合的方法,設計用于清潔能源存儲和轉換的電催化或電池材料。根據申請人背景,工資水平在$89k到$119k范圍內調整。 2. 使用計算的方法(包括但不限于第一性原理、分子動力學、蒙特卡洛)設計用于清潔能源轉換的電催化材料。根據申請人背景,工資水平在$89k到$96k范圍內調整。 導師簡介 喬世璋教授,現任澳大利亞阿德萊德大學化學工程與先進材料學院納米技術首席教授,能源與催化材料中心(Centre for Materials in Energy and Catalysis,CMEC)主任,主要從事新能源技術納米材料領域的研究,包括電催化、光催化、電池等。作為通訊聯系人,在 Nature、Nat. Energy、Nat. Commun.、J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.、Adv. Mater.等國際頂級期刊發(fā)表學術論文超過445篇,引用超過63800次,h指數為129(Web of Science)。同時,喬教授擁有多項發(fā)明專利,并從工業(yè)界和澳大利亞研究理事會(ARC)獲得研究經費超過1500萬澳元。 喬世璋教授已獲得多項重要獎勵與榮譽,包括2019年首屆阿德萊德大學校長研究卓越獎、2017年澳大利亞研究理事會桂冠學者(ARC Australian Laureate Fellow)、2016年?松梨讵、2013年美國化學學會能源與燃料部新興研究者獎以及澳大利亞研究理事會杰出研究者獎(DORA)。喬教授是國際化學工程師學會會士、澳大利亞皇家化學會會士、英國皇家化學會會士等。同時,他擔任國際刊物英國皇家化學會雜志J. Mater. Chem. A副主編,也是科睿唯安(Clarivate Analytics)/湯姆森路透(Thomson Reuters)化學及材料科學兩個領域的高被引科學家。 學校和研究平臺簡介 • 阿德萊德大學 阿德萊德大學是澳大利亞最富盛名的高等學府之一,同時也是澳大利亞“八大名校聯盟”(即澳洲的藤校聯盟)成員之一。自 1874 年建校以來,一直以其卓越的教學、學術和研究成功而享有盛譽。阿德萊德大學在歷史上擁有 5 位諾貝爾獎獲獎者,培養(yǎng)了 110 位羅德學者。 • 能源與催化材料中心 在喬世璋教授的領導下,澳大利亞阿德萊德大學于2017年成立能源與催化材料中心(CMEC)。研究中心發(fā)展“材料設計-原位光譜-理論計算”的研究方法,致力研發(fā)應用于能源和催化的高效、經濟、并且有工業(yè)應用前景的材料。阿德萊德大學于2020年投資250萬澳元在CMEC建立一個全新的原位表征中心,配備最頂尖的原位譜學和電化學表征儀器和機器學習服務器平臺,進行電催化、光催化和電池材料的研究。 近期電催化方向代表性論文(2019-2021) [1] Zhou X.L., Dong J.C., Zhu Y.H., Liu L.M., Jiao Y., Li H., Han Y., Davey K., Xu Q., Zheng Y., Qiao S.Z., A Molecular Scalpel to Chemically Cleave Metal-Organic Frameworks for Induced Phase Transition, J. Am. Chem. Soc., 2021, 143, accepted. [2] Shan J.Q., Ye C., Chen S.M., Sun Y.T., Jiao Y., Liu L.M., Zhu C.Z., Song L., Han Y., Jaroniec M., Zhu Y.H., Zheng Y., Qiao S.Z., Short-range Ordered Iridium Single Atoms Integrated into Cobalt Oxide Spinel Structure for Highly Efficient Electrocatalytic Water Oxidation, J. Am. Chem. Soc., 2021, 143, DOI: 10.1021/jacs.1c01525. [3] Jin H.Y., Wang X.S., Tang C., Vasileff A., Li L.Q., Slattery A., Qiao S.Z., Stable and Highly Efficient Hydrogen Evolution from Seawater Enabled by an Unsaturated Nickel Surface Nitride, Adv. Mater., 2021, DOI: 10.1002/adma.202007508 [4] Tang C., Zheng Y., Jaroniec M., Qiao S.Z., Electrocatalytic Refinery for Sustainable Production of Fuels and Chemicals, Angew. Chem. Int. Ed., 2021, 60, DOI: 10.1002/anie.202101522. [5] Vasileff A., Zhu Y.P., Zhi X., Zhao Y.Q., Ge L., Chen H.M., Zheng Y., Qiao S.Z., Electrochemical Reduction of CO2 to Ethane through Stabilization of an Ethoxy Intermediate, Angew. Chem. Int. Ed., 2020, 59, 19649-19653. [6] Tang C., Jiao Y., Liu J.N., Xie Z.H., Chen X., Zhang Q., Qiao S.Z., Coordination Tunes Selectivity: Two-Electron Oxygen Reduction on High-loading Molybdenum Single-Atom Catalysts, Angew. Chem. Int. Ed., 2020, 59, 9171-9176. [7] Duan J.J., Chen S., Ledon C.O., Jaroniec M., Qiao S.Z., Phosphorus Vacancies Boost Electrocatalytic Hydrogen Evolution by Two Orders of Magnitude, Angew. Chem. Int. Ed., 2020, 59, 8181-8186. [8] Yang Y.Y., Zhang L.F., Hu Z.P., Zheng Y., Tang C., Chen P., Wang R.G., Qiu K.W., Mao J., Ling T., Qiao S.Z., The Crucial Role of Charge Accumulation and Spin Polarization in Activating Carbon-based Catalysts for Electrocatalytc Nitrogen Reduction, Angew. Chem. Int. Ed., 2020, 59, 4525-4531. [9] Jin H.Y., Gu Q.F., Chen B., Tang C., Zheng Y., Zhang H., Jaroniec M., Qiao S.Z., Molten Salt-Directed Catalytic Synthesis of 2D Layered Transition Metal Nitrides for Efficient Hydrogen Evolution, Chem, 2020, 6(9), 2382-2394. [10] Tang C., Qiao S.Z., How to Explore Ambient Electrocatalytic Nitrogen Reduction Reliably and Insightfully, Chem. Soc. Rev., 2019, 48, 3166-3180. [11] Wang X.S., Xu C.C., Jaroniec M., Zheng Y., Qiao S.Z., Anomalous Hydrogen Evolution Behavior in High-pH Environment Induced by Locally Generated Hydronium Ions, Nat. Commun., 2019, 10, 4876. [12] Liu X., Jiao Y., Zheng Y., Jaroniec M., Qiao S.Z., Building up a Picture of the Electrocatalytic Nitrogen Reduction Activities of Transition Metal Single Atom Catalysts, J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 9664-9672. [13] Zheng Y., Vasileff A., Zhou X.L., Jiao Y., Jaroniec M., Qiao S.Z., Understanding the Roadmap of Electrochemical Reduction of CO2 to Multi-Carbon Oxygenates and Hydrocarbons, J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 7646-7659. [14] Zhao Y.Q., Ling T., Chen S.M., Jin B., Vasileff A., Jiao Y., Song L., Luo J., Qiao S.Z., Non-metal Single Iodine Atom Electrocatalysts for the Hydrogen Evolution Reaction, Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 12252-12257. [15] You B., Zhang Y.D., Jiao Y., Davey K., Qiao S.Z., Negative Charging of Transition-Metal Phosphides via Strong Electronic Coupling for Destabilization of Alkaline Water, Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 11796-11800. [16] Jin H.Y., Li L.Q., Liu X., Tang C., Xu W.J., Chen S.M., Song L., Zheng Y., Qiao S.Z., Nitrogen Vacancy on Two-Dimensional Layered W2N3: A Stable and Efficient Active Site for Nitrogen Reduction Reaction, Adv. Mater., 2019, 31(32), 1902709. [17] Shan J.Q., Ling T., Zheng Y., Davey K., Qiao S.Z., Transition Metal Doped RuIr Bifunctional Nanocrystals for Over Water Splitting in Acidic Environments, Adv. Mater., 2019, 31(17), 1900510. [18] Wang X.S., Vasileff A., Jiao Y., Zheng Y., Qiao S.Z., Electronic and Structural Engineering of Carbon-based Metal-free Electrocatalysts for Water Splitting, Adv. Mater., 2019, 31(13), 1803625. 聯系方式 有意者(博士或博后申請)請將CV發(fā)送給唐城博士 郵件:cheng.tang@adelaide.edu.au 課題組主頁:https://www.adelaide.edu.au/directory/s.qiao# |
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