个人简介
2022年8月加入北京理工大学,化学与化工学院,化学电源与绿色催化北京市重点实验室,任预聘助理教授,硕士生导师。主要从事能源小分子多相电催化转化相关的催化剂与反应器研究。在高效催化剂设计与合成、电催化反应机理的系统研究和新型电催化反应器开发等方面有扎实的基础与丰富的经验。参与多项国家级及省部级项目以及企业研发项目。在Angew. Chem. Int. Ed.、Appl. Catal. B-Environ.、Chem. Eng. J.、Prog. Energ. Combust. Sci.、ChemSusChem、J. Clean. Prod.等期刊上发表论文十余篇。
教育背景
2016.09-2020.07 北京化工大学,化学工程与技术专业,工学博士
2013.09-2016.07 北京化工大学,化学工程专业,工程硕士
2009.09-2013.07 北京化工大学,应用化学专业,理学学士
工作履历
2020.07-2022.07 中国科学院,过程工程研究所,博士后研究员
研究领域
基础研究方面:
在电催化CO2/CO转化领域,开发了原位聚合包覆法、可控浸渍法和浸渍-原位生长法等高效方法,制备具有不同阳离子骨架、不同阴离子组成、不同金属种类与比例的一系列聚离子液体-单/双金属杂化催化剂,在工业级电流密度(100 ~ 1000 mA cm–2)下将CO2/CO高选择性转化为高附加值化工品。在电催化N2转化领域,开发了系列铁基催化剂,在温和条件(常压与中低温)下实现了N2和H2O反应直接制NH3。
在新型电催化反应器领域,开发了气-液平衡流动电解系统,实现了催化层附近反应气与电解液的动态平衡。开发了原位荧光流动电解池,与原位拉曼流动电解池相结合,为反应条件下在线分析反应物供给和表/界面信息提供了有力工具。开发了中低温亚熔盐气体电解池,实现了亚熔盐体系中难溶反应气的原位高效供给。
应用研发方面:
作为研究骨干参与企业合作研发项目(己二腈绿色新技术)攻关,负责丙烯腈电解二聚合成己二腈路线的绿色化研究,利用离子液体强化反应物供给并提高产物选择性,使该路线更绿色、更节能、更清洁。负责工业用羰基化催化剂制备方法的研发,开发了以大宗化工品为原料制备多种高价值双齿膦配体的可行方法。
近期论文
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Guoyi Duan#, Xiaoqiang Li#, Guangrong Ding, Lijun Han, Baohua Xu*, Suojiang Zhang*. Highly Efficient Electrocatalytic CO2 Reduction to C2+ Products on A Poly(ionic liquid)-Based Cu0–CuI Tandem Catalyst. Angew. Chem. Int. Ed., 2022, 61: e202110657. (IF = 16.823)
Xiaoqiang Li, Guoyi Duan*, Rui Wang, Lijun Han, Yaofeng Wang, Baohua Xu*. Poly(ionic liquid)-Based Bimetallic Tandem Catalysts for Highly Efficient Carbon Dioxide Electroreduction. Appl. Catal. B. Environ., 2022, 313: 121459. (IF = 24.319)
Xiaoqiang Li#, Guoyi Duan#, Junwu Chen, Lijun Han, Suojiang Zhang, Baohua Xu*. Regulating Electrochemical CO2RR Selectivity at Industrial Current Densities by Structuring Copper@Poly(ionic liquid) Interface, Appl. Catal. B. Environ., 2021, 297: 120471. (IF = 24.319)
Guoyi Duan, Xiaoqiang Li, Yiran Du, Baohua Xu*, Efficient Electrocatalytic Reduction of CO2 to CO on Highly Dispersed Ag Nanoparticles Confined by Poly(ionic liquid), Chem. Eng. J., 2023, 455: 140910. (IF = 16.744)
Guoyi Duan#, Xiaoqiang Li#, Junwu Chen, Guangrong Ding, Pengxin Guan, Baohua Xu*. Poly(ionic liquid) Boosts Overall Performance of Electrocatalytic Reduction of Low Concentration of CO Gas, Chem. Eng. J., 2023, 451: 138491. (IF = 16.744)