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祝贺唐军旺教授获得Andrew 奖章!

祝贺唐军旺教授获得Andrew 奖章! 邃瞳科学云
2022-02-18
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导读:继刚刚获得由英国皇家科学院与Leverhulme Trust 基金会颁发的高级研究奖和英国皇家化学会颁发的Corday-Morgan 奖后, 唐军旺教授于近日又获得了由化学工程师协会颁发的Andrew

 

唐军旺教授于2022年2月获授Andrew 奖章是获此殊荣的第一位华人教授,这也是该奖章自2012 年推出以来,第三次颁授。

Andrew奖章首次颁授于其成立之初(2012年),获奖者是英国曼彻斯特大学自然科学院院长Chris Hardacre教授,他极大地推动了多项催化的工业应用。第二次颁发于2017年,获奖者是荷兰代尔夫特理工大学的 Freek Kapteijn教授,他被认为国际催化工程之父和奠基者之一。

Andrew 奖章是为纪念已故的催化领域杰出专家 Syd Andrew 教授而设立,由化学工程师协会组织颁发,原则上每3-5年评选一次,每次授予一个人或一家公司,以表彰他们在多相催化科学发展,尤其是致力于实现净零经济和联合国可持续发展目标方面的重大贡献,包括具有经济意义的重要新工艺概念或产品,以及对商业规模的非均相催化剂的测试或科学做出重大贡献。

 (1922年成立的化学工程师协会旨在推动化学工程在全球范围内的贡献,进而造福社会。通过支持化学工程专业人士的发展,并与100多个国家的30,000多名成员组成强大网络,他们在化学工程的发展和日常运营中发挥着关键作用。)
 
继获得英国皇家科学院与Leverhulme Trust基金会颁发的高级研究奖和英国皇家化学会颁发的Corday-Morgan奖后,唐军旺教授又因利用催化技术为碳达峰、零碳排放做出突出贡献,而获得化学工程师协会颁发的Andrew奖章。他作为可持续光催化和电催化领域的引领者,开创性地利用光(电)催化过程来合成洁净的可再生能源,在包括水分解制氢,二氧化碳转化,合成氨和页岩气/天然气转化为高价值化学品以及催化将塑料分解成原料来循环使用方面取得了丰硕成果。

更多详情请看 https://www.icheme.org/knowledge/medals-and-prizes/research-and-teaching/andrew-medal/

 
Prof. Junwang Tang /唐军旺教授
University CollegeLondon/ 伦敦大学学院

唐军旺教授是欧洲科学院院士,比利时欧洲科学院院士,英国皇家化学会会士,伦敦大学学院材料中心前主任,材料化学和材料工程教授等。同时兼任在英华人正教授协会副主席。在太阳能的利用,新型催化材料, 光催化活化小分子(包括水分解制氢,二氧化碳转化为高级化学品,甲烷转化,合成氨),以及微波催化方面(塑料的化学降解)具有很深厚的理论基础和研究经验。迄今已在国际顶级杂志Nature Catalysis, Nature Energy, Nature Reviews Materials, Chemical Reviews, Chem. Soc. Rev.,Materials Today, JACS, Nature Communications, Angew Chemie等材料和化学领域顶级期刊共发表了200篇左右文章,引用率~19000, H-index 66。授权了8项专利(包括美, 日, 英, 德等国专利)。同时是四个国际杂志的主编或者副主编, 包括Applied Catalysis B (影响因子20),以及 Chin J.Catal.等。获得多个国际大奖,包括2021:RSC Corday-Morgan Prize (每年全球评选3名, 首位亚裔获得者);2021 Royal Society Leverhulme Trust Senior Research Fellowship (全英国每年7名);2021 IChemE Innovative Product Award;2019国际化学工程协会商业创业最高奖(the IChemE Business Start-Up Global Awards ),国际化学工程协会2019油气转化大奖第二名(Runner-up of IChemE Oil and Gas Global Awards);2018国际光化学和太阳能转化科学家奖 ( IPS Scientist Award received at the 22nd IPS conference)等。
 
主要研究成果包括:i)在国际上首次给出了多相光催化水氧化需要4个空穴的实验证据,同时绘制了水分解制取氢气的动力学图谱,开发了水分解为氢气和氧气的高效的催化剂, ii)报道了利用碳量子点室温将二氧化碳光催化转化为甲醇,选择性接近100%。目前仍是最高的效率,iii),首先报道了甲烷室温光催化转化为甲醇和乙醇,具有97%的选择性, iv)利用微波催化,高选择性地将最难降解的塑料分解为单体原料,为实现塑料的循环利用做出了贡献。


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