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人才招聘|西湖大学人工光合作用与太阳能燃料中心诚聘博士后

人才招聘|西湖大学人工光合作用与太阳能燃料中心诚聘博士后 X-MOL资讯
2023-03-12
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导读:西湖大学人工光合作用与太阳能燃料中心诚聘博士后

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西湖大学

人工光合作用与太阳能燃料中心

诚聘博士后

      “西湖大学人工光合作用与太阳能燃料中心”为西湖大学校级研究中心,由中国科学院外籍院士、瑞典皇家工程院院士、西湖大学理学院化学讲席教授孙立成博士组建,主要致力于太阳能燃料与太阳能电池科学前沿领域关键科学问题的基础研究和瓶颈应用技术的突破,并力争在构建“利用太阳能为主导的人类社会新技术体系”进程中发挥核心关键作用。

       自2020年3月成立以来,西湖大学人工光合作用与太阳能燃料中心在碱性AEM-WE电解水制氢等技术上实现了重大突破,关键材料的相关性能达到国际领先水平。最近,中心在天然光合作用水氧化释氧机理(JACS 2022, 144, 11736; JACS 2023, 145, 4129)、高性能人工水氧化催化剂开发(Nature Catalysis 2022, 5, 414)、阴离子交换膜AEM自主研发(多项中国发明专利)、工业级大电流二氧化碳电还原制备甲酸(多项中国发明专利)以及人工固氮N≡N键活化新机理(PNAS 2021, 118, e2106527118; JACS 2022, 144, 23089)等领域取得了一系列科研成果。为进一步支撑中心科研方向的高速发展,现面向国内外诚邀各位青年才俊的加盟。

博士后岗位

以上岗位招聘邮箱:

sun_lab@westlake.edu.cn    

以上岗位招聘邮箱:

zhangbiaobiao@westlake.edu.cn  

以上岗位招聘邮箱:

twang@westlake.edu.cn

以上岗位招聘邮箱:

yangwenxing@westlake.edu.cn

招聘条件

1、年龄不超过35周岁;已取得或即将取得博士学位;

2、有良好的英语读写和沟通水平,具备独立开展科研工作能力,在高水平学术期刊上发表过论文;

3、上进心强,工作勤奋、踏实;具有团队精神,善于交流与合作。

薪资待遇

       提供有国际竞争力的、能够使其安心学术的协议薪酬和福利待遇。学校为博士后提供完善的社会保险、补充医疗保险、住房公积金等福利。与此同时,杭州市将给予每人24万元/两年的生活补贴和10万元科研资助。

      学校鼓励并协助在站博士后申报相关科研资助项目,对获得中国博士后科学基金资助和浙江省博士后择优项目资助的,杭州市给予1:1配套资助。对出站留杭(来杭)工作的博士后,杭州市给予每人40万元补助。

       对于成功加入中心的博士后,我们充分考虑其未来发展,实行“2+3+X”的人才培养计划,即进站工作2年后(2年合同),出站时经中心考核优秀者,可聘为西湖大学助理研究员或副研究员(3年合同),并可在当年领取杭州市给予的40万元生活补贴,同时工作满三年后享受来自城西科创大走廊引才政策的生活补贴(2022年标准为每人40万元生活补贴);合同期满后,经学校考核优秀者可晋升西湖大学研究员序列(X),享受更多西湖大学及省市区的补贴与福利。

应聘方式

       请将以下材料以PDF形式发送至应聘岗位的相应邮箱,邮件标题请注明:“应聘XX方向博士后+本人姓名”,对于符合要求并通过初审者,将会通知安排面试。招聘启事在岗位招满前有效。

1、个人简历;

2、2位同行专家的推荐信;

3、博士学历学位证书扫描件或博士研究生在读证明;

4、其他证明学术水平的相关材料。

               中心实验室PI

孙立成院士

太阳能燃料与太阳能电池实验室

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张彪彪博士

分子催化与分子材料实验室

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王涛博士

理论催化与材料智能设计实验室

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杨汶醒博士

时间分辨光谱与光电化学实验室

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      国际领先水平的实验室

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        整洁温馨的工作环境

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        丰富多彩的生活

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       期待与您一起携手,通过太阳能与催化谋求破解人类可持续发展之道、打造青山绿水、构筑人类文明新技术体系。


编辑/项林丽

校对/王   涛

“西湖大学人工光合作用与太阳能燃料中心”为西湖大学校级研究中心,由中国科学院外籍院士、瑞典皇家工程院院士、人工光合作用领域专家、西湖大学理学院化学讲席教授孙立成博士组建,主要致力于太阳能燃料与太阳能电池科学前沿领域关键科学问题的基础研究和瓶颈应用技术的突破。中心的研究方向包括高效分解水制氢催化剂的设计以及关键器件的集成和应用、光/电驱动CO2还原制备清洁燃料、光/电驱动N2还原合成氨、利用水作为氧源和氢源光/电驱动有机底物氧化与还原制备精细化学品、新型太阳能电池与相关催化剂/电极的耦合关键技术研发、新型捕光半导体材料及光阳极/光阴极的开发、天然光合作用释氧酶水氧化机理揭示、材料智能设计等,并力求从分子、材料等多个尺度上优化催化剂性能、理解复杂的固-液、固-气和气-液界面现象、调控电荷分离与传输、设计开发新型材料和催化体系,实现高效太阳能转化和可再生绿色燃料及高端化学品的清洁制备。


【声明】内容源于网络
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