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tchu09

新虫 (初入文坛)

[交流] 乔世璋团队电催化方向(实验/原位/计算)博士博后招聘已有2人参与

研究方向
先进电催化反应、材料及机理探索。通过“材料设计-原位光谱-理论计算”三位一体的研究手段,在原子和分子水平上理解能源化学、设计能源材料,进行电催化新材料的开发、电催化新反应的探索和电催化新机理的研究,推动下一代能源电催化和电炼制技术的进步,为社会的可持续发展和实现碳中和提供基础科学原理和先进技术保障。
包括但不限于:
•        新型电催化反应(电炼制e-refinery、二氧化碳还原、合成氨、水分解等)
•        原位光谱研究(红外、拉曼、XRD、电化学质谱等)
•        新型电解池设计(流动电解池、耦合电解池)
•        新兴纳米材料及界面修饰
•        理论计算(AI-辅助材料设计、机器学习、反应热力学和动力学研究)

博士生入学要求
•        已/即将获得材料类、物理类、化学类、化工类硕士学位或名校优秀本科毕业生;
•        有电催化研究背景,并以第一作者在知名杂志上发表过学术论文;
•        英语成绩达到阿德莱德大学入学标准:
        雅思成绩:平均6.5,其中听(6.0)说(6.0)读(6.0)写(6.0)或
        托福ibt: 总分79,其中听(13)说(18)读(13)写(21)

奖学金情况
有多种奖学金可选(每年~28000 澳元无需付税):
•        项目经费直接支持的奖学金
•        澳大利亚国家奖学金
•        阿德莱德大学奖学金
•        CSC(中国国家留学基金委奖学金)

博后招聘信息
澳大利亚阿德莱德大学能源催化材料中心两个博士后职位(Level A - B)近期将开放申请,每个职位为期一年,可能延长至两年(更多具体信息请关注https://www.adelaide.edu.au/jobs/)。
学校可以支持申请澳大利亚永居签证(澳大利亚杰出人才签证,GTI)。
具体方向分别为:
1.        使用机器学习和第一性原理计算结合的方法,设计用于清洁能源存储和转换的电催化或电池材料。根据申请人背景,工资水平在$89k到$119k范围内调整。
2.        使用计算的方法(包括但不限于第一性原理、分子动力学、蒙特卡洛)设计用于清洁能源转换的电催化材料。根据申请人背景,工资水平在$89k到$96k范围内调整。

导师简介
乔世璋教授,现任澳大利亚阿德莱德大学化学工程与先进材料学院纳米技术首席教授,能源与催化材料中心(Centre for Materials in Energy and Catalysis,CMEC)主任,主要从事新能源技术纳米材料领域的研究,包括电催化、光催化、电池等。作为通讯联系人,在 Nature、Nat. Energy、Nat. Commun.、J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.、Adv. Mater.等国际顶级期刊发表学术论文超过445篇,引用超过63800次,h指数为129(Web of Science)。同时,乔教授拥有多项发明专利,并从工业界和澳大利亚研究理事会(ARC)获得研究经费超过1500万澳元。
乔世璋教授已获得多项重要奖励与荣誉,包括2019年首届阿德莱德大学校长研究卓越奖、2017年澳大利亚研究理事会桂冠学者(ARC Australian Laureate Fellow)、2016年埃克森美孚奖、2013年美国化学学会能源与燃料部新兴研究者奖以及澳大利亚研究理事会杰出研究者奖(DORA)。乔教授是国际化学工程师学会会士、澳大利亚皇家化学会会士、英国皇家化学会会士等。同时,他担任国际刊物英国皇家化学会杂志J. Mater. Chem. A副主编,也是科睿唯安(Clarivate Analytics)/汤姆森路透(Thomson Reuters)化学及材料科学两个领域的高被引科学家。

学校和研究平台简介
•        阿德莱德大学
阿德莱德大学是澳大利亚最富盛名的高等学府之一,同时也是澳大利亚“八大名校联盟”(即澳洲的藤校联盟)成员之一。自 1874 年建校以来,一直以其卓越的教学、学术和研究成功而享有盛誉。阿德莱德大学在历史上拥有 5 位诺贝尔奖获奖者,培养了 110 位罗德学者。
•        能源与催化材料中心
在乔世璋教授的领导下,澳大利亚阿德莱德大学于2017年成立能源与催化材料中心(CMEC)。研究中心发展“材料设计-原位光谱-理论计算”的研究方法,致力研发应用于能源和催化的高效、经济、并且有工业应用前景的材料。阿德莱德大学于2020年投资250万澳元在CMEC建立一个全新的原位表征中心,配备最顶尖的原位谱学和电化学表征仪器和机器学习服务器平台,进行电催化、光催化和电池材料的研究。

近期电催化方向代表性论文(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.

联系方式
有意者(博士或博后申请)请将CV发送给唐城博士
邮件:cheng.tang@adelaide.edu.au
课题组主页:https://www.adelaide.edu.au/directory/s.qiao#
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2楼2021-04-01 09:26:44
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祝福
3楼2021-04-26 20:07:04
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