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化学化工学院学术报告——唐军旺教授﹑刘永强﹑任国钢博士

【来源:兰州大学化学化工学院 | 发布日期:2018-07-10 】     【选择字号:

应化学化工学院邀请,英国华人教授团唐军旺教授和刘永强博士来我校进行学术交流并作学术报告,欢迎广大师生参加。 

人:唐军旺教授

报告题目:可再生能源和环境净化技术以及低炭技术制备功能材料

人:刘永强博士

报告题目:好氧微生物颗粒化废水处理的革新性技术

人:任国钢博士

报告题目:纳米材料的抗菌性能和应用

报告时间:2018711(星期三) 14:30

报告地点:第二化学楼101学术报告厅

唐军旺教授RSC Fellow (皇家化学会会士)伦敦大学学院 UCL的料研究中心主任, 材料化学和工程材料主席教授, 太阳能和高级功能材料组负责人。目前为止在能源的有效利用, 太阳能的转化,甲烷的转化,二氧化碳的利用,微波流动法制备功能材料和水以及气体净化的研究方面共参加了2亿7千万人民币的项目。发表了超过120SCI文章。多发表在Chem. Review Chem. Soc. Review, Materials Today, J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed., Energy Environ. Sci., Adv. Energy Mater., Adv. Healthcare Mater., Current Opinion in Chemical Engineering等化学和能源的顶级刊物上,总引用数超过8000次。同时有11项国际和英国专利(其中一项被授予美,德,日和中国四个国家专利)。他是Journal of Advanced Chemical Engineering主编, Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering 副主编, International Journal of Photoenergy 客座主编和 Chin J. Catalysis 副主编。同时兼多所大学的访问教授

 

刘永强博士目前在英国南安普顿大学工程与环境学院担任讲师。2003年从中科院过程研究所获取博士学位后, 刘永强在新加坡南洋理工大学从事博士后研究两年。 随后刘永强获得新加坡千禧博士后研究员位置独立工作两年。 刘永强于2007年加入新加坡环境科学与工程研究所, 其主要职能是开发实际应用的技术并将其放大转化为工业产品。刘永强带领团队成功将污水处理的新技术-好氧微生物颗粒技术从实验室小试放大到工业级别。刘永强于 2013年加入南安普顿大学。她的主要研究兴趣是工业和城市污水的处理与资源回收,生物修复,微生物发酵生产工业产品,热裂解及汽化技术进行废弃有机物的能源回收以及相关技术的实际应用和放大。刘永强在相关领域已发表50多篇科技期刊论文, 数篇会议论文,与人合作撰写专著章节3部, 并在颗粒污泥方面申请有专利。此外, 刘永强是多个国际期刊的固定审稿人。 刘永强目前的博士研究生和访问学者的研究课题主要有城市污水中营养物的脱除与回收以及能源和水资源回收, 工业纺织废水的能源回收、处理与安全排放, 和污水处理厂生命周期评价。

GR is currently a reader at the University of Hertfordshire (UH) and has been investigating antiviral nanoparticles (AVNP) since 2002. After gaining his PhD, he was offered a position at QMUL in 2000 as Senior Research Fellow before joining UH in 2008. His research team includes Dr. YK Cheong (Biochemist) Dr. J Stair (Trace Metal analysis), Prof J Oxford (Microbial pathologist), and Dr. P Reip (Nanomaterials). He has worked on EPSRC, IUK, EU and FCO and BAE System, and industrial research funding. The team achieved 3 AVNP patents and published over 60-70 papers on antimicrobial materials. One of his AMNP papers has been cited over 570 times (Int. J. Antimicrob. Ag. 2009, 33, 6, 587-90). Also, his research is now extended to the synthesis of novel nanoparticles and their conjugates using functionalized and biocompatible organic derivatives with an aim to produce functional surface treatment of nanoparticles to form stable suspensions suitable for hydrophilic and hydrophobic dispersions.