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内蒙古科技大学化学与化工学院导师教师师资介绍简介-赫文秀

本站小编 Free考研考试/2021-06-26


赫文秀 硕士生导师 教授


出生年月:1971.03
电子邮箱:nmghwx@sina.com




教育背景(Education
● 1992-1996年,内蒙古工业大学化工系,化工工艺专业,获工学学士学位
● 1997-2000年,内蒙古工业大学化工学院,化学工艺专业,获工学硕士学位
● 2006-2011年,北京科技大学冶金与生态工程学院,冶金工程专业,获工学博士学位
工作履历(Work Experience
● 2000年-至今,任职于内蒙古科技大学化学与化工学院,化学工程与工艺系系主任,教授委员会副主任委员
● 内蒙古自治区化工学会会员
● 中国能源学会会员
研究领域(Research Interest
? 石墨烯及石墨烯基复合材料:石墨烯是近年被发现和合成的一种新型二维平面碳质纳米材料。由于其新奇的物理和化学性质,石墨烯已经成为备受瞩目的科学新星,是纳米材料领域的一大研究热点。在石墨烯的研究中,基于石墨烯的无机纳米复合材料是石墨烯迈向实际应用的重要方向。我们研究石墨烯基复合材料作为新型能源存储器件的电极材料,旨在有效的将化石能源或可再生能源通过能量转化以电化学能的形式储存,并在工作时提供清洁能源。
? 生物质催化转化液体燃料:生物质资源如植物淀粉、纤维素和动物壳聚糖等是典型的可再生资源,利用生物质资源代替不可再生的化石能源,可以大大缓解能源危机问题,因此从可再生的生物质资源出发去寻找通用替代品的研究已经成了目前研究的热点。我们研究开发新型催化剂,以六碳糖作为生物质水解产物,催化转化制备呋喃基化合物5-羟甲基糠醛(5-HMF)。5-HMF目前被认为是一种重要的生物质基平台化合物,可以通过氧化、氢化和缩合反应制备多种衍生物,这些衍生物可以作为合成聚氨酯和塑料等的重要中间体,5-HMF也可通过醚化、酯化等途径可得到诸如2-甲基呋喃(MF)和2-甲基四氢呋喃(MTF)等多种燃料添加剂以及各种精细化工的中间体,并且5-HMF水解生成的乙酰丙酸也可以作为聚合物和涂料等的重要原料。因此5-HMF也被人们称为“联系碳水化合物化学与石油基础工业化学的桥梁化合物”。
学术论文(Academic Publication
[1] 李兴盛,赫文秀*,张永强,于慧颖,李子庆,β-Ni(OH)2纳米线的相转化法制备及电化学性能,高等学校化学学报,2017,38(2):261-266
[2] 于慧颖,赫文秀*,张永强,安胜利,刘君红,Ni(OH)2/RGO复合材料的化学沉淀-回流法制备和放电性能,材料研究学报,2017,31(3):226-232
[3] 于慧颖,赫文秀*,张永强,李兴盛,李子庆,混合氨-碱沉淀剂制备Ni(OH)2/还原氧化石墨烯复合材料及其电化学性能,复合材料学报,2017,34(7):1589-1595
[4] 李兴盛,赫文秀*,张永强,孟晶,于慧颖,水热温度对Ni(OH)2/RGO复合材料结构及其电化学性能影响,功能材料,2016,47(8):08200-08204
[5] 赫文秀*,李兴盛,张永强,孟晶,于慧颖,樊晶晶,还原剂对Ni(OH)2/还原氧化石墨烯复合材料的结构及其电化学性能的影响,复合材料学报,2016,33(11):2618-2624
[6] 孟晶,赫文秀*,张永强,李兴盛,于慧颖,微波辅助水热合成Ni(OH)2/RGO镍氢电池正极材料与性能研究,化工新型材料,2016,44(12):37-39,42
[7] 孙雪姣,赫文秀*,王亚雄,电磁浮动床除尘装置的设计与实验研究,环境工程学报,2016,10(8):4419-4423
[8] He Wenxiu, Zhang Yongqiang, Liang Qianqing, Jiang Wenquan, Sun Haifeng, Hydrothermal Synthesis and Characterization of Nano-petal Nickel Hydroxide, Rare Met, 2015, 34(9):667-672
[9] 赫文秀,李兴盛,张永强,樊晶晶,于慧颖,孟晶,氢氧化镍/石墨烯复合材料的制备及其电化学性能研究,人工晶体学报,2015,44(12):3681-3686
[10] 栗飞,赫文秀*,孟晶,樊晶晶,纳米花瓣状Ni(OH)2的制备及性能研究,人工晶体学报,2015,44(3):722-727
[11] 赫文秀,安胜利,张永强,蒋文全,孙海峰,杨慧.表面包覆Co(OH)2和Er(OH)3的球形氢氧化镍的高温性能研究,中国有色金属学报,2012,22(4):1142-1146
[12] He Wenxiu, An Shengli, Zhang Yongqiang, Jiang Wenquan,Study on the Performances of Nickel Hydroxide Coated with Ytterbium Hydroxide at High-temperature. Rare Metal Materials and Engineering, 2012, 41(7): 1425-1429
[13] 赫文秀,张永强,蒋文全,张文广,覆钴型氢氧化镍的电化学性能研究,人工晶体学报,2012,41(5):1386-1390
科研项目(Research Project
主持的科研项目
1. 稀土掺杂氢氧化镍1D纳米线可控制备并与石墨烯导电网络组装及其电化学性质研究,国家自然科学基金,项目编号**,项目经费42万元,2018.01-2021.12
2. 一种新型的多元掺杂球形氢氧化镍电极材料制备及其在储能器件中应用的专利转化,包头市科技计划项目—知识产权,项目编号2016-4,项目经费5.0万元,2016.01-2017.12
3. 氢氧化镍/石墨烯复合电极材料的制备及性能研究,内蒙古自治区人才开发基金,项目经费5.0万元,2016.01-2017.12
4. 氢氧化镍/碳纳米管/石墨烯三元纳米复合物的合成及电化学性能研究,内蒙古自然科学基金,项目编号2015MS0208,项目经费6.0万元,2015.01-2017.12
5. 专利转化推进专项—纳米花瓣状氢氧化镍制备方法专利转化,包头市科技计划项目--科技创新体系建设项目,项目编号2015C2004-1,项目经费15.0万元,2015.01-2016.12
6. 基于镍氢电池的氢氧化镍/石墨烯纳米层状复合材料制备及性能研究,包头市科技计划项目(重点科技发展项目),项目编号2014Z1010-2,项目经费10.0万元,2014.08-2015.10
7. 内蒙古自治区高等学校青年科技英才计划-青年科技领军人才A类项目,项目编号NJYT-14-A08,项目经费15.0万元,2014.01-2015.12
8. 包覆型球形氢氧化镍生产装置研发及制备,内蒙古自治区应用技术研究与开发资金项目,项目经费15.0万元,2012.01-2013.12
9. 多元素协同掺杂纳米级氢氧化镍电极材料的制备及其高温电性能研究,内蒙古自治区高等学校科学研究重点项目,项目编号NGZZ12101,项目经费5.0万元,2012.01-2013.12
10. 多元素协同掺杂纳米级氢氧化镍电极材料的制备及其高温电性能的研究,内蒙古自然科学基金,项目编号2012MS0205,项目经费5.0万元,2012.01-2013.12
11. 表面包覆稀土氢氧化物的球形氢氧化镍的高温性能研究,内蒙古自治区人才开发基金,项目经费3.0万元,2011.12-2012.12
授权专利Lincenced Patent

1. 赫文秀,王亚雄,孙雪姣,兰大为,韩晓星,周晨亮,多管式高温电磁浮动床除尘器,专利号:ZL3.3,授权日期:2016.03.23
2. 王亚雄,赫文秀,管内相变储能太阳能干燥器,专利号:ZL4.6,授权日期:2016.09.28
3. 赫文秀、张永强、蒋文全、张文广、安胜利,一种纳米花瓣状Ni(OH)2的制备方法,专利号:ZL3.3,授权日期:2014.01.29
4. 王亚雄、赫文秀、崔永亮,太阳能干燥器,专利号:ZL4.0,授权日期:2013.05.29
5. 赫文秀、张永强、蒋文全、张文广、安胜利,镍氢动力电池正极材料及制备方法,专利号:ZL 8.7,授权日期:2011.11.02
6. 刘金彦、赫文秀、袁春华、廖永娟,注射用头孢匹胺钠的荧光测定方法,专利号:ZL0.3,授权日期:2012.07.04
7. 王亚雄、赫文秀、郭贵宝、崔永亮,热-电制冷液体冷却装置,专利号:ZL8.1,授权日期:2012.01.18
8. 赫文秀、张永强、王正德、蔡颖、徐喜民、李国祥,生产球形覆Co氢氧化镍的装置及制备工艺,专利号:ZL0.0,授权日期:2008.11.12
奖励与荣誉(Award and Honor
1. 获内蒙古自治区青年科技奖,2015年
2. 入选内蒙古自治区“新世纪321人才工程”,2015年
3. 获包头市第一批“鹿城英才”称号,2015年
4. 获内蒙古自治区2013年度“草原英才”称号,2014年
5. 包头市“5512工程”中青年骨干人才,2013年
6. 内蒙古科技大学科技工作先进个人,2013年
7. 组合式热管排余热回收装置的开发与应用,获包头市科技进步二等奖,2013年(第二完成人)
8. 组合式热管排余热回收装置的开发与应用,获内蒙科技进步一等奖,2012年(第二完成人)
9. 获内蒙古科技大学第三届教学优秀奖,2011年
10. 获2010年度包头市“优秀教师”荣誉称号
合作交流(Exchange &Cooperation
参加2013年美国化学工程师协会年会,主题:可持续发展未来的化学工程全球挑战(Global Challenges for Engineering a Sustainable Future),2013年11月3-8日,美国·旧金山

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