厦门市拟提名2020年度国家科学技术奖项目

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1、厦门市拟提名2020年度国家科学技术奖项目项目名称:钝性金属表面电化学改性、功能化及工业应用提 名 者:厦门市科学技术局提名等级:国家科技进步二等奖完 成 人:林昌健、董骧、林理文、陈宇峰、薛飞、张艳梅、段红平、王文宝、林斌、杨云完成单位:厦门大学、北京纳通科技集团有限公司、广东华锋新能源科技股份有限公司、苏州热工研究院有限公司、厦门乐钢材料科技有限公司。主要知识产权和标准规范等目录:1. 林昌健, 田昭武. 不锈钢表面耐腐蚀性处理方法.中国专利: ZL 87103570.7. 申请日期:1987-05-15,专利权人:厦门大学,授权公告日:1989.12.272. 林昌健, 田昭武. 电化学

2、表面耐蚀刷处理方法与装置.中国专利:92110009.4. 申请日期:1992-08-21,专利权人:厦门大学,授权公告日:1998.1.243. 林昌健, 赵辉, 胡融刚, 林理文. 一种不锈钢表面耐腐蚀抗氧化处理方法. 中国专利:ZL 2013 1 0045005.1. 申请日期:2013-02-25,专利权人:厦门大学,厦门乐钢材料科技有限公司,授权公告日:2014.7.94. 林昌健, 宋延华, 孙岚, 谭帼英, 谭惠忠. 铝电解电容器用低压阳极箔的表面纳米布孔方法. 中国专利:专利号:ZL 200410064340.7. 申请日期2004-8-15, 专利权人:厦门大学,授权公告日:

3、2008.1.95. 林昌健,钱国庆,陈宇峰,程永刚,王文宝,孙岚,谭帼英,电解电容器用低压阳极铝箔阶梯非正弦波变频腐蚀方法,申请号:201510270191.8,申请日:2015-05-25,中国,ZL 201510270191.8, 专利权人:厦门大学,授权日:2017.05.316. 林昌健, 胡浩冰, 胡仁, 张建民, 冷扬. 金属/钙磷陶瓷生物材料表面电化学改性方法. 中国专利:00134910.4. 申请日期:2000-12-07, 专利权人:厦门大学,授权公告日:2004.8.187. 林昌健, 王卉, 胡仁. 纳米有序结构钙磷化合物/胶原复合膜层的制备方法. 中国专利:ZL 2

4、00510085770.1. 申请日期:2005-8-8, 专利权人:厦门大学,授权公告日:2009.2.48. 林昌健, 王卉, 孔丽丽, 林龙翔. 一种提高医用金属钛生物性能的表面处理方法. 中国专利:ZL 200910112256.0. 申请日期:2009-7-24,专利权人:厦门大学,授权公告日: 2010.10.139. 林昌健, 孔丽丽, 耿志旺, 林龙翔, 张帆, 吕维加. 微-纳米有序结构硬组织生物材料膜层的制备方法. 中国专利:ZL200910112754.5. 申请日期:2009-11-03,专利权人:厦门大学,授权公告日:2013.3.20.10. 林昌健;梁建鹤;宋然;

5、杨云;林龙翔;姜品良;王蕾,一种在钛及其合金表面构筑微纳米有序结构的方法,申请号:201310319962.9 申请日:2013-07-26,中国,ZL 201310319962.9,专利权人:厦门大学,授权公告日:2016.09.28项目名称:碳一分子高选择性转化的催化基础Catalysis for highly selective conversion of C1 molecules提 名 者:厦门市科学技术局提名等级:国家自然科学二等奖完 成 人:王野、康金灿、成康、谢顺吉、张庆红完成单位:厦门大学提名意见:该项目属于催化化学领域。项目瞄准碳基能源领域涉及的C1分子(CO、CO2、CH4

6、)难以高选择性合成液体燃料和化学品的重大挑战,围绕选择性调控,发展C1分子高效转化新方法和新途径,取得以下重要突破:(1) 发展耦合费托合成和C-C键重构反应的新方法,实现合成气高选择性制备多种液体燃料。构建多功能催化剂,协同耦合合成气制高碳烃、高碳烃裂解/异构化或氢解反应,实现汽油、柴油馏分的高选择性合成,打破了传统催化剂上选择性理论极限。(2) 开拓经由C1活性中间体甲醇的接力催化新路线,控制反应路径,创制耦合合成气制甲醇和甲醇择形催化转化的多功能催化剂,实现低碳烯烃(乙烯、丙烯)的高选择性合成,突破了传统路线的选择性壁垒,为烯烃、芳烃和乙醇等关键化学品的合成提供重要基础。(3) 拓展了接

7、力催化策略应用于CO2和CH4的选择转化,实现温和条件下C=O、C-H键高效活化转化。成果在国际上产生重要影响,8篇代表作SCI他引总次数1215余次,多篇被遴选为Hot Paper或VIP论文,并被化学权威期刊进行新闻报道和专文亮点评述。第一完成人获国家杰出青年科学基金、中国催化青年奖,曾任中国化学会催化委员会副主任,现任国际催化协会理事会理事、ACS Catalysis副主编及Journal of Energy Chemistry、中国科学:化学、催化学报等期刊编委,应邀将在2020年国际催化大会(每四年一次)做大会报告。我单位认真审阅了该项目推荐书及附件材料,确认全部材料真实有效,相关栏

8、目均符合国家科学技术奖励工作办公室的填写要求。提名该项目为国家自然科学奖 二 等奖。项目简介:CO、CH4、CO2、CH3OH等碳一(C1)分子定向转化为多碳产物是多种碳基能源和资源优化利用的科学基础。然而,由C1分子制备多碳产物涉及小分子活化和C-C偶联等复杂基元过程,目标产物的高选择性合成极具挑战性。长期以来,传统合成气(CO/H2)转化即费托合成的产物选择性调控困难,直接合成液体燃料(具有特定碳链长度的烷烃)、基干化学品(烯烃、芳烃)等的选择性多低于50%。项目团队系统发展C1分子高选择性转化的反应策略和理论方法。提出通过接力催化控制反应路径的C1分子转化新方法,在产物选择性调控方面取得

9、突破,形成如下引领国际研究前沿的创新成果:1、发展耦合传统费托合成和C-C键重构反应的新方法,实现合成气直接高选择性制备多种液体燃料。构建多功能催化剂,在促进CO加氢生成高碳烃的同时,引入具有高碳烃CC键裂解/异构化、氢解等重构功能的活性位。协同耦合并精准调控合成气制高碳烃、高碳烃裂解/异构化或氢解反应,实现目标中间馏分烃汽油(C5-11异构烃)、柴油(C10-20烃)的高选择性合成。汽油、柴油馏分的选择性分别达80%和65%,打破传统费托合成催化剂体系上产物选择性的理论极限。率先提出了定向裁剪高碳烃C-C键,选择性调控合成气转化产物的学术思想,系统研究了多功能催化剂的产物分布规律。2、开拓经

10、由C1活性中间体甲醇等的接力催化新路线,控制反应路径并结合分子筛择形作用,实现合成气高选择性直接制乙烯、丙烯等低碳烯烃。创制并系统研究耦合甲醇合成和甲醇择形催化转化的多功能催化剂,促进合成气经由C1中间体甲醇和甲醇C-C精准偶联制烯烃的接力催化,合成气直接制以乙烯、丙烷为主的低碳烯烃选择性超过80%,显著突破了传统路线的选择性壁垒。提出接力催化过程多种反应和催化剂匹配的普适性规律,形成原创性合成气转化新理论。与现有合成气制烯烃的多步法产业化路线相比,取得了变革性的进步。进一步发展了合成气直接高选择性制芳烃、乙醇等化学品的新过程。接力催化的学术思想在CO2转化反应中也取得重要突破,发展了功能耦合

11、的催化剂实现温和条件下CO2高效活化和转化。拓展接力催化概念,提出了利用CH4卤氧化反应及卤代烃转化反应活化CH4高选择性制备碳烯烃的新路线。项目研究成果在国际上产生重要影响,引领C1化学国际研究前沿。8篇代表作SCI他引总次数1215余次,多篇被遴选为Hot Paper或VIP论文,并被化学类权威期刊进行新闻报道和亮点评述。多次受邀撰写C1化学领域的综述性论文,相关成果引领了C1分子活化和高选择性转化研究的热潮。成果已获国内授权发明专利6项,具有自主知识产权,在能源化工领域显示出潜在的应用前景,团队正积极推进合成气直接转化原创性技术的产业化。第一完成人获国家杰出青年科学基金、中国催化青年奖,

12、曾任中国化学会催化委员会副主任,现任国际催化协会理事会理事、美国化学会ACS Catalysis期刊副主编以及Journal of Energy Chemistry、Applied Catalysis A、中国科学:化学、催化学报等国内外期刊编委,应邀将在2020年国际催化大会(美国,每四年一次)做大会报告。代表性论文专著目录:序号论文(专著)名称/刊名/作者年卷页码(xx年xx卷xx页)发表时间(年月 日)通讯作者(含共同)第一作者(含共同)国内作者他引总次数检索数据库论文署名单位是否包含国外单位1Development of Novel Catalysts for Fischer-Trop

13、sch Synthesis: Tuning the Product Selectivity/ChemCatChem/Qinghong Zhang, Jincan Kang, Ye Wang2010年2卷1030页2010年9月14日Ye WangQinghong Zhang张庆红, 康金灿, 王野398SCI否2Mesoporous Zeolite-Supported Ruthenium Nanoparticles as Highly Selective Fischer-Tropsch Catalysts for the Production of C5-C11 Isoparaffins/An

14、gewante Chemie-International Edition/Jincan Kang, Kang Cheng, Lei Zhang, Qinghong Zhang, Jiansheng Ding, Weiqi Hua, Yinchuan Lou, Qingge Zhai, Ye Wang2011年50卷5200页2011年5月16日Qinghong Zhang, Ye WangJincan Kang康金灿, 成康, 张磊, 张庆红, 丁建生, 华卫琦, 楼银川, 翟庆阁, 王野126SCI否3Ruthenium Nanoparticles Supported on Carbon N

15、anotubes as Efficient Catalysts for Selective Conversion of Synthesis Gas to Diesel Fuel/Angewante Chemie-International Edition/Jincan Kang, Shuli Zhang, Qinghong Zhang, Ye Wang2009年48卷2565页2009年3月17日Qinghong Zhang, Ye WangJincan Kang康金灿, 张树利, 张庆红, 王野162SCI否4Direct and Highly Selective Conversion of Synthesis Gas into Lower Olefins: Design of a Bifunctional Catalyst Combining Methanol Synthesis and Carbon-Carbon Coupling/Angewante Chemie-International Edition/Kang Cheng, Bang Gu, Xiaoliang Liu, Jincan Kang, Qinghong Zhang, Ye Wang2016年55卷4725页2016年4月4日Qinghong Zhang, Ye WangKang Cheng, Bang G

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