陈晨 教授 博士 北京市 研究领域: 新材料,新能源,精细化工 研究方向: 无机材料,催化,新能源 所在单位: 清华大学

基本信息

所在单位:
清华大学
机构细分:
化学系
单位类型:
高等院校
职务:
教授
职称:
教授
最高学历:
博士
教育经历:
2006–2011           清华大学,化学系,博士
2010–2011           美国加州大学伯克利分校,化学系,联合培养
2002–2006           北京理工大学,化学系,学士
工作经历:
2021–至今              清华大学,化学系,教授
2015–2021           清华大学,化学系,副教授
2011–2014           美国劳伦斯伯克利国家实验室,材料科学部,博士后
专家介绍:
长期从事无机材料、催化以及新能源领域的研究。在Science、Nat. Chem.、Nat. Catal.、Nat. Commun.、J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.、Adv. Mater.、Chem、Joule、Energy Environ. Sci.等学术期刊以通讯作者或第一作者发表论文100余篇。2015年入选国家青年人才计划,2018年获中国化学会青年化学奖,以及北京市杰出青年科学基金支持,2019年获国家杰出青年科学基金支持,2021-2022年入榜“高被引学者”。先后主持、参与了多项国家自然科学基金、国家重点研发计划项目。
专家荣誉:
科睿唯安“高被引学者”(2021–2024年)
清华大学先进工作者(2020年)
获国家杰出青年科学基金支持(2019年)
中国化学会青年化学奖(2018年)
获北京市杰出青年科学基金支持(2018年)

科研能力

研究领域:
新材料,新能源,精细化工
研究方向:
无机材料,催化,新能源
英文标签:
Nitrile;Alcohol;6-tetramethylpiperidinyl-1-oxy(tempo);Electrooxidation;Hexamethyldisilazane (hmds);Humanities And Social Sciences;Science;Multidisciplinary
论文著作:
[1] Three-Dimensional Mesoporous Covalent Organic Framework for Photocatalytic Oxidative Dehydrogenation to Quinoline,J. Am. Chem. Soc., 2024, DOI: 10.1021/jacs.4c12286.
[2] Constructing Asymmetric Fe–Nb Diatomic Sites to Enhance ORR Activity and Durability,J. Am. Chem. Soc., 2024, 146, 26442–26453.
[3] Direct Microenvironment Modulation of CO2Electroreduction: Negatively Charged Ag Sites Going beyond Catalytic Surface Reactions,Angew. Chem. Int. Ed., 2024, 63, e202408580.
[4] Carbon-Boosted and Nitrogen-Stabilized Isolated Single-Atom Sites for Direct Dehydrogenation of Lower AlkanesJ. Am. Chem. Soc., 2024, 146, 20668–20677.
[5] Microenvironment reconstitution of highly active Ni single atoms on oxygen-incorporated Mo2C for water splitting,Nat. Commun., 2024, 15, 1342.
[6] Engineering Molecular Heterostructured Catalyst for Oxygen Reduction Reaction,J. Am. Chem. Soc., 2023, 145, 21273–21283.
[7] Stabilizing Copper by a Reconstruction-Resistant Atomic Cu–O–Si Interface for Electrochemical CO2Reduction,J. Am. Chem. Soc., 2023, 145, 8656–8664.
[8] p-Block Bismuth Nanoclusters Sites Activated by Atomically Dispersed Bismuth for Tandem Boosting Electrocatalytic Hydrogen Peroxide Production,Angew. Chem. Int. Ed., 2023, 62, e202304488.
[9] p-Block-metal bismuth-based electrocatalysts featuring tunable selectivity for high-performance oxygen reduction reaction,Joule, 2023, 7, 1003–1015.
[10] Heterogeneous Iridium Single-Atom Molecular-like Catalysis for Epoxidation of Ethylene,J. Am. Chem. Soc., 2023, 145, 6658–6670.
[11] Single-Atom-Mediated Spinel Octahedral Structures for Elevated Performances of Li–Oxygen Batteries,Angew. Chem. Int. Ed., 2023, e202218926.
[12] Interfacial water engineering boosts neutral water reduction,Nat. Commun., 2022, 13, 6260.
[13] Nature-Inspired Design of Molybdenum–Selenium Dual-Single-Atom Electrocatalysts for CO2Reduction,Adv. Mater., 2022, 34, 2206478.
[14] Construction of N, P Co-Doped Carbon Frames Anchored with Fe Single Atoms and Fe2P Nanoparticles as a Robust Coupling Catalyst for Electrocatalytic Oxygen Reduction,Adv. Mater., 2022, 34, 2203621.
[15] Cobalt Single Atom Incorporated in Ruthenium Oxide Sphere: A Robust Bifunctional Electrocatalyst for HER and OER,Angew. Chem. Int. Ed., 2022, 61, e202114951.
[16] Anion-exchange-mediated internal electric field for boosting photogenerated carrier separation and utilization,Nat. Commun., 2021, 12, 4952.
[17] Constructing FeN4/Graphitic Nitrogen Atomic Interface for High-efficiency Electrochemical CO2Reduction over a Broad Potential Window,Chem, 2021, 7, 1297–1307.
[18] Synergistically Interactive Pyridinic–N–MoP Sites: Identified Active Centers for Enhanced Hydrogen Evolution in Alkaline Solution,Angew. Chem. Int. Ed., 2020, 59, 8982–8990.
[19] Copper Atom-pair Catalyst Anchored on Alloy Nanowires for Selective and Efficient Electrochemical Reduction of CO2,Nat. Chem.,2019, 11, 222–228.
[20] A Photochromic Composite with Enhanced Carrier Separation for the Photocatalytic Activation of Benzylic C–H Bonds in Toluene.Nat. Catal.,2018, 1, 704–710.
[21] Regulating the Coordination Structure of Single–atom Fe–NxCyCatalytic Sites for Benzene Oxidation,Nat. Commun., 2019, 10, 4290.
[22] MXene (Ti3C2) Vacancy Confined Single–Atom Catalyst for Efficient Functionalization of CO2,J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 4086–4093.
[23] Core-Shell ZIF-8@ZIF-67 Derived CoP Nanoparticles- Embedded N-doped Carbon Nanotube Hollow Polyhedron for Efficient Over-all Water Splitting,J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 2610–2618.
[24] Design of Single-Atom Co-N5Catalytic Site: A Robust Electrocatalyst for CO2Reduction with Nearly 100% CO Selectivity and Remarkable Stability,J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 4218–4221.
[25] Quantitative Study of Charge Carrier Dynamics in Well-Defined WO3Nanowires and Nanosheets: Insight into the Crystal Facet Effect in Photocatalysis,J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 9078–9082.
[26] A Bimetallic Zn/Fe Polyphthalocyanine-Derived Single-Atom Fe-N4Catalytic Site: A Superior Trifunctional Catalyst for Overall Water Splitting and Zn–Air Batteries,Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 130, 8750–8754
[27] Single-Site AuICatalyst for Silane Oxidation with Water,Adv. Mater., 2018, 30, 1704720.
[28] Highly Crystalline Multimetallic Nanoframes with Three- Dimensional Electrocatalytic Surfaces,Science, 2014, 343, 1339–1343.
[29] Mesoporous Multicomponent Nanocomposite Colloidal Spheres: Ideal High-Temperature Stable Model Catalyst,Angew. Chem. Int. Ed., 2011, 50, 3725–3729.
[30] Transition-Metal Phosphate Colloidal Spheres,Angew. Chem. Int. Ed., 2009, 48, 4816–4819.
发明专利:
1. 一种基于适配树脂定制型AFM探针的纤维复合材料界面微观粘附力原位定量表征方法
北京化工大学
贾晓龙; 李宇辰; 黎何丰; 朱家宝; 董敬轩; 陈孝鹏; 李天明; 丁文辉; 陈晨; 吴浩明; 祖磊; 葛磊; 杨小平
公开日期: 2024-06-14 申请日期: 2024-03-18 公开号: CN118190790A

2. 基于管状和层状纳米材料混合的可饱和吸收体及其激光器
南京信息工程大学
刘雪明; 张天国; 吴乾超; 朱威; 陈晨
公开日期: 2024-02-23 申请日期: 2023-02-20 公开号: CN116191191B

3. 催化剂及其制备方法和应用
清华大学
屠仁勇; 黄爱鉴; 陈晨
公开日期: 2023-12-01 申请日期: 2023-07-31 公开号: CN117144404A

4. 一种基于毛细模型的大丝束碳纤维浸润性评估方法
北京化工大学
贾晓龙; 宋宇霄; 葛磊; 黎何丰; 朱家宝; 董敬轩; 陈晨; 吴浩明; 祖磊; 杨小平
公开日期: 2023-09-01 申请日期: 2023-06-05 公开号: CN116678790A

5. 一种二氧化碳循环固氮的合成氨的方法
佛山仙湖实验室
蒋三平; 郑建云; 王双印; 张潇然; 陈晨
公开日期: 2023-06-13 申请日期: 2023-01-04 公开号: CN116254548A

6. 金属复合化合物基贵金属单原子催化剂材料及其制备方法
清华大学
孟格; 陈晨; 陈建刚; 王定胜; 连超; 孙甲强; 李亚栋; 彭卿; 李杨
公开日期: 2021-12-07 申请日期: 2020-06-03 公开号: CN113751020A

7. Method for heating working fluid for power block to temperature greater than specified value, involves preheating thermochemical energy storage (TCES) fluid in dissociated state flowing from reservoir to synthesis reactor.
LAVINE ADRIENNE GAIL; ARYAFAR HAMARZ; WARRIER GOPINATH; JORDAN JOSHUA; KAVEHPOUR HOSSEIN PIROUZ; CHEN CHEN; LOVEGROVE KEITH P; WIRZ RICHARD EDWARD; BRAN-ANLEU GABRIELA ALEJANDRA; SIMONETTI DANTE ADAM; KENNEDY JONATHON
公开日期: 2021-06-24 申请日期: 2016-06-27 公开号: AU2016281723B2

8. 一种用于锂离子电池的凝胶型离子液体电解质及其制备方法和用途
北京化工大学
于乐; 李念武; 关俊; 陈晨
公开日期: 2020-09-11 申请日期: 2020-06-09 公开号: CN111653822A

9. Nanoframes with three-dimensional electrocatalytic surfaces
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA; UCHICAGO ARGONNE LLC
Peidong Yang; Vojislav Stamenkovic; Gabor A. Somorjai; Nenad Markovic; Chen Chen; Yijin Kang; Nigel H. Becknell
公开日期: 2020-06-16 申请日期: 2015-02-18 公开号: US10686195B2

10. 一种金属单原子位点催化剂的制备方法
清华大学
彭卿; 李启恒; 李治; 陈文星; 王定胜; 陈远均; 李亚栋; 陈晨
公开日期: 2020-04-17 申请日期: 2017-10-23 公开号: CN107626294B

11. HIGH TEMPERATURE SYNTHESIS FOR POWER PRODUCTION AND STORAGE
UNIV CALIFORNIA
LAVINE ADRIENNE GAIL; WIRZ RICHARD EDWARD; KAVEHPOUR HOSSEIN PIROUZ; ARYAFAR HAMARZ; BRAN-ANLEU GABRIELA ALEJANDRA; CHEN CHEN; WARRIER GOPINATH; SIMONETTI DANTE ADAM; LOVEGROVE KEITH; JORDAN JOSHUA; KENNEDY JONATHON
公开日期: 2018-06-28 申请日期: 2016-06-27 公开号: US2018180325A1

12. 用于直接甲酸燃料电池的铱单原子催化剂及其制备方法
清华大学
李亚栋; 陈远均; 李治; 冀淑方; 王定胜; 彭卿; 陈晨
公开日期: 2018-03-13 申请日期: 2017-10-23 公开号: CN107799779A

13. 用于直接甲酸燃料电池的铱单原子催化剂及其制备方法
清华大学
李亚栋; 陈远均; 李治; 冀淑方; 王定胜; 彭卿; 陈晨
公开日期: 2018-03-13 申请日期: 2017-10-23 公开号: CN107799779A

14. 一种烃类催化选择氧化制备有机含氧化合物的方法
中国科学院大连化学物理研究所
陈晨; 徐杰; 石松; 刘梦; 苗虹
公开日期: 2018-02-13 申请日期: 2014-12-05 公开号: CN105712837B

15. 一种金属单原子位点催化剂的制备方法
清华大学
彭卿; 李启恒; 李治; 陈文星; 王定胜; 陈远均; 李亚栋; 陈晨
公开日期: 2018-01-26 申请日期: 2017-10-23 公开号: CN107626294A

16. High temperature synthesis for power production and storage
UNIV CALIFORNIA
LAVINE ADRIENNE GAIL; WIRZ RICHARD EDWARD; KAVEHPOUR HOSSEIN PIROUZ; ARYAFAR HAMARZ; BRAN-ANLEU GABRIELA ALEJANDRA; CHEN CHEN; WARRIER GOPINATH; SIMONETTI DANTE ADAM; LOVEGROVE KEITH P; JORDAN JOSHUA; KENNEDY JONATHON
公开日期: 2018-01-25 申请日期: 2016-06-27 公开号: AU2016281723A1

17. 一种氮掺杂石墨烯负载金属单原子催化剂的制备方法
清华大学
李亚栋; 朱有启; 李治; 彭卿; 王定胜; 陈晨
公开日期: 2017-12-15 申请日期: 2017-09-29 公开号: CN107469855A

18. HIGH TEMPERATURE SYNTHESIS FOR POWER PRODUCTION AND STORAGE
UNIV CALIFORNIA
LAVINE ADRIENNE GAIL; WIRZ RICHARD EDWARD; KAVEHPOUR HOSSEIN PIROUZ; ARYAFAR HAMARZ; BRAN-ANLEU GABRIELA ALEJANDRA; CHEN CHEN; WARRIER GOPINATH; SIMONETTI DANTE ADAM; LOVEGROVE KEITH P; JORDAN JOSHUA; KENNEDY JONATHON
公开日期: 2016-12-29 申请日期: 2016-06-27 公开号: WO2016210433A1

19. 一种合成纳米三效催化剂的方法
清华大学
李亚栋; 张享波; 刘向文; 陈晨; 王定胜
公开日期: 2016-07-06 申请日期: 2016-01-27 公开号: CN105727943A

20. 一种还原稀硝酸到亚硝酸的方法
中国科学院大连化学物理研究所
马继平; 徐杰; 贾秀全; 陈晨; 李德财; 王敏; 石松
公开日期: 2015-08-26 申请日期: 2014-02-21 公开号: CN104860276A
科研项目:
1. 基于CO、CO2等小分子活化的纳米催化剂表界面结构调控
立项时间: 2016-2019 项目经费:700000

2. 缺陷氧化物负载有序合金纳米颗粒用于氮气与二氧化碳电催化偶联制备尿素
立项时间: 2021

3. 纳米催化剂的理性设计和精准调控
立项时间: 2020-2024

4. CO2 电 催化还原 反应中的 催化剂 表界面精细原子调控
立项时间: 2019-2022

项目合作

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