周彦松 教授 博士 湖南省 研究领域: 精细化工 研究方向: 能源小分子的活化及光电催化转化(CO2RR, CORR, NRR, HER...) 电化学光谱学 电极/催化剂表界面改性 所在单位: 湖南大学

基本信息

所在单位:
湖南大学
机构细分:
化学化工学院
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:
2012.09 – 2018.03 哈尔滨工业大学化工与化学学院 博士,化学工程与技术 导师:陈刚 教授
2016.11 – 2017.11 多伦多大学(University of Toronto)电气与计算机工程学院 联合培养博士 导师:Edward H. Sargent 教授
2008.09 – 2012.07 哈尔滨工业大学理学院 学士,材料化学
工作经历:
2018.09 – 2019.09 鲁汶大学(KU Leuven)化学系 博士后
2019.09 – 2022.8 新加坡国立大学(National University of Singapore)化学系 博士后
2022.11 –  湖南大学化学化工学院 教授
专家介绍:
周彦松,湖南大学化学化工学院教授,博导,国家海外高层次青年人才计划,湖南大学岳麓学者。2012年于哈尔滨工业大学理学院化学系获学士学位;2018年于哈尔滨工业大学化工与化学学院获博士学位,导师为陈刚教授。攻读博士学位期间,获国家CSC奖学金资助,于2016年11月至2017年11月赴加拿大多伦多大学联合培养,导师为Edward H. Sargent教授。从2018年9月年至2022年8月分别在比利时鲁汶大学 (KU Leuven,2018年9月至2019年9月,合作导师Johan Hofkens教授)和新加坡国立大学(National University of Singapore,2019年9月至2022年8月,合作导师Boon Siang Yeo教授)从事博士后工作研究。2022年11月入职湖南大学化学与化工学院,任教授、博导。主要开展小分子光电催化转化和能源催化相关研究。

科研能力

研究领域:
精细化工
研究方向:
能源小分子的活化及光电催化转化(CO2RR, CORR, NRR, HER...)
电化学光谱学
电极/催化剂表界面改性
论文著作:
1.  X. Yan, Y. Zhou*, S. Wang*: Nano-High Entropy Materials in Electrocatalysis. Advanced Functional Materials, 2024, 2413115.
2. Y. Zhou, A. J. Martín, F. Dattila, S. Xi, N. López*, J. Pérez-Ramírez*, B. S. Yeo*: Long-chain hydrocarbons by CO2 electroreduction using polarized nickel catalysts. Nature Catalysis, 2022 5, 545-554.
3. Y. Zhou,† F. Che,† M. Liu,† C. Zou, Z. Liang, H. Yuan, J. Li, Z. Wang, P. D. Luna, P. Chen, E. Bladt, R. Quintero-Bermudez, T.-K. Sham, S. Bals, J. Hofkens, D. Sinton, G. Chen*, E. H. Sargent*: Dopant-induced electron localization drives CO2 reduction to C2 hydrocarbons. Nature Chemistry, 2018, 10(9), 974-980. DOI: 10.1038/s41557-018-0092-x.
4. Y. Zhou, R. Ganganahalli, S. Verma, M. Lin, B. S. Yeo*: Production of C3–C6 Acetate Esters via CO Electroreduction in a Membrane Electrode Assembly Cell. Angewandte Chemie International Edition, 2022, e202202859. DOI: https://doi.org/10.1002/anie.202202859
5. Y. Zhou, B.S. Yeo*: Formation of C–C bonds during electrocatalytic CO2 reduction on non-copper electrodes. Journal of Materials Chemistry A, 2020, 8(44), 23162-23186. DOI: 10.1039/D0TA08402F
6. Y. Zhou, G. Chen*, Y. Yu, L. Zhao, J. Sun, F. He, H. Dong: A New Oxynitride-Based Solid State Z-Scheme Photocatalytic System for Efficient Cr(VI) Reduction and Water Oxidation. Applied Catalysis B Environmental, 2016, 183, 176-184. DOI:10.1016/j.apcatb.2015.10.040
7. Y. Zhou, G. Chen*, Y. Yu, C. Yan, J. Sun, F. He: Synthesis of Metal Oxide Nanosheets through a Novel Approach for Energy Applications. Journal of Materials Chemistry A, 2016, 4(3), 781-784. DOI:10.1039/C5TA08688D
8. Y. Zhou, G. Chen*, E. H. Sargent, T. Zhuang, C. T. Dinh, F. He: Freestanding nano-photoelectrode as highly efficient and visible-light-driven photocatalyst for water-splitting. Journal of Materials Chemistry A, 2017; 5(21), 10651-10657. DOI:10.1039/C7TA02626A
9. Y. Zhou, G. Chen*, Y. Yu, L. Zhao, Q. Yu, Q. He: Effects of La-doping on Charge Separation Behavior of ZnO:GaN for its Enhanced Photocatalytic Performance. Catalysis Science & Technology, 2015, 6(4), 1033-1041. DOI:10.1039/C5CY01193K
10. Y. Zhou, G. Chen*, Y. Yu, Y. Feng*, Y. Zheng, F. He, Z. Han: An efficient method to enhance the stability of sulphide semiconductor photocatalysts: A case study of N-doped ZnS. Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 17(3), 1870-1876. DOI:10.1039/c4cp03736g
11. Y. Zhou, G. Chen*, Y. Liu, F. He: Surface Natrotantite Phase Induced Efficient Charge Carrier Separation and Highly Active Surface of TaON for Superior Enhanced Photocatalytic Performance. Advanced Materials Interfaces, 2016, 3(19), 1600429. DOI:10.1002/admi.201600429
12. Y. Zhou, G. Chen*, Y. Yu, Z. Han, J. Pei, J. Sun, F. He: In situ formation of metal CdxZn1-xS nanocrystals on graphene surface: A novel method to synthesise sulfide-graphene nanocomposites. RSC Advances, 2014, 4(56), 29555-29558. DOI:10.1039/C4RA05361C
13. Y. Zhou, G. Chen*, Y. Yu, L. Hao, Z. Han and Q. Yu: Oxygen functional groups induced formation of Cu2O nanoparticles on the surface of reduced graphene oxide. New Journal of Chemistry, 2013, 37(9), 2845-2850. DOI:10.1039/C3NJ00444A
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