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王长真

时间:2025-08-09 字体

姓名:王长真

职称教授

联系方式czwang@sxu.edu.cn

介绍

王长真,男,1986年生,九三学社社员。山西大学精细化学品教育部工程研究中心教授、博士生导师。山西省“三晋英才”青年拔尖人才,山西省煤化工温室气体减排与资源利用研究生联培基地负责人,山西省化工学会青年工作委员会委员,牛津大学访问学者。2014年获中科院山西煤化所理学博士学位。主要从事煤基精细化学品合成技术,温室气体催化减排控制等方向研究。近年来承担国家自然科学基金面上/青年项目(3),中央引导地方科技发展专项,山西省重点研发项目,山西省科技创新人才团队项目等省部级项目及企业横向课题20余项,作为子课题负责人或项目骨干参与国家自然科学基金重点/面上项目、吕梁市校地合作重点研发专项、企业横向项目多项。以第一/通讯作者在Applied Catalysis B: Environmental, Chemical Engineering Journal, ACS Applied Material & Interfaces, Fuel, Chinese Journal of Chemistry发表高水平论文40余篇,申请、授权国家发明专利 25项,完成成果转化1项。


学习与工作经历:

2023年12月- 今,山西大学化学化工学院/精细化学品工程中心 教授

2018年-2019年,英国 牛津大学 访问学者

2017年12月-2023年11月,山西大学精细化学品工程中心 副教授

2014年7月-2017年11月,山西大学精细化学品工程中心 讲师

2009年8月-2014年6月,中国科学院山西煤炭化学研究所物理化学 硕博连读 理学博士

2005年9月-2009年6月,东北农业大学应用化学专业 理学学士

 

工作职责:学院工会主席

协助院长处理学院工会日常工作事务。

 

研究方向:

主要从事能源化工、多相催化与环境污染物处理等方向研究。研究领域涉猎

1)煤基精细化学品合成技术

2)CO2资源化利用技术

3)工业抑尘剂、传感器等精细化学品开发

 

讲授课程:

本科生课程:General Chemistry、煤基合成化学品、纳米复合材料

研究课程:煤基精细化学品催化合成技术

 

主持科研项目:

主持的科研项目

(1)国家自然科学基金面上项目,22578255,“封装-表界面”双重限域功能构筑的纳米反应器协同催化低碳烃CO2高效重整反应研究,2026.1-2029.12,在研、主持。

(2)国家自然科学基金面上项目,22178202,1,4-丁炔二醇“加氢-抗异构”多中心协同催化剂的构筑及作用机制研究,2022.1-2025.12,在研、主持。

(3)中央引导地方科技发展资金项目,YDZJSX2024D004,焦炉气CO2-蒸汽-氧重整制富氢还原气功能材料精准调控及其催化机理,2024.7-2027.7,在研、主持。

(4)山西省重点研发计划, 202402090301006,焦炉煤气耦合二氧化碳重整制合成气关键技术,2025.1-2027.12,在研、主持(青年)。

(5)低碳催化与二氧化碳利用全国重点实验室重点课题,纳米胶囊型金属催化剂在甲烷低碳烃耦合CO2重整中的作用机制,2025.12-2027.12,在研、主持。

(6)山西省科技创新人才团队子课题,202204051001012,CO2捕集及矿化固废减污降碳关键技术,2022.7-2025.7,已结题、主持。

(7)煤炭高效低碳利用全国重点实验室开放课题,J23-24-609-2,核壳催化剂微纳限域效应对低碳烷烃CO2重整催化性能影响机制研究,2023.4-2024.12,已结题、主持。

(8)山西省高等学校科技创新项目、2020L0018,新型功能协同催化剂应用于丁炔二醇高选择性加氢技术中的性能及机理,2021.1-2022.12,已结题、主持。

(9) 国家自然科学基金青年项目,21603127,基于核壳催化剂的微纳限域空间构筑及其在CH4-CO2重整中的抗积碳机制研究,2017.1-2019.12,已结题、主持。

(10)山西省应用基础研究计划、201601D202020,CH4-CO2重整核壳结构催化剂的设计及其空间限域效应对积碳转化作用机制的影响,2016.12-2018.12,已结题、主持。

 

参与的科研项目

(1)吕梁市校地合作重点研发专项,2023XDHZ02,硝酸行业温室尾气-氧化亚氮催化减排关键技术研发,500万元,2023.11-2025.12,学校负责人

(2)横向课题,硝酸装置尾气 N2O 减排技术研发,200万元,2023.7-2025.7

(3)国家自然科学基金重点项目,多相催化法由乙炔与羰基化合物反应制炔醇含氧化学品三中心固体催化剂的催化科学基础。

(4)国家重点基础研究发展规划(973计划, 2011CB201405);褐煤洁净高效转化的催化与化学工程基础-褐煤分级转化过程中CO2的循环利用。

(5)国家自然科学基金(21203230); Ni基催化剂上CH4-CO2重整反应积碳研究。

学术与教学奖励
山西省“三晋英才”青年拔尖人才 (2025年)

中国国际大学生创新创业大赛山西省银奖,指导老师 (2024)

山西省“三晋英才”青年优秀人才 (2019年)

首届“潞安能源化工优秀奖”(2014年)

第三届“中英EPSRC清洁能源与低碳技术参与者”(2012年)

 

代表性论文:

1. L. Liu, S. Deng, H Hui, B. Li, C. Wang*, Engineering of the hydrogen bond interface in sodium alginate-functionalized fly ash suppressant, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 737 (2026) 139774

2. 潘鸣骏, 孙升凯, 姜兴剑, 张世杰, 刘竞舸, 杨承广, 于幸, 王长真*, 高鹏*, 热催化CO2加氢制芳烃研究进展, 洁净煤技术, 2026,32(1):216−244.

3. Z. Chen, X. Hai, X. Geng, Y. Zhao, C. Wang*, Efficient descriptors for the design of high-performance Ni-based catalysts modified with electronic inducers for the hydrogenation of 1,4-butynediol, Journal of Materials Chemistry A, 13(2025) 8193

4. L Zhao, L Wang, R. Xie, L Liu, X. Hai, S. Wang, X. Yu, B. Yang, C. Wang*, Y. Zhao*Unveiling the Ni–Fe coordination environments for enhanced 1,4-butanediol selectivity in 1,4-butynediol hydrogenation, Dalton Transactions, 54(2025) 10467

5. X. Yang, Z. Chen, J.Tan, Y Zhang, J Cui, C. Wang, L, et al, Understanding the synergistic catalysis of balanced Cu0-Cu+ sites and oxygen vacancies in Cu/ZrO2 catalysts for the efficient hydrogenation of furfural, Chemical Engineering Journal, 501(2025) 157796

6. W. Zhao, L Yue, J Li, L Kong, Z. Chen, K Zheng, L Zhang, C. Wang, R Wu, Y. Wang, Pd species aggregation state regulation of Pd-Cu/Al2O3 for low-temperature CO preferential oxidation,Chemical Engineering Journal, 518(2025)164668

7. C. Wang*, L. Liu, Y. Liu, X. Yu, Z. Chen, Y. Han, Y. Wang, Y. Zhao, CO2 reforming of ethane using Ni-La intermetallic sites within a nanocapsule framework, Chemical Engineering Journal, 491 (2024) 152091.

8. C. Wang*, X. Hai, J. Bai, Y. Shi, L. Jing, H. Shi, Z. Chen, Y. Zhao, Elucidating the atomic stacking structure of nickel phyllosilicate catalysts and their consequences on efficient hydrogenation of 1, 4-butynediol to 1, 4-butanediol, Chemical Engineering Journal, 488 (2024) 150723.

9. L. Zhao, X. Yu, R. Wu, H. Li C. Wang*, Y. Zhao*, Effect of the Nature of Ni Species on Hydrogenation of 1,4-Butynediol over Ni/SiO2 Catalysts, ChemCatChem, (2024)

10. C. Wang*, J Li, F Zhang, et al. Heterogeneous synergistic catalysts enable efficient catalytic transfer hydrogenation of nitro compounds via in-situ provided hydrogen[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 51 (2024) 1286–1305

11. Y. Liu, L. Liu, X. Yu, Y. Wang, G. Li, L. Li, C. Wang*, CO2 assistant oxidative dehydrogenation of isobutane to isobutene catalyzed by ZnCaZr solid solution, Journal of Fuel Chemistry and Technology, 52 (2024) 1.

12. L. Zhao, C. Wang*, J. Bai, R. Wu, H. Li, Y. Zhao, Hydrogenation of 2-hydroxytetrahydrofuran to 1,4-butanediol over Ni-Fe/SiO2 bimetallic catalysts, Catalysis Letters, 154 (2024) 448-460.

13. C. Wang*, X. Hai, J. Li, Y. Liu, X. Yu, Y. Zhao, Investigation of Ni-Cu-acid multifunctional synergism in NiCu-phyllosilicate catalysts toward the 1,4-butynediol hydrogenation to 1,4-butanediol, Dalton Transactions, 52 (2023) 17981-17992.

14. C. Wang*, C. Jiang, J. Bai, G. Yang, R. Wu, Y. Zhao, T. Xiao, Effect of pore structures on 1,4-butynediol hydrogenation over mesoporous Ni/Al2O3-SiO2 Catalysts, Industrial & Engineering Chemistry Research, 60 (2021) 17840-17849.

15. C. Wang*, H. Wu, X. Jie, X. Zhang, Y. Zhao, B. Yao, T. Xiao, Yolk–shell nanocapsule catalysts as nanoreactors with various shell structures and their diffusion effect on the COreforming of methane, ACS Applied Materials & Interfaces, 13 (2021), 31699−31709.

16. Y. Gao, X. Jie, C. Wang, R.M.J. Jacobs, W. Li, B. Yao, J.R. Dilworth, T. Xiao, P.P. Edwards, One-pot synthesis of Ca oxide-promoted Cr catalysts for the dehydrogenation of propane using CO2, Industrial & Engineering Chemistry Research, 59 (2020) 12645-12656.

17. W. Li, X. Jie, C. Wang, MnOx-promoted, coking-resistant nickel-based catalysts for microwave-initiated CO2 utilization, Industrial & Engineering Chemistry Research, 59 (2020) 6914-6923.

18. 吴昊, 仇媛, 田亚妮, 王长真*, 赵永祥, Ni-SiO2催化剂空间限域维度对CH4-CO2重整反应金属抗积碳能力的影响, 高等学校化学学报, 41 (2020) 2488-2495.

19. C. Wang*, X. Jie, Y. Qiu, Y. Zhao, H.A. Al-Megren, S. Alshihri, P.P. Edwards, T. Xiao, The importance of inner cavity space within Ni@SiO2 nanocapsule catalysts for excellent coking resistance in the high-space-velocity dry reforming of methane, Applied Catalysis B: Environmental, 259 (2019) 118019.

20. C. Wang*, Y. Tian, R. Wu, H. Li, B. Yao, Y. Zhao, T. Xiao, Bimetallic synergy effects of phyllosilicate-derived NiCu@SiO2 catalysts for 1,4-butynediol direct hydrogenation to 1,4-butanediol, ChemCatChem, 11 (2019) 4777-4787.

21. 赵芳; 王长真*; 田亚妮; 王菊霞; 李海涛; 赵永祥, Ni-M/SiO2催化1,4-丁炔二醇加氢的金属助剂效应, 分子催化, 1 (2019) 83-89.

22. 田亚妮; 赵芳; 王长真*; 李海涛; 武瑞芳; 赵永祥, Cu对Ni-Cu/SiO2催化1,4-丁炔二醇加氢性能的影响, 分子催化, 2 (2019) 132-139.

23. C. Wang*, Y. Qiu, X. Zhang, Y. Zhang, N. Sun, Y. Zhao, Geometric design of a Ni@silica nano-capsule catalyst with superb methane dry reforming stability: enhanced confinement effect over the nickel site anchoring inside a capsule shell with an appropriate inner cavity. Catalysis Science & Technology, 8 (2018) 4877-4890.

24. H. Li, Y. Qiu, C. Wang*, et al, Nickel catalysts supported on ordered mesoporous SiC materials for CO2 reforming of methane. Catalysis Today, 317 (2018) 76–85.

25. 仇媛; 王长真*; 李海涛; 胡晓波; 王永钊; 赵永祥, 单分散Co3O4@SiO2核壳催化剂的制备及N2O催化分解性能, 化工学报, 4 (2018) 1493-1499.

26. C. Wang*, Y. Zhang, Y. Wang, Y. Zhao, Comparative studies of non-noble metal modified mesoporous M-Ni-CaO-ZrO2 (M=Fe, Co, Cu) catalysts for simulated biogas dry reforming, Chinese Journal of Chemistry, 35 (2017) 113-120.

27. C. Wang*, N. Sun, N. Zhao, W. Wei, Y. Zhao, Template-free preparation of bimetallic mesoporous Ni-Co-CaO-ZrO2 catalysts and their synergetic effect in dry reforming of methane, Catalysis Today, 281 (2017) 268-275.

28. X. Huang, C. Jia, C. Wang, F. Xiao, N. Zhao, N. Sun, W. Wei, Y. Sun, Ordered mesoporous CoO-NiO-Al2O3 bimetallic catalysts with dual confinement effects for CO2 reforming of CH4, Catalysis Today, 281 (2017) 241-249.

29. C. Wang, N. Sun, W. Wei, Y. Zhao, Carbon intermediates during CO2 reforming of methane over Ni-CaO-ZrO2 catalysts: A temperature-programmed surface reaction study, International Journal of Hydrogen Energy, 41 (2016) 19014-19024.

30. X. Huang, G. Xue, C. Wang, N. Zhao, N. Sun, W. Wei, Y. Sun, Highly stable mesoporous NiO-Y2O3-Al2O3 catalysts for CO2 reforming of methane: effect of Ni embedding and Y2O3 promotion, Catalysis Science & Technology, 6 (2016) 449-459.

31. C. Wang, N. Sun, N. Zhao, W. Wei, Y. Sun, C. Sun, H. Liu, C.E. Snape, Coking and deactivation of a mesoporous Ni-CaO-ZrO2 catalyst in dry reforming of methane: A study under different feeding compositions, Fuel, 143 (2015) 527-535.

32. X. Huang, N. Sun, G. Xue, C. Wang, H. Zhan, N. Zhao, F. Xiao, W. Wei, Y. Sun, Effect of pore geometries on the catalytic properties of NiO-Al2O3 catalysts in CO2 reforming of methane, RSC Advances, 5 (2015) 21090-21098.

33. C. Wang, N. Sun, N. Zhao, W. Wei, J. Zhang, T. Zhao, Y. Sun, C. Sun, H. Liu, C.E. Snape, The properties of individual carbon residuals and their influence on the deactivation of Ni-CaO-ZrO2 catalysts in CH4 dry reforming, ChemCatChem, 6 (2014) 640-648.

34. C. Wang, N. Sun, M. Kang, X. Wen, N. Zhao, F. Xiao, W. Wei, T. Zhao, Y. Sun, The bi-functional mechanism of CH4 dry reforming over a Ni-CaO-ZrO2 catalyst: further evidence via the identification of the active sites and kinetic studies, Catalysis Science & Technology, 3 (2013) 2435-2443.

35. C. Wang, L. Si, H. Li, X. Wen, N. Sun, N. Zhao, W. Wei, Y. Sun, Template-free one-pot synthesis of mesoporous Ni-CaO-ZrO2 catalyst and its application in CH4-CO2 reforming, Journal of Fuel Chemistry and Technology, 41 (2013) 1204-1209.

 

授权专利:XXXXX

(1) 王长真; 刘玲技; 李磊; 一种C2+烷烃和二氧化碳向合成气转化反应的催化剂及制备, 2024-4-16, 中国, ZL202211149117.7.

(2) 王长真;李磊;刘玉鹏; 一种异丁烷-CO2脱氢反应的催化剂及其制备方法, 2024-3-15, 中国, ZL202211145320.7.

(3) 王长真;刘玉鹏;李磊;韩耀华; 一种CO2辅助烷烃脱氢的双功能催化剂及其制备和应用, 2023-12-26, 中国, ZL202211287507.0.

(4) 李磊;王长真;刘玉鹏; 一种微胶囊状改性Zn@ZSM-5催化剂及其制备方法和应用, 2023-10-27, 中国, ZL202211248942.2.

(5) 李磊;王长真;刘玉鹏; 一种异丁烷CO2氧化脱氢制异丁烯反应的钒基催化剂及制备, 2023-9-8, 中国, ZL 202211146097.8.

(6) 王长真; 赵永祥; 李海涛; 用于煤基1,4-丁炔二醇低温低压直接加氢催化剂及其制备方法, 2022-5-27, 中国, ZL202011369315.5.

(7) 王长真; 赵永祥; 张因; 武瑞芳; 一种镍-页硅酸盐结构催化剂及其制备方法, 2021-12-31, 中国, ZL202011369314.0.

(8) 王长真; 赵永祥; 李海涛; 田亚妮; 一种镍基核壳结构催化剂及其制备方法和应用, 2021-7-2, 中国, ZL201811563295.8.

(9) 王长真;赵永祥;李海涛;仇媛;周玮; 一种Ni基双金属纳米胶囊催化剂及其制备和应用, 2021-2-2, 中国, ZL201810712246.X.

(10) 王长真; 赵永祥; 王永钊; 李海涛; 一种中低温催化分解N2O的催化剂及制备方法和应用, 2020-7-10, 中国, ZL201710287978.4.

(11) 赵永祥; 王长真; 张因; 李海涛; 一种顺酐加氢制备丁二酸酐的催化剂及其制备方法, 2020-6-12, 中国, ZL201710815713.7.

(12) 王长真; 赵永祥; 王永钊; 仇媛; 李建立; 和进伟; 张方; 林伟; 用于甲烷和二氧化碳重整反应的镍负载碳化硅催化剂及制法和应用, 2020-6-12, 中国, ZL201710815722.6.

(13) 王长真; 赵永祥; 王永钊; 李海涛; 一种双金属钴基催化剂及制备方法和应用, 2020-1-3, 中国, ZL201710287979.9.

(14) 王长真; 王永钊; 赵永祥; 一种包覆纳米材料及其制备方法, 2018-10-19, 中国,ZL201610200597.3.

 

联系方式:
山西省太原市坞城路92号 山西大学化学化工学院/精细化学品工程研究中心
邮箱:czwang@sxu.edu.cn