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2022-05-05

乌东北



电子邮箱:wudongbei@tongji.edu.cn


办公室:同济大学工程试验馆118


个人介绍:


乌东北

同济大学化学系,副教授,硕士生导师。  

  

受教育、科研及工作简历:

        2000年,考入中国科学院长春应用化学研究所稀土开放国家重点实验室,硕博连读;  

        2005年,受聘同济大学化学系,讲师。主讲本科生课程《基础化学》和《基础化学实验》;  

        2009年,晋升同济大学化学系,副教授;  

        2011年,公派留学美国佐治亚理工学院一年;  

        2012年,加入王启刚课题组,增讲研究生课程《材料研究方法》。  

  

研究方向和兴趣:

       1.膨润土基新型吸附材料制备与应用  

核电已成为世界能源供应的三大支柱之一,由此产生了大量的高放射性核废物。膨润土是最合适的核废料处置库人工屏障,在高放射废水的化学作用与水力作用下,其微观结构和理化性能将会发生变化。针对膨润土结构特点,合理进行分子设计对其化学改性,是提高其缓冲性能的有效手段。研究高放射废液在处置库中的迁移、扩散及吸附行为具有重要意义。  


Chemical Engineering  Journal, 2012,  181-182(387~396

Applied Clay  Science 62–63 (2012)  87–93

  

       2.纳米碳基复合凝胶制备及应用  

纳米碳是指分散相尺度至少有一维小于100 nm的碳材料。分散相既可以由碳原子组成,也可以由异种原子(非碳原子)组成,甚至可以是纳米孔。纳米碳材料主要包括四种类型:碳纳米管、碳纳米纤维、纳米碳球以及最新发现的石墨烯。这些碳素材料在硬度、光学特性、耐热性、耐辐射特性、耐化学药品特性、电绝缘性、导电性、表面与界面特性等方面比其它材料优异,可以说几乎包括了地球上所有物质所具有的特性,已成为21世纪最有研究潜力的材料之一。研究纳米碳基复合凝胶制备及其在能源、环境和生命领域中的应用具有重大的意义。  


  



       3.高强度、多孔水凝胶制备及抗菌性能研究  

抗生素的滥用已经给人类和环境带来了不可逆转的伤害。开发新型抗菌材料对于保护人类和地球具有紧迫性和重要性。水凝胶是一类应用十分广泛的功能材料,尤其是智能水凝胶对环境具有敏感性。开发具有高强度、快速响应性的多孔水凝胶并研究其抗菌性能,具有重要意义。  


  

主持或参加科研项目及人才计划项目情况(按时间顺序倒排序):

国家自然科学基金,批准号:514022152015/01- 2017/12,参与,在研

稀土资源利用国家重点实验室开放课题,批准号:RERU20150192015/1-2016/12,主持,在研

中央高校基金,2011/10-2013/10,主持,已结题

光华土木联合基金,2010/12-2013/12,主持,已结题

国家自然科学基金,批准号:208020522009/01-2011/12,参与,已结题

同济大学骨干教师人才计划,2009/10-2011/10,主持,已结题

国家自然科学基金,批准号:207060452008/01-2010/12,主持,已结题

同济大学优秀青年教师人才计划,2006/10-2008/10,主持,已结题

  

5年来(201011日后)代表性研究成果列表:

      [1] Liu, X. H.; Wen, Z.  B.; Wu, D. B.; Wang, H. L.; Yang, J. H. and Wang, Q. G.  Tough BMIMCl-  based     ionogels exhibiting excellent and adjustable  performance in high-temperature  supercapacitors. J. Mater. Chem.  A, 2(2014)11569-11573.

      [2] Zheng, X. N.; Wu, D.  B.; Su, T.; Bao, S.; Liao, C. A. and Wang, Q. G. Magnetic  nanocomposite hydrogel prepared by ZnO-initiated photopolymerization for La  (III) adsorption. ACS Appl. Mater. Interfaces 6 (22)  (2014)19840-19848.

      [3] Bao, S.; Wu, D.  B.; Wang, Q.G.; Su, T. Functional elastic hydrogel as recyclable  membrane for the adsorption and degradation of methylene blue. PLoS  One 2(2014) e88802.

      [4] Chen, Y.G.; Huang, R.Q.;  Zhu, C.M.; Wu, D. B.; Sun, Y.H.; He, Y. and Ye, W. M.  Adsorptive removal of La(III) from aqueous solutions with 8-hydroxyquinoline  immobilized GMZ bentonite. J. Radioanal. Nucl. Chem.  299(2014)665-674.

      [5] Wu, D.  B.; Sun Y. H., Wang, Q. G. Adsorption of lanthanum (III) from  aqueous solution using 2-ethylhexyl phosphonic acid mono-2-ethylhexyl  ester-grafted magnetic silica nanocomposites. J. Hazard. Mater.  260(2013)409-419.

      [6] Chen, Y. G.; Zhu, B.  H.; Wu, D. B.;Wang, Q. G.; Yang, Y. H.; Ye, W. M.  and Guo, J. F., Eu(III) adsorption using di (2-thylhexly) phosphoric  acid-immobilized magnetic GMZ bentonite. Chem. Eng.  J. 181-182(2012)327-336.

      [7] Wu, D.  B.; Zhu, C.M.; Chen, Y. G.; Zhu, B. H.; Yang, Y. H.; Wang, Q. G.;  Ye, W. M., Preparation, characterization and adsorptive study of rare earth ions  using magnetic GMZ bentonite. Applied Clay Sci. 62–63  (2012)87–93.

      [8] Zhu, B. H.; Wu, D.  B.; Yang, Y.H.; Chen, Y. G.; Li, W. J.; Guo, J. F and Wang, Q.G.  Selective removal of La (III) ions using super paramagnetic nano- sorbent coated  by saponifiedsec-octylphenoxy acetic acid. J. Chem. Eng.  Data 57(2012) 557-563.

      [9] Chen, Y.G.; Zhu, C.M.;  Sun, Y.H.; Duan, H.Y.; Ye, W. M.; Wu, D. BAdsorption of  La (III) onto GMZ bentonite: effect of contact time, bentonite content, pH value  and ionic strength. J. Radioanal. Nucl.  Chem.292(2012)1339-1347.

      [10] Wu, D.  B.; Zhang, L.; Zhu, B. H.; and Fan, L.Y.,Adsorption of lanthanum by magnetic  alginate-chitosan gel beads. J. Chem. Tech. Biotech.  86(2011)345-352.

      [11] Zhang, L.; Wu, D.  B.; Zhu, B. H.; Yang, Y.H and Wang, L. Adsorption and selective  separation of neodymium with magnetic alginate microcapsulescontaining the  extractant 2-ethylhexyl phosphonic acid mono-2-ethylhexyl ester.J. Chem.  Eng. Data. 56(2011) 2280-2289.

      [12] Zhu, B. H.; Ma,  N.; Wu, D. B.; Sun, Y. H., Synergistic extraction and  selective removal of Cu2+ from the aqueous  solution using magnetic nanoparticles coated with the mixtures of sodium oleate  and saponified 2-ethylhexyl phosphonic acid mono-2-ethylhexyl ester. Ind.  Eng. Chem. Res. 50(2011)11698-11705.

      [13] Wu, D.  B.; Zhao, J.; Zhang, L.; Wu, Q. S., Lanthanum adsorption using  iron oxide loaded calcium alginate beads. Hydrometallurgy.  101(1-2) (2010)76-83.




版权所有:2017年 同济大学王启刚教授课题组