管斌
男, 上海交通大学, 教授
学习/工作经历
2001.09 - 2005.07 江苏科技大学 学士
2005.09 - 2007.07 上海交通大学 硕士(硕博连读)
2007.09 - 2012.03 上海交通大学 博士
2012.03 - 2014.12:上海交通大学,机械与动力工程学院,机械工程流动站,博士后
2012.10 - 2014.07:美国西南研究院,发动机、排放及车辆研究所,博士后
2015.01 - 2015.08:上海交通大学,机械与动力工程学院,内燃机研究所,讲师,硕士生导师
2015.09 - 2018.12:上海交通大学,机械与动力工程学院,内燃机研究所,讲师,博士生导师
2019.01 - 2024.12:上海交通大学,机械与动力工程学院,新能源动力研究所,副教授,博士生导师
2025.01 - 至今: 上海交通大学,机械与动力工程学院,新能源动力研究所,教授,博士生导师
研究领域和兴趣
1、燃烧污染物与温室气体排放控制 2、氨-氢融合能源转换和综合高效利用技术 3、CO2转化和资源化综合高效利用 4、CO2催化还原转化可再生合成燃料 5、能源催化与环境催化 6、高效纳米复合功能材料的合成和高效利用 7、先进能源材料设计、调控、应用及纳米催化 8、第一性原理密度泛函理论(DFT)量子力学及分子动力学计算 9、低温等离子体技术
主要业绩
管斌,男,工学博士,上海交通大学机械与动力工程学院教授,博士生导师,近年来主持了10余项国家级和14项省部级项目,其中包括国家自然科学基金项目3项、工业和信息化部船用发动机能力提升创新工程课题、工业和信息化部高技术船舶科研项目船用低速机工程(一期)研制课题、国家重点研发计划子课题、教育部留学回国人员科研启动基金、中国博士后科学基金面上项目、中国博士后科学基金特别资助项目、“深蓝计划”基金等项目;获上海市技术发明二等奖、上海交通大学“教书育人奖”、SMC-晨星优秀青年学者、上海交通大学最受欢迎教师奖、全国百篇优秀学士学位论文指导教师等荣誉。
担任《Journal of the American Chemical Society》, 《Materials Science & Engineering R》, 《Applied Catalysis B: Environmental》等140余个高影响因子SCI期刊的评审专家;担任中国内燃机学会后处理技术分会委员兼副秘书长、中国内燃机学会航空内燃机分会委员、全国船用机械标准化技术委员会柴油机分技术委员会委员、中国环境保护产业协会专家委员;担任上海市科学技术奖、国家自然科学基金委、上海市自然科学基金、上海市教委学位与研究生教育评估院、教育部全国本科毕业论文(设计)抽检、中国学位与研究生教育学会、全国工程管理专业学位研究生教育指导委员会等的评审专家。
二、研究方向
本人围绕零碳燃料的使用及后处理技术开展了全面系统深入的研究,研究方向包括:
1、燃烧污染物与温室气体排放控制:专注于研发创新技术,降低发动机等燃烧设备在运行过程中产生的各类污染物,如氮氧化物、颗粒物等,同时致力于减少温室气体排放,助力全球应对气候变化。通过优化燃烧过程、研发高效后处理装置,实现燃烧系统的清洁化与低碳化,满足日益严苛的环保法规要求,为改善大气环境质量提供技术支撑。
2、氨 - 氢融合能源转换和综合高效利用技术:深入探索氨与氢这两种极具潜力的零碳 / 低碳能源的融合应用路径。研究如何高效实现氨 - 氢燃料的相互转化,优化能源转换过程中的能量传递与利用效率。旨在开发新型的氨 - 氢能源转换设备与系统,使其能够广泛应用于船舶、汽车、分布式发电等领域,为能源转型提供可靠的技术解决方案,推动能源利用向绿色、高效、可持续方向发展。
3、CO₂转化和资源化综合高效利用:聚焦于将二氧化碳从单纯的排放物转变为有价值的资源。通过研究先进的催化反应、生物转化及物理化学方法,实现二氧化碳的捕集、转化与再利用。致力于开发经济可行的CO2资源化技术,将其转化为高附加值的化学品、燃料等,既能有效降低碳排放,又能创造新的经济增长点,为构建循环经济体系贡献力量。
4、CO2催化还原转化可再生合成燃料:深入探究以CO2为原料,借助高效催化剂,在特定条件下还原转化为甲醇、乙醇、烃类等可再生合成燃料的技术。研究不同催化剂活性位点、电子结构对反应选择性与转化率的影响,优化反应参数,提高合成燃料产率与品质。结合可再生能源供能,实现CO2到可再生燃料的全流程绿色转化,缓解能源危机、降低碳排放。
5、能源催化与环境催化:着重开展在能源生产、储存和利用过程以及环境保护领域中关键催化技术的研究。研发高性能的催化剂,以提高能源转化效率、降低能耗,并增强对各类环境污染物的催化降解能力。探索催化剂的构效关系,通过材料设计与制备工艺优化,提升催化剂的活性、选择性和稳定性,满足能源与环境领域对高效催化技术的迫切需求。
6、高效纳米复合功能材料的合成和高效利用:利用纳米技术,设计并合成具有特殊功能的纳米复合材料。通过精确调控材料的微观结构和组成,赋予材料优异的性能,如高比表面积、良好的导电性、强催化活性等。研究这些纳米复合功能材料在能源存储与转换、污染物治理、传感器等领域的应用,充分发挥其在提升系统性能、降低成本方面的潜力,推动相关领域的技术革新。
7、先进能源材料设计、调控、应用及纳米催化:从原子和分子层面出发,设计新型能源材料,通过对材料的晶体结构、电子结构等进行精准调控,实现材料性能的优化。深入研究这些先进能源材料在各类能源相关过程中的应用,尤其是结合纳米催化技术,提高能源转换与存储效率。同时,探索材料在实际应用中的稳定性与耐久性,为能源材料的产业化发展提供坚实的理论与技术基础。
8、第一性原理密度泛函理论(DFT)量子力学及分子动力学计算:运用第一性原理密度泛函理论等量子力学方法,对材料的电子结构、化学反应机理等进行深入理论计算与模拟。结合分子动力学模拟技术,研究材料在不同条件下的动态行为与性能变化。通过理论计算指导实验研究,预测新材料的性能,优化材料合成与工艺条件,加速新型能源材料与催化体系的研发进程,减少实验试错成本,提升研究效率与创新能力。
9、低温等离子体技术:致力于低温等离子体技术在能源与环境领域的应用研究。利用低温等离子体独特的物理化学性质,如高活性粒子、强电场等,实现对燃料的活化、污染物的分解与转化。探索低温等离子体与其他技术的协同作用机制,开发高效、节能的低温等离子体处理工艺,为解决能源与环境领域的复杂问题提供新的技术手段,拓展其在废气处理、废水净化、材料表面改性等方面的应用范围 。
代表成果
[1] Bin Guan*, Junyan Chen, Zhongqi Zhuang, Lei Zhu, Zeren Ma, Xuehan Hu, Chenyu Zhu, Sikai Zhao, Kaiyou Shu, Hongtao Dang, Junjie Gao, Luyang Zhang, Tiankui Zhu, Zhen Huang, Study on the effect and mechanism of Fe doping on Fe0.2Ce0.8O2-δ CDPF catalyst for NOx-assisted soot catalytic oxidation, Materials Chemistry and Physics, 2025, 338: 130636.
[2] Bin Guan*,, Junyan Chen, Zhongqi Zhuang, Zhan Gao, Zeren Ma, Xuehan Hu, Chenyu Zhu, Sikai Zhao, Kaiyou Shu, Hongtao Dang, Zhen Huang, Study on the effect and mechanism of support structure and characteristic on Ag-based catalysts for low-temperature selective catalytic oxidation of ammonia, Fuel, 2025, 381: 133321.
[3] Bin Guan*, Junyan Chen, Zhongqi Zhuang, Lei Zhu, Zeren Ma, Xuehan Hu, Chenyu Zhu, Sikai Zhao, Kaiyou Shu, Hongtao Dang, Junjie Gao, Luyang Zhang, Tiankui Zhu, Zhen Huang, Study on the effect and mechanism of support properties on Ru-based catalysts for ammonia decomposition, Energy & Fuels, 2025, 39 (4): 2143-2150.
[4] Bin Guan*, Junyan Chen, Zhongqi Zhuang, Xuehan Hu, Chenyu Zhu, Zeren Ma, Sikai Zhao, Jiangfeng Guo, Yuheng Yuan, Hongtao Dang, Kaiyou Shu, Kuangyi Shi, Yuan Li, Chao Yi, Wenbo Zeng, Chengze Xu, Zhihao Wei, Yang He, Zhen Huang, Study on the effect and mechanism of Ru precursors and alkali metal modification on Ru/Pr6O11 catalysts for ammonia decomposition, Catalysis Letters, 2025, 155: 158-174.
[5] Bin Guan*, Junyan Chen, Zhongqi Zhuang, Lei Zhu, Zeren Ma, Xuehan Hu, Chenyu Zhu, Sikai Zhao, Kaiyou Shu, Hongtao Dang, Junjie Gao, Luyang Zhang, Tiankui Zhu, Zhen Huang, Study on the Soot Oxidation Activity and Sulfur Poisoning Resistance of LaCuCeZrO2-δ CDPF Catalyst, Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering, 2025, Accepted.
[6] Bin Guan*, Junyan Chen, Zhongqi Zhuang, Xuehan Hu, Chenyu Zhu, Zeren Ma, Sikai Zhao, Jiangfeng Guo, Yuheng Yuan, Hongtao Dang, Kaiyou Shu, Kuangyi Shi, Yuan Li, Chao Yi, Wenbo Zeng, Chengze Xu, Zhihao Wei, Yang He, Zhen Huang, Influence of Phosphorus Poisoning of Cu/SSZ-13 Zeolite Catalysts on the SCR Performance, Chemical Engineering & Technology, 2025, 48 (3): e202400124.
[7] Bin Guan*, Junyan Chen, Zhongqi Zhuang, Zhan Gao, Zeren Ma, Xuehan Hu, Chenyu Zhu, Sikai Zhao, Kaiyou Shu, Tiankui Zhu, Hongtao Dang, Zhen Huang, Study on the effect and mechanism of Ag and Bi2MoO6 modification on the CO2 photo-thermal reduction performance of g-C3N4 catalysts with Localized Surface Plasmon Resonance, Catalysis Science & Technology, 2024, 14: 6621-6640.
[8] Bin Guan*, Junyan Chen, Zhongqi Zhuang, Lei Zhu, Zeren Ma, Xuehan Hu, Chenyu Zhu, Sikai Zhao, Kaiyou Shu, Hongtao Dang, Zhen Huang, Study on graphitic carbon nitride catalysts with Bi and Cu loaded for carbon dioxide photo-thermal reduction, Catalysis Science & Technology, 2024, 14: 5925-5937.
[9] Bin Guan*, Junyan Chen, Zekai Li, Zhongqi Zhuang, Yujun Chen, Zeren Ma, Jiangfeng Guo, Chenyu Zhu, Xuehan Hu, Sikai Zhao, Hongtao Dang, Lei Chen, Kaiyou Shu, Zelong Guo, Kuangyi Shi, Yuan Li, Chao Yi, Jingqiu Hu, Zhen Huang, Review on Synthesis, Modification, Morphology and Combination of BiVO4-based Catalysts for Photochemistry: Status, Advances and Perspectives, Energy & Fuels, 2024, 38 (2): 806-853.
[10] Bin Guan*, Junyan Chen, Zhongqi Zhuang, Lei Zhu, Zeren Ma, Xuehan Hu, Chenyu Zhu, Sikai Zhao, Kaiyou Shu, Hongtao Dang, Junjie Gao, Luyang Zhang, Tiankui Zhu, Zhen Huang, Study on the Effect and Mechanism of Support and Deposition-Precipitation Method on Ru-Based Catalysts for Ammonia Decomposition, Industrial & Engineering Chemistry Research, 2024, 63 (50): 21875-21889.
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