华北电力大学能源动力与机械工程学院-37000dcm威尼斯

高淑蓉

简历

姓名:高淑蓉

职称:讲师,硕导,

院系:能源动力与机械工程学院、能源电力创新研究院

研究方向:

(1)液滴撞击常温表面的动力学特性

(2)液滴撞击冷表面的结冰特性及抑制结冰方法

(3)疏水/超疏水微米/纳米复合抑冰微结构表面材料制备

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个人简介及主要荣誉称号:

高淑蓉,女,陕西人。本科就读于西北大学化学工程专业,硕士和博士期间师从国内离子液体领域专家陈晓春教授,博士后期间师从美国著名废弃物资源化专家、加州大学戴维斯分校张瑞红教授。目前在华北电力大学王晓东教授(国内相变传热与微尺度换热领域专家、国家**获得者)课题组从事液滴撞击超疏水表面防结冰相关的科研工作,在国内外知名期刊共发表论文30余篇,其中以第一作者发表sci论文12篇。主持国家自然科学基金青年基金1项、北京市自然科学基金面上项目1项、博士后面上基金1项、中央高校科研业务项目3项,参与国家重点研发项目3项、国家自然科学基金重大项目2项、国家自然科学基金面上项目4项和横向课题多项。


教学与人才培养情况:

主讲本科生专业基础课《物理化学》和吴仲华特色课《本科生科研入门》。

指导硕士研究生3名。

指导本科毕设4人。

指导研究生荣获研究生一等学业奖学金、优秀研究生标兵等荣誉。

指导本科生毕业设计荣获第一届全国能源动力类专业“百篇”优秀本科毕业论文(设计)奖,北京市高校优秀本科毕业设计(论文)奖,华北电力大学“百篇”优秀本科毕业设计奖。

指导本科生荣获第十四届全国节能减排大赛校级三等奖。


主要获奖情况:

(1) 第一届全国能源动力类专业百篇优秀毕业论文(设计) 指导教师;

(2) 北京市高校优秀本科毕业设计(论文)指导教师;

(3) 华北电力大学教学质量综合考核评价优秀奖;

(4) 首届华北电力大学“百篇”本科毕业设计(论文)指导教师;

(5) 吴仲华学院优秀班主任奖;

(6) 北京化工大学国家奖学金(博士生、硕士生);


主要科研项目情况:

(1) 国家自然科学基金青年基金项目,液滴撞击疏水/超疏水冷表面动力学过程和结冰过程的耦合机制及抑制结冰的原理和方法。编号:52006068,起止时间:2021/01-2023/12。主持。

(2) 北京市自然科学基金面上项目,液滴撞击超疏水冷表面动力学性能和结冰性能的耦合研究。编号:3212025,起止时间:2021/01-2023/12。主持。

(3) 中央高校基本科研业务费项目,液滴撞击超疏水冷表面的动力学特性和结冰特性的多时间尺度耦合研究。编号:2020ms060;起止时间:2020/04-2022/12。主持。

(4) 博士后面上基金项目,离子液体在页岩油脱氮中的理论和实验研究,编号:2018m641164。起止时间:2018/01-2019/06。主持。

(5) 中央高校基本科研业务费项目,离子液体氧化脱硫新技术的实验和模拟研究。编号:zy1809;起止时间:2018/01-2019/01。结题、主持。

(6) 中央高校基本科研业务费项目,离子液体与燃料油互溶度的研究。编号:jd1814;起止时间:2018/01-2019/12。主持。

(7) 国家自然科学基金重大项目,多能互补的协同转化与能势耦合机制。编号:52090062;起止时间:2021/01-2025/12。参与。

(8) 国家重点研发项目,非扰动界面异味物质长效控制生物降解材料与覆盖封闭技术研发。编号:2019yfc1806103;起止时间:2020/01-2022/12。参与。

(9) 国家重点研发项目,化工园区多灾种耦合风险分析与安全规划优化技术研究。编号:2016yfc0801500;起止时间:2016/01-2019/12。参与。

(10) 国家自然科学基金面上项目,磁性离子液体的结构-性质关系及在化工过程强化中应用的基础研究。编号:21878010;起止时间:2019/01-2022/12。参与。

(11) 国家自然科学基金面上项目,离子液体在汽柴油中溶解行为的研究。编号:21276020;起止时间:2013/01-2016/12。参与。

(12) 国家自然科学基金面上项目,离子液体氧化脱硫新技术的计算机模拟和实验研究。编号:21176021;起止时间:2012/01-2015/12。参与。


代表性论著:

1. gao sr*, jin jx, abro m, he m, chen xc*. selection of ionic liquid for extraction processes: special case study of extractive desulfurization.  chemical engineering research & design , 2021, 167, 63-72.

2. gao sr*, jin jx, abro m, song rz, he m, chen xc*. how to select ionic liquids as extracting agent systematically? a special case study for extractive denitrification process.  rsc advances , 2021, 11, 700–710.

3. gao sr, fang sf, song rz, chen xc*, yu gr*. extractive denitrogenation of shale oil using imidazolium ionic liquids.  green energy & environment , 2020, 5, 173-182.

4. gao sr, chen xc*, xi xt, abro m, afzal w, abro r, yu gr*. coupled oxidation-extraction desulfurization: a novel evaluation for diesel fuel.  acs sustainable chemistry & engineering , 2019, 7: 5660–5668.

5. gao sr, li jy, chen xc*, abdeltawab aa, yakout sm, yu gr*. a combination desulfurization method for diesel fuel: oxidation by ionic liquid with extraction by solvent.  fuel , 2018, 224: 545–551.

6. gao sr, jin jx, wei bj, lin dj, wang x, zhang lz, yang yr, wang xd*. dynamic behaviors of two droplets impacting an inclined superhydrophobic substrate.  colloids and surfaces a: physicochemical and engineering aspects , 2021, 623, 126725.

7. gao sr, jin jx, wei bj, wang x, zhang lz, yang yr, wang xd*. rebound behaviors of multiple droplets simultaneously impacting a superhydrophobic surface,  langmuir , 2021, 37, 11233-11241.

8. gao sr, yu gr*, abro r, abdeltawab aa, al-deyab ss, chen xc. desulfurization of fuel oils: mutual solubility of ionic liquids and fuel oil.  fuel , 2016, 173:164–171.

9. gao sr, chen xc*, abro r, su z, abdeltawab aa, al-deyab ss, yu gr*. mutual solubility of acidic ionic liquid and model gasoline of n-octane 1-octene toluene.  journal of the taiwan institute of chemical engineers , 2016, 69:78–84.

10. gao sr, chen xc*, abro r, abdeltawab aa, al-deyab ss, yu gr*. desulfurization of fuel oil: conductor-like screening model for real solvents study on capacity of ionic liquids for thiophene and dibenzothiophene.  industrial & engineering chemistry research , 2015, 54:9421–9430.

11. 高淑蓉, 焦丽丽, 易孟超, 金佳鑫, 王晓东*. 疏水/超疏水表面防/除冰原理以及研究进展. 空气动力学学报, 2021, 39(2), 151-160.

12. 高淑蓉, 金佳鑫, 魏博建, 王晓东*. 液滴撞击疏水/超疏水表面防结冰技术研究进展及未来展望. 化工学报, 2021,72(8), 3946-3957.

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