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向超

2026年03月31日 10:31  点击:[]

向超 博士/硕导

电子邮件:chaos618@163.com

通讯地址:湖南省衡阳市常胜西路28-伟德国际victor1946土木楼507

教育背景

2007-2011,吉林建筑大学,环境工程,学士

2011-2014,北京建筑大学,市政工程,硕士

2016-2020,北京林业大学,生态环境工程,博士

工作经历

2014-2016,湖南城市学院规划建筑研究院,工程师

2020至今,伟德国际victor1946,市政工程系,讲师

研究方向

聚焦电化学界面基础科学及水环境污染控制中的应用,围绕电化学界面微观机制解析与污染物电化学转化调控两大核心方向,旨在通过发展原位界面表征新方法与污染物的电化学定向转化与资源回收,推动可持续能源转换和环境污染的绿色治理的理论基础与技术发展。

在电化学界面微观机制研究方面,利用电化学阻抗谱及光学技术揭示电极–电解质界面的分子结构、电场分布与水网络结构等关键现象。通过将谱学方法与分子动力学模拟和物理模型相结合,直接测量界面电场及介电常数、解析电极表面水结构的电位响应,并揭示电解质离子、吸附物与反应中间体在界面处的协同作用,并发展界面反应过程的物理可视化模型,从而推动了对电化学双电层结构的基本理解,为界面反应动力学以及界面调控策略提供了新的物理化学图像。

在电化学污染物转化研究方面,致力于开发高效、稳定且可规模化的污染物电化学转化策略,以实现可再生能源驱动的生物质、废弃物等材料的升级利用。探索动态电化学调控(如脉冲电解与电位循环)在复杂反应体系中的独特作用,揭示其在缓解催化剂失活、调控界面微环境、提升产物选择性等方面的关键机制。相关研究涵盖从水分子、特种有机废水的电氧化到核素离子的电还原沉积,并结合原位光谱、电化学模拟与理论计算,构建从界面结构到反应性能的因果联系,为可持续污染物电化学转化提供可推广的设计原则。

科研项目

1.主持国家自然科学基金青年项目1项,参与面上项目2

2.主持横向项目1

代表性论文专著

1Xiang, Chao; Wang, Hongjie; Ji, Qinghua; Zhang, Gong; Qu, Jiuhui; Tracking Internal Electron Shuttle Using X-ray Spectroscopies in La/Zr Hydroxide for Reconciliation of Charge-Transfer Interaction and Coordination toward Phosphate, ACS Applied Materials & Interfaces, 2019, 11(27): 24699-24706.

2Xiang, Chao; Ji, Qinghua; Zhang, Gong; Wang, Hongjie; Qu, Jiuhui; In Situ Creation of Oxygen Vacancies in Porous Bimetallic La/Zr Sorbent for Aqueous Phosphate: Hierarchical Pores Control Mass Transport and Vacancy Sites Determine Interaction, Environmental Science & Technology, 2020, 54(1): 437-445.

3Hengyi Yu; Jinxiang Liu; Jiaqi Huang; Chao Xiang; Electrochemical study to explore the capacitance properties of the TiO2/solution interface, Ionics, 2024, 2024(4).

4Huang, Jiaqi; Lei, Hao; Su, Wen; Wei, Sheng; Zhou, Shuai; Xiang, Chao; Liu, Qing; EIS Study on Competitive Adsorption at the TiO2-Solution Interface, Langmuir, 2025, 41(12): 8322-8329.

5Yanfeng Shi; Gong Zhang; Chao Xiang; Chenzhen Liu; Jun Hu; Junhu Wang; Rile Ge; Haixia Ma; Yusheng Niu; Defect EngineeringMediated LongLived Charge Transfer Excited State in Fegallate Complex Improves Iron Cycle And Enables Sustainable Fentonlike Reaction, Advanced Materials, 2024, 36(6).

人才需求

面向给排水/环境工程、化学、材料、计算机等相关专业,围绕电化学界面表征、污染物电化学转化与资源回收开展基础与应用研究。

提供系统科研训练、充足实验资源与个性化指导,支持论文发表、专利申请及学术交流。

欢迎对电化学界面科学抱有科研热情、踏实上进、勤奋严谨的同学来信咨询。

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