китайский химик
Сихай Ян — профессор химического факультета Манчестерского университета . [ 6] Его исследования в целом основаны на неорганической химии и химии материалов, где он и его группа изучают разработку и синтез новых металлоорганических каркасов (MOF) и цеолитов для потенциального применения в газовой адсорбции, катализе и промышленных разделениях. [7] [8]
Образование
Сихай Ян получил степень бакалавра наук в Пекинском университете в 2007 году и степень доктора философии в Ноттингемском университете в 2011 году. [6]
Исследования и карьера
После окончания университета Ян получил стипендию EPSRC PhD+ и стипендию Early Career Leverhulme Trust в 2011 году в Ноттингемском университете . [5] Позже он получил исследовательскую стипендию Ноттингема в 2013 году [9] и в 2015 году перешел в Манчестерский университет , где в настоящее время занимает должность профессора. [6]
Он разрабатывает твердые материалы для применения в технологиях чистого воздуха, катализе, конверсии биомассы, хранении энергии, разделении и проводимости. Его команда изучает широкий спектр пористых материалов на основе металлоорганических каркасов, цеолитов и неорганических материалов. Основной исследовательский интерес заключается в изучении химических процессов, вовлеченных в связывание хозяина и гостя, лежащих в основе свойств их материалов, с использованием современных структурных и динамических исследований с помощью синхротронной рентгеновской дифракции, спектроскопии и нейтронного рассеяния в сочетании с моделированием.
Пористые материалы, содержащие наноразмерные полости (1-20 нм), стенки которых украшены разработанными активными участками, могут образовывать уникальные функциональные платформы для изучения и переопределения химии и реакционной способности малых молекул в замкнутом пространстве. Исследования в его группе включают проектирование, синтез и характеристику материалов и, что более важно, структурные и динамические исследования в национальных учреждениях для понимания функций их материалов на молекулярном уровне. Недавние открытия включают открытие каталитических источников для ряда важных преобразований биомассы и серии новых металлоорганических структур, демонстрирующих новые свойства для очистки загрязнителей воздуха, таких как SO2 и NOx. [7] [8]
Известная работа
В 2018 году Ян возглавил исследование с Мартином Шредером , в ходе которого они разработали новый надежный металлоорганический каркас (MFM - 300(Al)), который продемонстрировал обратимое изотермическое поглощение NO 2 14,1 ммоль г -1 , а также показал способность селективно удалять низкие концентрации NO 2 (от 5000 до < 1 ppm) из газовых смесей. [10] Исследование выявило пять типов супрамолекулярных взаимодействий, которые кооперативно связывают молекулы NO 2 и N 2 O 4 в каркасе MFM-300(Al), а также показало сосуществование спиральных мономерно-димерных цепей NO 2 в каркасе, что дало первоначальное понимание поведения гостевых молекул в пористых хозяевах, что может обеспечить дальнейшие пути развития будущих технологий захвата и преобразования NO 2. [11]
В 2019 году Ян провел еще одно исследование с Мартином Шредером , в ходе которого был синтезирован новый металлоорганический каркас (MFM - 520), который продемонстрировал высокую адсорбционную способность NO 2 (4,2 ммоль г −1 ). [12] Каркас также показал высокое число оборотов, а обработка захваченного NO 2 в каркасе водой привела к количественному превращению захваченного NO 2 в HNO 3 , который является важным сырьем для производства удобрений. [13] [14]
Награды и номинации
- Мемориальная премия Харрисона Мелдолы (2020) [1]
- Премия CCDC по химической кристаллографии для молодых ученых (2019) [2]
- Премия ISIS за вклад в исследование источников нейтронов и мюонов (2019) [3]
- Премия имени Б. Т. М. Уиллиса Института физики (2013) [4]
Основные публикации
- Yang, Sihai; Schröder, Martin; Teat, Simon J.; Ramirez-Cuesta, Anibal J.; McCormick McPherson, Laura J.; Tuna, Floriana; McInnes, Eric JL; Sun, Junliang; Sheveleva, Alena M.; Daemen, Luke L.; Cheng, Yongqiang; Zhang, Xinran (2019). «Улавливание диоксида азота и преобразование в азотную кислоту в пористом металлоорганическом каркасе». Nature Chemistry . 11 (12): 1085–1090. Bibcode : 2019NatCh..11.1085L. doi : 10.1038/s41557-019-0356-0. OSTI 1580418. PMID 31758160. S2CID 208235639. Получено 30 января 2021 г.
- Yang, Sihai; Schröder, Martin; Thomas, K. Mark; Ramirez-Cuesta, Anibal J.; George, Michael W.; Drathen, Christina; Tuna, Floriana; McInnes, Eric JL; Sun, Junliang; Sheveleva, Alena M.; Daemen, Luke L.; Cheng, Yongqiang; Davies, Andrew J.; Briggs, Lydia; Godfrey, Harry GW; Han, Xue (2018). «Обратимая адсорбция диоксида азота в прочном пористом металлоорганическом каркасе». Nature Materials . 17 (8): 691–696. Bibcode :2018NatMa..17..691H. doi :10.1038/s41563-018-0104-7. PMID 29891889. S2CID 48352557. Получено 30 января 2021 г.
- Yang, Sihai; Schröder, Martin; Manuel, Pascal; Ramirez-Cuesta, Anibal J.; Callear, Samantha K.; Garcia-Sakai, Victoria; Campbell, Stuard I.; Newby, Ruby; Tang, Chiu C. (2015). «Супрамолекулярная связь и разделение углеводородов в функционализированном пористом металлоорганическом каркасе». Nature Chemistry . 7 (2): 121–129. Bibcode :2015NatCh...7..121Y. doi :10.1038/nchem.2114. PMID 25615665 . Получено 30 января 2021 г. .
- Yang, Sihai; Schröder, Martin; Lin, Xiang; Lewis, William; Bichoutskaia, Elena; Suyetin, Michael; Parker, Julia E.; Tang, Chiu C.; Allan, David R.; Rizkallah, Pierre J.; Hubberstey, Peter; Champness, Neil R.; Thomas, K. Mark; Blake, Alexander (2012). «Частично взаимопроникающая металлорганическая структура для селективной гистерезисной сорбции углекислого газа». Nature Materials . 11 (8): 710–716. Bibcode :2012NatMa..11..710Y. doi :10.1038/nmat3343. PMID 22660661 . Получено 30 января 2021 г. .
- Yang, Sihai; Schröder, Martin; Thomas, K. Mark; Ramirez-Cuesta, Anibal J.; Callear, Samantha K.; David, William IF; Anderson, Daniel P.; Newby, Ruby; Sun, Junliang; Blake, Alexander; Parker, Julia E.; Tang, Chiu C. (2012). «Селективность и прямая визуализация углекислого газа и диоксида серы в декорированном пористом хозяине». Nature Chemistry . 4 (11): 887–894. Bibcode :2012NatCh...4..887Y. doi :10.1038/nchem.1457. PMID 23089862 . Получено 30 января 2021 г. .
Ссылки
- ^ ab Королевское химическое общество . "Лауреаты премии Королевского химического общества 2020 года" . Получено 30 января 2021 г.
- ^ ab Cambridge Crystallographic Data Centre. "2019 CCDC Prize Winner: Dr. Sihai Yang" . Получено 30 января 2021 г. .
- ^ ab ISIS Neutron and Muon Source . "Премия за научное влияние 2019 года — разработка функциональных материалов" . Получено 30 января 2021 г.
- ^ ab Манчестерского университета . «Доктор Сихай Ян: Призы» . Проверено 30 января 2021 г.
- ^ ab University of Nottingham . "Школа приветствует трех новых научных сотрудников" . Получено 30 января 2021 г.
- ^ abc Манчестерского университета . «Доктор Сихай Ян» . Проверено 30 января 2021 г.
- ^ ab Манчестерского университета . «Исследование доктора Сихая Янга» . Проверено 30 января 2021 г.
- ^ ab "Доктор Сихай Ян (Ученый Google)" . Проверено 30 января 2021 г.
- ↑ Ноттингемский университет (11 апреля 2013 г.). «Доктор Сихай Ян награжден премией за выдающиеся научные достижения». Ноттингемский университет , Соединенное Королевство . Получено 30 января 2020 г.
- ^ Yang, Sihai; Schröder, Martin; Thomas, K. Mark; Ramirez-Cuesta, Anibal J.; George, Michael W.; Drathen, Christina; Tuna, Floriana; McInnes, Eric JL; Sun, Junliang; Sheveleva, Alena M.; Daemen, Luke L.; Cheng, Yongqiang; Davies, Andrew J.; Briggs, Lydia; Godfrey, Harry GW; Han, Xue (2018). «Обратимая адсорбция диоксида азота в прочной пористом металлоорганическом каркасе». Nature Materials . 17 (8): 691–696. Bibcode :2018NatMa..17..691H. doi :10.1038/s41563-018-0104-7. PMID 29891889. S2CID 48352557. Получено 30 января 2021 г.
- ^ Скотт, Кэти (11 июля 2018 г.). «Фильтр, создающий пузырьки чистого воздуха в Лондоне». Лондон, Соединенное Королевство: CNN . Получено 30 января 2020 г.
- ^ Yang, Sihai; Schröder, Martin; Teat, Simon J.; Ramirez-Cuesta, Anibal J.; McCormick McPherson, Laura J.; Tuna, Floriana; McInnes, Eric JL; Sun, Junliang; Sheveleva, Alena M.; Daemen, Luke L.; Cheng, Yongqiang; Zhang, Xinran (2019). «Улавливание диоксида азота и преобразование в азотную кислоту в пористом металлоорганическом каркасе». Nature Chemistry . 11 (12): 1085–1090. Bibcode : 2019NatCh..11.1085L. doi : 10.1038/s41557-019-0356-0. OSTI 1580418. PMID 31758160. S2CID 208235639. Получено 30 января 2021 г.
- ^ Хейс, Брукс (22 ноября 2019 г.). «Ученые превращают загрязняющие вещества из ископаемого топлива в пригодные для использования промышленные химикаты». UPI . Получено 30 января 2020 г.
- ^ «Новый материал может захватывать и преобразовывать токсичные загрязнители в промышленные химикаты: исследование». Вашингтон, США: Press Trust of India. 23 ноября 2019 г. Получено 30 января 2020 г.