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大气环境研究中心

 

姓名

陈雄波

所在部门

大气环境与污染控制研究中心

职称

副研究员

地址

广州市天河区员村西街7号大院

办公电话

020-85543423

电子邮箱

chenxiongbo@scies.org

邮寄地址

广州市天河区员村西街7号大院510655

教育背景

2007.09--2012.06  浙江大学  博士

2003.09--2007.06  湖南大学  学士

工作履历

2012.06--2019.02  环境保护部uedbet赫塔菲官网(其间:2012.09获工程师职称,2015.12

获副研究员职称)

2019.02--         uedbet官网

 

研究领域

1. 大气污染控制与管理技术研究

2. 环境功能材料研究

3. 固废焚烧污染控制技术研究

 

研究概况

主持或主要参与国家重点研发专项、国家基金、省基金、省重点研发专项、珠江科技新星专项等科研项目20余项,参与编制国家及地方排放标准、技术标准5项,获省科技进步一等奖、二等奖各1项,发表学术论文37篇( SCI收录28篇),获授权国家发明专利20件、实用新型专利4件、软件著作权3件。

 

科研项目

1. 高寒高海拔生态脆弱区城市多源固废综合处置与集成示范—农牧区固废安全处置技术与智能化成套装备  国家重点研发计划“固废资源化”专项  2020-2022  课题主持

2. 农村生活垃圾能源化与资源化清洁利用技术及装备  广东省重点研发专项  2019-2022  任务主持

3. 生物质锅炉大气污染管控技术研究  中央级公益性科研院所基本科研业务专项(重点项目)2018-2020  主持

4. 低速船低温高硫尾气脱硝催化剂研究  广州市科技创新人才专项  2017-2020  主持

5. 低速船尾气脱硝脱VOCs催化剂应用基础研究  中央级公益性科研院所基本科研业务专项(自由探索)2016-2017  主持

6. 燃煤工业锅炉钙基湿法超低排放控制技术  国家重点研发计划“大气污染成因与控制技术研究”专项  2016-2020  子课题主持

7. 高抗性高寿命的过渡金属掺杂钒@硫酸化钛纳米管催化剂研究  广东省自然科学基金面上项目2015-2018  主持

8. 选择性、碱金属/碱土金属抗性增强的中低温MnOx-CeO2@TNTs脱硝催化剂研究  国家自然科学基金青年基金项目  2014-2016  主持

9. 中低温高硫脱硝催化剂硫铵盐沉积规律研究  浙江省工业锅炉炉窑烟气污染控制工程技术研究中心开放基金  2016-2017  主持

10. 中低温高硫脱硝催化剂应用基础研究  浙江省工业锅炉炉窑烟气污染控制工程技术研究中心开放基金  2015-2016  主持

11. 水泥窑烟气脱硝催化剂研究  中央级公益性科研院所基本科研业务专项 2012-2013  主持

12. 农村垃圾焚烧污染控制与监管技术研究  环保公益性行业科研专项  2015-2018

13. 铝型材行业污染物排放标准  国家排放标准制定项目  2017-2019

14. 重点行业大气污染控制技术评估  部门预算项目  2018-2020

15. 锅炉烟气污染治理设施工程技术规范  国家环境保护标准项目  2015-2017

 

奖励与荣誉

1. 2017年广州市珠江科技新星

2. 2017年浙江省科技进步一等奖  非电燃煤锅炉烟气污染污染物深度处理技术及应用  第五完成人

3. 2015年广东省科技进步二等奖  工业有机废气强化吸收净化成套技术研究与应用  第九完成人

 

发明专利/软件著作权

1.一种用于二噁英净化的钛基吸附剂及其制备方法 ZL 201611020832.5 (第1)

2.一种水热法资源化利用垃圾焚烧飞灰的方法 ZL 201610235237.7(第1)

3. 一种多级高效船舶烟气多污染物协同控制工艺系统及方法 ZL201610883842.5(第3)

4.一种广适高效无损原位修复受重金属污染农田的方法 ZL201610971543.7(第3)

5.一种组合式烟气多污染物协同深度净化工艺 ZL 201610029468.2(第2)

6.一种污泥烟气脱硝剂及其制备方法与应用 ZL 201410164222.7 (第3)

7.用于协同净化生物质锅炉烟气的多效催化剂及其制备方法 ZL 201410040277.7(第2)

8.烟气同时脱硫脱硝脱VOCs吸收剂及其制备和应用 ZL 201410033812.6(第4)

9.一种以改性钛纳米管回收电镀废水中重金属的方法 ZL 201310719188.0(第2)

10.一种烟气多污染物高效协同净化方法及其应用 ZL 201310461483.0(第6)

11.低泡有机废气吸收剂及其制备方法和用途Zl 201210540915.2(第6)

12.一种中低温核壳型脱硝催化剂及其制备方法与应用 ZL 201210445095.9(第2)

13.用于水泥回转窑烟气同时脱硝脱硫的方法及装置 ZL 201210442886.6(第7)

14.一种垃圾焚烧烟气多污染物协同控制的方法 ZL 201210410620.3(第6)

15.一种SCR脱硝催化剂及其制备方法和应用  ZL 201210118136.3(第4)

16.一种炭基材料负载铈钨的中温脱硝催化剂及其制备方法  ZL 201110375073.5(第2)

17.一种具有良好抗碱金属和碱土金属中毒性能的脱硝催化剂  ZL 201110375071.6(第3)

18.以二氧化钛纳米管为载体的脱硝催化剂及其制备工艺 ZL 200910154729.3(第2)

19.一种水热法制备的选择性脱硝催化剂及其制备工艺  ZL 200910154728.9(第2)

20.以氮掺杂活性炭为载体的低温SCR催化剂及其制备工艺  ZL 200810120648.7(第5)

21.农村垃圾焚烧及烟气多污染物控制工艺包,软件著作权 2018SR282644(第2)

22.工业VOCs高效吸收净化技术信息管理平台1.0. 软件著作权2018SR205672(第5)

23.陶瓷烟气污染控制技术工艺包演示系统V1.0,软件著作权 2015SR269532(第5)

 

标准与对策建议

青海省《生活垃圾小型热解气化处理工程技术规范》(第4)

广东省《工业锅炉NOx控制技术指南》(第2)

《农村生活垃圾小规模焚烧处理现状、问题及有关建议》 中办、国办采纳 (第3)

 

著作论文

1. 《农村生活垃圾焚烧科普宣传手册》 中国科学技术出版社 岑超平;陈雄波;方平;韩琪;唐志雄;唐子君;陶俊

2. Selective catalytic reduction of NO over carbon nanotubes supported CeO2, Catal. Commun. , 14 (2011) 1-5.(第1)

3. Novel H2Ti12O25-Confined CeO2 Catalyst with Remarkable Resistance to Alkali Poisoning Based on the “Shell Protection Effect”, J. Phys. Chem. C, 115 (2011) 17479-17484. (第1)

4. Enhanced catalytic activity for selective catalytic reduction of NO over titanium nanotube-confined CeO2 catalyst, Catal. Commun. , 12 (2011) 1042-1045. (第2)

5. Effects of morphology and structure of titanate supports on the performance of ceria in selective catalytic reduction of NO, Catal. Commun. , 26 (2012) 178-182. (第1)

6. Effect of pH value on the microstructure and deNOx catalytic performance of titanate nanotubes loaded CeO2, J. Colloid Interface Sci. , 377 (2012) 131-136. (第1)

7. The Key Role of pH Value in the Synthesis of Titanate Nanotubes-Loaded Manganese Oxides as a Superior Catalyst for the Selective Catalytic Reduction of NO with NH3, Journal of Nanomaterials, 2013 (2013) 7. (第1)

8. Ceria supported on sulfated zirconia as a superacid catalyst for selective catalytic reduction of NO with NH3, J. Colloid Interface Sci. , 394 (2013) 515-521. (第2)

9. Structure–Activity Relationship of Titanate Nanotube-Confined Ceria Catalysts in Selective Catalytic Reduction of NO with Ammonia, Catal. Lett. , 143 (2013) 1312-1318. (共同通讯)

10. Deactivation mechanism of Ce/TiO2 selective catalytic reduction catalysts by the loading of sodium and calcium salts, Catal. Sci. Technol., 3 (2013) 715-722. (第2)

11. 焙烧温度对铈改性钛纳米管脱硝活性及理化特性的影响, 中国电机工程学报, v.33;No.472 (2013) 33-38+35. (第2)

12. Enhanced alkali resistance of CeO2/SO42?–ZrO2 catalyst in selective catalytic reduction of NOx by ammonia, Catal. Commun. , 43 (2014) 223-226. (第3)

13. 燃煤烟气低温SCR脱硝中试研究, 环境工程学报, v.8 (2014) 1120-1124. (第3)

14. Experimental Study on the Deactivating Effect of KNO3, KCl, and K2SO4 on Nanosized Ceria/Titania SCR Catalyst, Journal of Nanomaterials, 2015 (2015) 10. (第1)

15. Novel SCR catalyst with superior alkaline resistance performance: enhanced self-protection originated from modifying protonated titanate nanotubes, Journal of Materials Chemistry A, 3 (2015) 680-690. (共同通讯)

16. 平板玻璃工业窑炉烟气中低温SCR脱硝中试研究, 环境工程学报, v.9 (2015) 817-822. (通讯)

17. Design Strategies for a Denitrification Catalyst with Improved Resistance against Alkali Poisoning: The Significance of Nanoconfining Spaces and Acid–Base Balance, ChemCatChem 8(2016) 787-797. (共同通讯)

18. 对农村生活垃圾小规模焚烧的思考, 环境保护, (2016) 42-44. (第2)

19. Tuning the property of Mn-Ce composite oxides by titanate nanotubes to improve the activity, selectivity and SO2/H2O tolerance in middle temperature NH3-SCR reaction, Fuel Process. Technol. , 167 (2017) 221-228. (第1)

20. Design strategies for SCR catalysts with improved N2 selectivity: the significance of nano-confining effects by titanate nanotubes, Environmental Science: Nano, 4 (2017) 437-447. (第1)

21. Ternary Ag/AgCl-(BiO)2CO3 composites as high-performance visible-light plasmonic photocatalysts, Catal. Today 284 (2017) 67-76. (共同通讯)

22. Split, Partial Oxidation and Mixed Absorption: A Novel Process for Synergistic Removal of Multiple Pollutants from Simulated Flue Gas, Ind. Eng. Chem. Res., 56 (2017) 5116-5126. (第3)

23. Uniformly active phase loaded selective catalytic reduction catalysts (V2O5/TNTs) with superior alkaline resistance performance, J. Hazard. Mater. , 324, Part B (2017) 507-515. (第3)

24. 船舶柴油机大气污染物排放特性及控制技术研究现状, 化工进展, (2017) 1067-1076. (第2)

25. Simultaneous Removal of NOx and SO2 through a Simple Process Using a Composite Absorbent, Sustainability, 10 (2018). (第3)

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