欧阳艺昕,理学博士,1992年06月生
预聘副教授
办公地点:南京邮电大学仙林校区教5-406
邮箱:iamyxouyang@njupt.edu.cn
ORCID ID: 0000-0002-1555-1396
个人简历
2011.08-2015.06 东南大学 物理学院 学士;
2015.09-2020.12 东南大学 物理学院 博士(直博);
2018.11-2020.05 Queen's University Belfast化学化工学院 联合培养;
2021.01-2024.01东南大学 物理学院 博士后(至善) 助理研究员;
2024.05至今 南京邮电大学材料科学与工程学院 预聘副教授。
研究方向
第一性原理计算、电催化反应的理论模拟、新型催化剂的理性设计、有机无机杂化钙钛矿材料的物性模拟、有机光电材料
主要科研项目
主持:
1. 国家自然科学基金委员会,青年项目,电化学二氧化碳还原中溶质离子促进多碳化合物生成的微观机制研究,2024-01至 2026-12,30万元
2. 中国博士后科学基金特别资助(站前),电催化二氧化碳还原反应的理论模拟与催化剂设计,2021-06,18万元
3. 江苏省博士后科研资助计划C类,电化学环境下二氧化碳还原反应多产物竞争机理,2021-06,3万元
参与:
1. 国家自然科学基金委员会,重点项目,基于机器学习的二氧化碳还原电催化剂的高效构筑,2021-01至2025-12
2. 科技部,国家重点研发计划子课题,构效关系导向的数据挖掘算法开发应用及催化性能机器学习预测,2022-01至2026-12
3. 科技部,国家重点研发计划子课题,数据驱动的催化材料设计方法及大规模智能筛选,2022-12至2027-11
主要学术成绩
长期从事能源催化材料表面化学反应以及电催化材料理性设计等方面的理论计算研究。近年来,发表SCI论文35篇。以第一作者/共同第一作者发表SCI 论文13篇(其中ESI 高被引论文3篇),包括Nat. Commun.、Chem. Sci.、Natl. Sci. Rev.、Trends Chem.、Chem. Mater.、ACS Catal、Small Methods、ACS Appl. Mater. Interfaces、Chem. Commun. J. Phys. Chem. Lett.各1 篇、J. Mater. Chem. A 3篇。引用总计5000余次,单篇最高引用超过550次,h-index 25。
代表性论文
1. Y. Ouyang, C. Ling, Q. Chen, Z. Wang, L. Shi and J. Wang*, Activating inert basal planes of MoS2 for hydrogen evolution reaction through the formation of different intrinsic defects, Chem. Mater., 2016, 28, 4390-4396.
2. Z. Luo†, Y. Ouyang†, H. Zhang, X. Cao, M. Xiao, J. Ge*, Z. Jiang*, J. Wang*, D. Tang, C. Liu and W. Xing*, Chemically activating MoS2 via spontaneous atomic palladium interfacial doping towards efficient hydrogen evolution, Nat. Commun., 2018, 9, 2120.
3. Y. Ouyang, L. Shi, X. Bai, Q. Li and J. Wang*, Breaking scaling relations for efficient CO2 electrochemical reduction through dual-atom catalysts, Chem. Sci., 2020, 11, 1807-1813.
4. Y. Yang†, J. Fu†, Y. Ouyang†, T. Tang, Y. Zhang, L. R. Zheng, Q. H. Zhang, X. Z. Liu, J. Wang* and J. S. Hu*, In-situ constructed Cu/CuNC interfaces for low-overpotential reduction of CO2 to ethanol, Natl. Sci. Rev., 2023, 10, nwac248.
5. Y. Ouyang, L. Shi, X. Bai, C. Ling, Q. Li* and J. Wang*, Selectivity of electrochemical CO2 reduction towards ethanol and ethylene: the key role of surface-active hydrogen, ACS Catal., 2023,13, 15448-15456.