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姜传佳,南开大学环境科学与工程学院教授,博士生导师。于清华大学获得学士(2009年)和硕士(2011年)学位,美国杜克大学获得博士学位(2016年)。主要研究方向包括环境催化、土壤地下水修复技术、有机污染物高值转化等。共发表学术论文90余篇,总引用19000余次,H指数57。入选科睿唯安2020及2021年度“高被引科学家”。担任SCI期刊Environmental Toxicology and Chemistry编委(2019-至今)、Toxics编委(2022-至今)及ESCI期刊Eco-Environment & Health青年编委(2023-至今)。主持国家自然科学基金项目2项、天津市自然科学基金项目2项,作为项目骨干参与国家自然科学基金重点国际(地区)合作研究项目1项,国家重点研发计划项目2项。2020及2021年入选科睿唯安“全球高被引科学家”,2022年获中国化学会“青年环境化学奖”。
个人主页:https://env.nankai.edu.cn/2019/0612/c14180a178131/page.htm
7. 国家自然科学基金面上项目,纳米铁硫化物活化分子氧原位去除地下含水层中残留态NAPL(非水相液体)的机制研究(22276101),2023.01–2026.12(主持)
6. 国家重点研发计划“大气与土壤、地下水污染综合治理”重点专项(2022)课题,工业集聚区土壤-地下水有机污染物跨介质迁移转化数值模拟(2022YFC3702402),2022.12–2026.11(参与/项目骨干)
5. 国家自然科学基金重点国际(地区)合作研究项目,用于污染场地地下含水层原位修复的新型纳米技术研究(22020102004),2021.01–2025.12,(参与/项目骨干)
4. 天津市科学技术局,天津市自然科学基金青年项目,生物炭-纳米金属氧化物复合材料修复农田土壤无机-有机复合污染的晶面效应研究(20JCQNJC02050),2020.04–2022.03(主持)
3. 国家重点研发计划“场地土壤污染成因与治理技术”重点专项(2019)课题,污染场地中持久性有机污染物积累动力学和健康风险模型的构建及验证(2019YFC1804204),2020.01–2023.12(参与/项目骨干)
2. 南开大学“百名青年学科带头人培养计划”启动经费,“典型复合纳米材料的水环境转化与生物影响机制研究”,2019.01–2024.12(主持)
1. 国家自然科学基金青年科学基金(51702248),“超薄层状材料负载低含量钯室温催化氧化去除气态甲醛研究”,2018.01–2020.12(主持)
共发表学术论文90余篇,总引用19000余次,H指数57。代表性论文如下:
10) Liang ZS, Jiang CJ*, Li YY, Liu YQ,Yu JG, Zhang T, Alvarez P, Chen W. Single-Atom Iron Can Steer Atomic Hydrogentoward Selective Reductive Dechlorination: Implications for Remediation ofChlorinated Solvents-Impacted Groundwater. EnvironmentalScience & Technology, 2024, 58(26): 11833-11842.
9) Jiang CJ, Liu SL, Zhang T*, Liu Q*, Alvarez PJ, Chen W. Current Methods and Prospects for Analysis and Characterization of Nanomaterials in the Environment. Environmental Science & Technology, 2022, 56(12): 7426–7447.
8) Ye JW, Zhu BC, Cheng B, Jiang CJ*, Wageh S, Al-Ghamdi AA, Yu JG*. Synergy between Platinum and Gold Nanoparticles in Oxygen Activation for Enhanced Room-Temperature Formaldehyde Oxidation. Advanced Functional Materials, 2022, 32: 2110423.
7) Li T, Zhong W, Jing CY, Li XG, Zhang T, Jiang CJ*, Chen W*. Enhanced Hydrolysis of p-Nitrophenyl Phosphate by Iron (Hydr)oxide Nanoparticles: Roles of Exposed Facets. Environmental Science & Technology, 2020, 54(14): 8658–8667.
6) Wang YY, Jiang CJ*, Le Y, Cheng B, Yu JG*. Hierarchical honeycomb-like Pt/NiFe-LDH/rGO nanocomposite with excellent formaldehyde decomposition activity. Chemical Engineering Journal, 2019, 365: 378–388.
5) Duan YY, Song SQ, Cheng B, Yu JG*, Jiang CJ*. Effects of hierarchical structure on the performance of tin oxide-supported platinum catalyst for room-temperature formaldehyde oxidation. Chinese Journal of Catalysis, 2017, 38:199–206.
4) Huang SY, Zhu XF, Cheng B, Yu JG*, Jiang CJ*. Flexible nickel foam decorated with Pt/NiO nanoflakes with oxygen vacancies for enhanced catalytic formaldehyde oxidation at room temperature. Environmental Science: Nano, 2017, 4: 2215–2224.
3) Ye JW#, Zhu XF#, Cheng B, Yu JG*, Jiang CJ*. Few-layered graphene-like boron nitride: A highly efficient adsorbent for indoor formaldehyde removal. Environmental Science & Technology Letters, 2017, 4(1): 20–25.
2) Jiang CJ, Castellon BT, Matson CW, Aiken GR, Hsu-Kim H*. Relative contributions of copper oxide nanoparticles and dissolved copper to Cu uptake kinetics of Gulf killifish (Fundulus grandis) embryos. Environmental Science & Technology, 2017, 51(3): 1395–1404.
1) Jiang CJ, Aiken GR, Hsu-Kim H*. Effects of natural organic matter properties on the dissolution kinetics of zinc oxide nanoparticles. Environmental Science & Technology, 2015, 49(19): 11476–11484.
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