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葛静敏,博士,副研究员,硕士生导师
所属一级学科:安全科学与工程
招生专业:安全工程,材料与化工,化学与化工等
电子邮箱:yhgejingmin@163.com
通讯地址:郑州市高新区科学大道100号
导师寄语:有梦想就要追求,有努力才有收获
一、学习与工作经历
1. 2017.09-2022.01 北京化工大学 化学 博士
2. 2023.03 –2026.03 郑州大学 力学与安全工程学院 校直聘副研究员
3. 2026.04 – 至今 郑州大学 力学与安全工程学院 校直聘研究员
4. 2025.12 – 至今 郑州大学 力学与安全工程学院 副研究员
5. 2023.07-至今 郑州大学 力学与安全学院 博士后
二、主要研究方向
主要从事能源转化和智能传感技术方面工作,长期开展电催化有机分子的升值转化、土壤健康和环境污染智能监测方面工作。在Angew. Chem. Int. Ed., ACS Nano、Appl. Catal. B: Environ.、Nano Research、ACS Sensor、Sensor Actuat. B-Chem.、Chem. Eng. J.、ACS Appl. Mater. Inter.等杂志上发表SCI论文30余篇,申请发明专利6余项。
三、代表性科研项目
1. 国家自然科学基金青年项目(编号:22508367)多尺度调控LDHs电催化烯丙基C-H氧化耦合析氢机制研究,2026-2028(主持)
2. 国家资助博士后研究人员计划C档(编号:GZC20232392),双单原子催化剂的构筑及其电催化CO2还原制乙醇的研究,2024-2026(主持)已结项
3. 博士后面上基金(编号:2024M762994),催化剂原位定向重构电催化糠醛氧化耦合析氢机制研究,2025-2027(主持)
4. 气敏敏感材料开发横向项目,(编号:20240306A),气敏传感器材料及平台的开发,2024-2029(主持)
5. 河南省自然科学基金青年项目,(编号:252300420745),MoS2基d-π共轭体系的可控构筑及其电催化CO2还原耦合糠醛氧化研究,2024-2026(主持)
6. 河南省科技攻关项目,编号:262102240041)镍基材料定向重构强化烯丙基C-H氧化耦合析氢技术研究,2026-2028(主持)
7. 郑州大学“求是计划”启动经费,2023-2026 (主持)
四、指导学生
指导国家级、校级大学生创新训练项目、研究生获得国奖
五、代表性论文(部分)
[1] A dynamic structure evolution and reaction pathway over Ni2P for enhancement toward furfural oxidation.Appl. Catal. B-Environ., 2024, 342, 123450. (中科院1区,IF = 21.1)
[2] Building of rich (111) grain boundary in copper for syngas in electrochemical CO2 reduction. Appl. Catal. B-Environ., 2024, 356, 124212. (中科院1区,IF = 21.1)
[3] Activating dynamic Zn-ZnO interface with controllable oxygen vacancy in CO2 electroreduction for boosting CO production. Green Chem., 2025, 27, 6133-6144. (中科院1区,IF =9.2)
[4] Superior matching between electrochemical and non-electrochemical reactions to boost furfural electro-oxidation. Chem. Eng. J., 2025, 511, 162214. (中科院1区,IF = 13.2)
[5] Intermetallic PtSn Nanosheets with p−d Orbital Hybridization for Selective Hydroxylamine Electrosynthesis. ACS Nano, 2025, 19, 10489−10499. (中科院1区,IF = 16)
[6] Superior High 2-Cyclohexen-1-ol Selectivity in Electrocatalytic Cyclohexene Oxidation through Tailored Oil-Water Interface. Nano Research, 2025, 18, 94907787. (中科院1区,IF = 9.0)
[7] Constructing ZnO-CuO with Abundant Oxygen Vacancies and Internal Electric Field Enables Real-time Fruit Quality Assessment. Sensor Actuat. B-Chem., 2025, 444, 138428. (中科院1区,IF = 9.0)
[8] MoO3-MoS2 with abundant oxygen vacancies for real-time seafood quality assessment. Chem. Eng. J., 2025, 524, 168946. (中科院1区,IF = 13.2)
[9] Single-Atom Pt Anchored In2O3 Nanorods for Sensitive Acetone Detection Using Early Fire Warning. Nano Research, 2026, 19, 94908507. (中科院1区,IF = 9.0)
[10] An electrochemical sensor for accurate monitoring of serum glucose based on nanoflower Ni-MoS2. Sensor. Actuat. A-Phys., 2026, 405, 117778. (中科院3区,IF = 4.9)
[11] In situ real-time continuous monitoring of soil carbonate ions using a portable CuO-Cu2O-based electrochemical sensor. Anal. Chim. Acta, 2026, 1417, 345817. (中科院2区,IF = 4.9)
[12] Enhancing the Gas Sensing Performance of NO2 Sensors at Low Temperatures via 3D Ordered Macroporous Structures and Organic–Inorganic Heterogeneous Interfaces.2026, XX, XXXX. (中科院1区,IF = 10.9)
[13] Constructing Substituted-Pyridine-Linked ConjugatedPorous Polymers via Multicomponent Hantzsch-TypeReaction for Efficient Hydrogen Peroxide Photosynthesisfrom Real Seawater and Air. 2026, 0, e4237539. (中科院1区,IF = 17.6)