姓名: |
赵睿恺 |
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性别: |
男 |
英文名: |
Ruikai Zhao |
人才称号: |
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职称: |
副研究员 |
职务: |
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专业: |
工程热物理 |
所在机构: |
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个人主页: |
https://www.webofscience.com/wos/author/record/H-7417-2018 |
邮箱: |
ruikaizhao@tju.edu.cn |
办公地点: |
天津大学北洋园校区34楼 |
传真: |
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办公电话: |
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主要学历: |
2014.09-2017.06,天津大学,工程热物理,研究生,工学博士
2012.09-2017.06,天津大学,热能工程,研究生,工学硕士
2008.09-2012.06,河北大学,安全工程,本科,工学学士
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主要学术经历: |
2020.05至今,天津大学机械工程学院,副研究员
2017.10-2019.09,瑞典皇家理工学院,博士后
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主要研究方向: |
温室气体吸附分离过程中的工程热物理问题,具体研究方向有:
1.吸附材料筛选
2.吸附循环性能优化
3.吸附系统碳中和分析
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主要讲授课程: |
1.《动力装置设计及优化》,本科生课程
2. 《热力学基础》,本科生课程
3. 《工程热力学》,本科生课程
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主要学术兼职: |
1.Clean Energy Science and Technology 和 Sustainable Environment期刊青年编委
2.Energies客座编辑
3.国际可持续能源技术学会(World Society of Sustainable Energy Technologies)会员
4.Device和Renew Sustain Energy Rev.等30多个SCI检索期刊审稿人
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主要学术成就: |
2024年,第二届天津市大学生节能减排社会实践与科技竞赛优秀指导教师
2021年,天津大学本科生毕业设计(论文)优秀指导教师
2021年,第一届“新工科”本科生毕业设计大赛优秀指导教师
2019年,Publons平台认证全球工程领域、交叉领域TOP审稿人
2017年,第十届吴仲华优秀研究生奖(中国工程热物理学会)
2017年,天津大学校级优秀博士学位论文
2016年,“天津大学优博基金获得者”称号
2015年,博士研究生国家奖学金
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主要科研项目: |
(1) 国家自然科学基金青年科学基金项目,52306265,基于能量回收的吸附分离回收SF6循环降耗提效研究,在研,主持;
(2) 全国重点实验室开放基金,新型涡轮-活塞式发动机循环构建与分析研究,在研,主持
(3) 国家XXX项目,热液发电系统方案校核与性能预测研究,结题,主持;
(4) 天津市自然科学基金青年项目,太阳能辅助吸附碳捕集系统能效分析与碳中和评价, 结题,主持;
(5) 横向项目,小型生物质直燃有机朗肯循环热电联供关键技术的研发,结题,主持;
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代表性论著: |
截止2024年9月份,以第一或通讯作者发表SCI检索论文30余篇,学术引用1500余次,授权发明专利4项,参与国际期刊论文同行评审400余次。主要代表性论著如下:
1. 通讯作者(5篇)
[1] Han L, Deng S, Zhao R, et al. Performance evaluation on CO2 fixation with chlorine gas production based on direct electrolysis of seawater[J]. J Environ Chem Eng, 2023, 11(5): 110937.
[2] Wang J, Deng S, Zhao R, et al. Performance comparison of three adsorption cycles for CF4 recovery from waste gas using 13X zeolite [J]. J Clean Prod, 2022, 337: 130546.
[3] Chen M, Zhao R, Zhao L, et al. Supercritical CO2 Brayton cycle: Intelligent construction method and case study [J]. Energy Convers Manage, 2021, 246: 114662.
[4] 王傢俊, 邓帅, 赵睿恺, 等. 电子级 HF 吸附法回收的节能降耗潜力分析 [J]. 化工进展, 2021, 40(7): 3645-3655.
[5] Zhao D, Zhao R, Deng S, et al. Transcritical carbon dioxide power cycle for waste heat recovery: A roadmap analysis from ideal cycle to real cycle with case implementation [J]. Energy Convers Manage, 2020, 226: 113578.
2. 第一作者(5篇)
[6] Zhao R, Liu L, Zhao L, et al. A comprehensive performance evaluation of temperature swing adsorption for post-combustion carbon dioxide capture [J]. Renew Sustain Energy Rev, 2019, 114, 109285.
[7] Zhao R, Liu L, Zhao L, et al. Thermodynamic analysis on carbon dioxide capture by Electric Swing Adsorption (ESA) technology [J]. J CO2 Util, 2018, 26:388-396.
[8] Zhao R, Deng S, Zhao L, et al. Experimental study and energy-efficiency evaluation of a 4-step pressure vacuum swing adsorption (PVSA) for CO2 capture [J]. Energy Convers Manage, 2017, 151: 179-189.
[9] Zhao R, Zhao L, Deng S, et al. A comparative study on CO2 capture performance of vacuum-pressure swing adsorption and pressure-temperature swing adsorption based on carbon pump cycle [J]. Energy, 2017, 137: 495-509.
[10] Zhao R, Deng S, Liu Y, et al. Carbon pump: fundamental theory and applications [J]. Energy, 2017, 119: 1131-1143.
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