性别 男
职称 研究员四级
电子邮件 lintj@sari.ac.cn
通讯地址 上海市浦东新区海科路100号9A楼222室
个人网页 https://teacher.ucas.ac.cn/~TiejunLin
招生专业
化学;化学工程与技术;材料与化工;简历
研究员/博导,中心副主任,院青促会副理事长,中国科学院青促会化材分会委员。2015年获华东理工大学化学工艺博士学位,同年进入中国科学院上海高等研究院工作。在Angew. Chem. Int. Ed.等发表论文75余篇,授权中国发明专利14项。
研究方向
1. 合成气定向转化
2. C1催化转化及纳米催化
3. CO2转化与碳资源的高效利用
4. 低碳烷烃活化
获奖及荣誉
1. Nanoscale 2024 Emerging Investigators
2. 中国科学院特聘研究岗位,2023
3. 中国科学院青年创新促进会会员,2020
4. 中国科学院上海高等研究院第一届“高研新锐”优秀青年人才计划,2020
5. 华东理工大学优秀博士学位论文,2017
6. 上海市优秀毕业生, 2015
7. 博士研究生国家奖学金, 2014
承担科研项目情况
1. 中华人民共和国科学技术部, 国家重点研发计划,子课题负责人, 2021.12 - 2026.11
2. 中华人民共和国科学技术部, 重国家重点研发计划,子课题负责人, 2023.12 - 2027.11
3. 国家自然科学基金, 面上项目, 项目负责人, 2021.01 - 2024.12
4. 国家自然科学基金, 青年基金, 项目负责人, 2018.01 - 2020.12
5. 上海市自然科学基金, 项目负责人, 2021.07 - 2024.06
6. 中国科学院青年创新促进会, 中科院人才项目, 项目负责人, 2020.01 -2023.12
7. 中国科学院上海高等研究院, “高研新锐”优秀青年人才项目, 项目负责人, 2020.01 - 2022.12
8. 中国科学院上海高等研究院, 交叉学科青年创新基金, 项目负责人, 2017.01 - 2018.12
9. 内蒙古鄂尔多斯循环经济技术研发有限公司,“冶金-化工尾气高附加值利用技术开发", 项目负责人, 2022.08 - 2023.07
10. 中氢源安(北京)科技有限公司,“高效有机液储氢催化剂及工艺开发”, 项目负责人, 2023.06 - 2024.08
代表论著
1. 文章:
[1]. Yu, H.; Wang, C.; Xin, X.; Wei, Y.; Li, S.; An, Y.; Sun, F.; Lin, T.; Zhong, L., Engineering ZrO2-Ru interface to boost Fischer-Tropsch synthesis to olefins. Nat. Commun. 2024, 15, 5143.
[2]. Yu, H.; Wang, C.; Lin, T.; An, Y.; Wang, Y.; Chang, Q.; Yu, F.; Wei, Y.; Sun, F.; Jiang, Z.; Li, S.; Sun, Y.; Zhong, L., Direct production of olefins from syngas with ultrahigh carbon efficiency. Nat. Commun. 2022, 13, 5987.
[3]. Lin, T.; Qi, X.; Wang, X.; Xia, L.; Wang, C.; Yu, F.; Wang, H.; Li, S.; Zhong, L.; Sun, Y., Direct Production of Higher Oxygenates by Syngas Conversion over a Multifunctional Catalyst. Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58 , 4627-4631.
[4]. Lin, T.; Yu, F.; An, Y.; Qin, T.; Li, L.; Gong, K.; Zhong, L.; Sun, Y., Cobalt carbide nanocatalysts for efficient syngas conversion to value-added chemicals with high selectivity. Acc. Chem. Res. 2021, 54, 1961-1971.
[5]. Liu, J.; Wei, Y.; Li, R.; Liu, Y.; Yu, H.; Zhou, X.; Wu, B.; Lin, T.; Zhong, L., Isolated Ni sites anchored on zeolites for direct synthesis of acetic acid from methane oxidative carbonylation. Appl. Catal. B-Environ. Energy 2024, 350, 123951.
[6]. Zhang, W.; Lin, H.; Wei, Y.; Zhou, X.; An, Y.; Dai, Y.; Niu, Q.; Lin, T.; Zhong, L., Overturning CO2 Hydrogenation Selectivity via Strong Metal-Support Interaction. ACS Catal. 2024, 14, 2409-2417.
[7]. An, Y.; Wang, X.; Yu, H.; Qi, X.; Lv, D.; Lin, T.; Zhong, L., Mn-Promoted Ru-Based Catalysts for Enhanced Fischer-Tropsch Synthesis of Olefins from Syngas. ACS Catal. 2023, 13, 13245-13256.
[8]. Liu, X.; Lin, T.; Liu, P.; Zhong, L., Hydrophobic interfaces regulate iron carbide phases and catalytic performance of FeZnOx nanoparticles for Fischer-Tropsch to olefins. Appl. Catal. B-Environ. 2023, 331, 122697.
[9]. Liu, P.; Lin, T.; Guo, L.; Liu, X.; Gong, K.; Yao, T.; An, Y.; Zhong, L., Tuning cobalt carbide wettability environment for Fischer-Tropsch to olefins with high carbon efficiency. Chin. J. Catal. 2023, 48, 150-163.
[10]. Gong, K.; Wei, Y.; Dai, Y.; Lin, T.; Yu, F.; An, Y.; Wang, X.; Sun, F.; Jiang, Z.; Zhong, L., Carbon-encapsulated metallic Co nanoparticles for Fischer-Tropsch to olefins with low CO2 selectivity. Appl. Catal. B-Environ. 2022, 316, 121700.
[11].Lin, T.; Liu, P.; Gong, K.; An, Y.; Yu, F.; Wang, X.; Zhong, L.; Sun, Y., Designing silica-coated CoMn-based catalyst for Fischer-Tropsch synthesis to olefins with low CO2 emission. Appl. Catal. B: Environ. 2021, 299, 120683.
[12]. Qin, T.; Dang, Y.; Lin, T.; Mei, B.; Wu, B.; Li, X.; Li, S.; Jiang, Z.; Tang, Z.; Zhong, L.; Sun, Y., Single-atom Ru catalyst for selective synthesis of 3-pentanone via ethylene hydroformylation. Green Chem. 2021, 23, 9038-9047.
[13]. Qin, T.; Lin, T.; Qi, X.; Wang, C.; Li, L.; Tang, Z.; Zhong, L.; Sun, Y., Tuning chemical environment and synergistic relay reaction to promote higher alcohols synthesis via syngas conversion. Appl. Catal. B-Environ. 2021, 285, 119840.
[14]. Lin, T.; Gong, K.; Wang, C.; An, Y.; Wang, X.; Qi, X.; Li, S.; Lu, Y.; Zhong, L.; Sun, Y., Fischer–Tropsch synthesis to olefins: Catalytic performance and structure evolution of Co2C-based catalysts under a CO2 environment. ACS Catal. 2019, 9, 9554-9567.
[15]. Wu, B.; Lin, T.; Yang, R.; Huang, M.; Zhang, H.; Li, J.; Sun, F.; Song, F.; Jiang, Z.; Zhong, L.; Sun, Y., Ru single atoms for efficient chemoselective hydrogenation of nitrobenzene to azoxybenzene. Green Chem. 2021, 23, 4753-4761.
2. 专利
[1] 一种用于合成气催化转化的催化剂及其制备方法和应用,2022, ZL 201811550298.8
[2]一种用于合成气制备高碳醇的混合氧化物催化剂, 2017, ZL 2016 10094432.2
[3] 一种用于合成气一步法联产混合醇和α-烯烃的催化剂及其制备方法与应用, 2018, ZL 201610554223.1
[4]一种合成气制取芳烃的催化剂及其应用, 2020, ZL 202010277687.9
[5]一种用于合成气制备混合醇的催化剂及其制备方法和应用, 2020, ZL 201710613265.2