杨颖
发布时间:2026-03-27   访问次数:24   作者:

杨颖,副教授

地址:华东理工大学16805

Emailyyang@ecust.edu.cn

招收 化学工程与技术 学硕

【个人简介】

华东理工大学副教授、硕士生导师,国家盐湖资源综合利用工程技术研究中心党支部书记。

2011年毕业于华东理工大学油气储运工程专业,2017年获得华东理工大学化学工程专业工学博士学位,2013年至2014年获公派资格赴葡萄牙波尔图大学化学工程专业博士联合培养。20171月起任华东理工大学资源与环境工程学院讲师、副教授。

主要从事氨碱法CO2减排与节能降耗、卤水锂资源吸附法材料与工艺设备、盐湖卤水硼溴资源高效分离研究工作。作为负责人先后主持国家自然科学基金青年基金、中央高校基本科研业务基金、企业横向合作项目等十余项科研任务。以第一/通讯作者在Chem. Eng. Sci.Chem. Eng. J.Adsorption.Sep. Purif. Technol.、化工学报等国内外学术期刊上发表高水平论文30余篇,公开中国发明专利6件、授权中国发明专利3件。

【研究方向】

1)二氧化碳等温室气体吸附捕集回收

聚焦吸附分离单元技术,系统开展温室气体变压吸附捕集浓缩过程中的吸附功能材料制备、工艺开发、过程模拟优化工作。

2)卤水有价元素吸附分离技术与过程模拟

围绕卤水锂资源高效循环利用,聚焦液相吸附分离技术,开展钛系锂离子筛制备、连续吸附提锂过程模拟优化、伴生硼溴资源提取等研究工作。

【承担项目】

1)国家自然科学基金联合基金重点项目(U25A20780),奈曼天然碱矿开采与加工过程中的基础研究、技术集成与装备,258万元,方向负责人

2)国家十四五重点研发计划子课题(2023YFB4104001),固体吸附材料CO2捕集过程热质传递特性与能耗最小化原理,60万元,子课题负责人。

3)国家自然科学基金(51804127),多塔串并联二氧化碳置换强化低浓度煤层气甲烷浓缩过程研究,29.4万元,项目负责人。

4)企业委托技术开发项目:5万吨/年而二氧化碳吸附捕集浓缩技术开发,150万元,项目负责人。

3)企业委托技术开发项目:制盐浓缩母液制备电池级碳酸锂技术开发,200万元,项目负责人。

4)企业委托技术开发项目:高性能钛系锂吸附剂及应用工艺开发,200万元,项目负责人。

5)企业委托技术开发项目:KCl-NaCl-Na2SO4-Na2CO3-H2O五元体系平衡相图研究,180万元,项目负责人。

6)企业委托技术开发项目:提锂提溴工艺过程中吸附动力学及吸附机理研究,74.6万元,项目负责人。

7)企业委托技术开发项目:制盐冷凝水脱氨综合利用项目,35万元,项目负责人。

【近年来发表代表性论文】

[1] Simulation of carbonation behavior of calcium-based adsorbents for CO2 capture based on a fractal pore size distribution- dynamic random pore coupling particle model[J]. Chemical Engineering Science, 2026, 327: 123599

[2] Chiral Separation of Menthol Enantiomers by Simulated Moving Bed Chromatography: Mathematical Modeling and Experimental Study[J]. Separations, 2026, 13(2): 67

[3] 奈曼天然碱矿开采—加工过程中的技术挑战与应对策略[J]. 地球科学进展, 2025, 40(12): 1267-1282

[4] Modeling and application of continuous ion exchanges process for lithium recovery from salt lake brine[J]. Separation and Purification Technology, 2023, 326:124841

[5] Methane recovery from low-grade unconventional natural gas by the integrated mode of the conventional improved vacuum pressure swing adsorption processes[J]. Fuel, 2023, 331: 125717

[6] Investigation on desorption process in fixed bed for lithium recovery[J]. Separation and Purification Technology, 2022, 281: 119596

[7] 岩盐矿提钾老卤中溴离子选择性电氧化过程研究[J]. 化工学报, 2022, 73(7):3007-3017

[8] An improved vacuum pressure swing adsorption process with the simulated moving bed operation mode for CH4/N2 separation to produce high-purity methane[J]. Chemical Engineering Journal, 2021, 419: 12965

[9] Boron extraction from lithium-rich brine using mixed alcohols[J]. Hydrometallurgy, 2020, 197: 105477.

[10] Application of concentration-dependent HSDM to the lithium adsorption from brine in fixed bed columns[J]. Separation and Purification Technology, 2020, 241: 116682.

[11] Synergic and competitive adsorption of Li–Na–MgCl2 onto lithium–aluminum hydroxides[J]. Adsorption, 2020, 26: 1039-1049.

[12] Adsorption of lithium ions on lithium-aluminum hydroxides: Equilibrium and kinetics[J]. The Canadian Journal of Chemical Engineering, 2020, 98(2): 544-555.

[13] Enrichment of low-grade methane gas from nitrogen mixture by VPSA with CO2 displacement process: Modeling and experiment[J]. Chemical Engineering Journal, 2020, 380: 122509

[14] CH4/CO2混合气置换强化含氮低品质甲烷的浓缩[J]. 化工学报, 2020, 71(12): 5599-5609

[15] Separation of guaifenesin enantiomers by simulated moving bed process with four operation modes[J]. Adsorption, 2019, 25: 1227-1240.

[16] 低浓度煤层气吸附浓缩技术研究与发展[J].化工学报,2018, 69(11): 4518-4529

[17] Enrichment of ventilation air methane by adsorption with displacement chromatography technology: experiment and numerical simulation. Chemical Engineering Science, 2016, 149: 215-228.

[18] Adsorption equilibrium and kinetics of methane and nitrogen on carbon molecular sieve. Industrial & Engineering Chemistry Research, 2014, 53(43): 16840-16850.