郑季历

个人简介:郑季历,女,198710月生,籍贯为湖北省监利市,博士。近年来参与科研项目10余项,其中包括国家重点研发计划项目、国家自然科学基金面上项目和青年基金项目、河南省科技攻关计划项目及北京智慧能源研究院横向课题等。发表高水平SCI论文近30篇,其中中科院一区top期刊论文10篇,本人一作和通讯作者14篇,获得2024年度河南省教育厅科技论文一等奖1项,ESI高被引论文2篇。获得全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛国家级一等奖、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛国家级三等奖、中国“互联网+”大学生创新创业大赛省赛一等奖等多项国家级及省部级奖项。参与授权发明专利3项,实用新型专利8项,软件著作权5项。担任Journal of hazardous materialsChemical Engineering JournalSCI一区top期刊审稿人。

联系方式:zhengjili@zzuli.edu.cn

教育背景及工作经历:

2024.08 - 至今   郑州轻工业大学 新能源学院

2020.09 - 2024.06 重庆大学 博士

2015.06 - 2020.08 郑州轻工业大学 能动学院

2011.09 - 2014.06 重庆大学 硕士

2005.09 - 2009.06 安庆师范大学 本科

研究领域:新能源及可再生能源利用、能源与环境技术中的关键热物理问题、电化学能源转化系统(如燃料电池、电化学还原二氧化碳)中能质传输问题

1.代表性科研项目

[1]国家自然科学基金,青年项目,51606172,碳还原光生物阴极微生物燃料电池中多能质传输及转化特性,2020 年结项, 21 万元,第三完成人;

[2]国家自然科学基金,青年项目,51606173,天然气水合物降压注热联合作用分解过程传热机制研究,2020 年结项,20 万元,第四完成人;

[3]国家重点研发计划,2021YFB4000102,电解堆高效热质输运机制与波动适应性提升,2021.122025.11700 万,第九完成人;

[4]河南省科技攻关计划项目,222102320109,流态光电系统强化 CO2 合成及能质传递特性关键技术研究,2022.01 2023.1210 万元,第二完成人;

[5]国家自然科学基金,面上项目,51376203,层流型微流体微生物燃料电池内生物电化学及多组分传输特性,2018 年结项, 80 万元,第五完成人;

[6]北京智慧能源研究院课题:PEM 电解制氢析氧催化剂筛选及浆料配方研究,2022.09 2023.1224 万,第二完成人

2.代表性论文

[1]ZHENG J, ZHANG J, XU P, et al. Interface design for enhancing carbon dioxide electrolysis in a fluidized electrode of photoelectrochemical cell [J]. Chemical Engineering Journal, 2022, 450.(中科院 SCI 一区,IF 16.74

[2]ZHANG J, LI L, ZHENG J, et al. Improved organic pollutants removal and simultaneous electricity production via integrating Fenton process and dual rotating disk photocatalytic fuel cell system using bamboo charcoal cathode [J]. Chemical Engineering Journal, 2019, 361: 1198-206.(中科院 SCI 一区,IF 16.74

[3]ZHANG J, YANG P, ZHENG J, et al. Degradation of gaseous HCHO in a rotating photocatalytic fuel cell system with an absorption efficiency of up to 94% [J]. Chemical Engineering Journal, 2020, 392.(中科院 SCI 一区,IF 16.74

[4]ZHANG J, LI X, ZHENG J, et al. Non-thermal plasma-assisted ammonia production: A review [J]. Energy Conversion and Management, 2023, 293.(中科院 SCI 一区,IF 10.4

[5]ZHANG J, HU Z, ZHENG J, et al. Photothermal-assisted solar hydrogen production: A review [J]. Energy Conversion and Management, 2024, 318.(中科院 SCI 一区,IF 9.9

[6]ZHANG J, LV S, ZHENG J, et al. Self-CO2 Recycling Photocatalytic Fuel Cell for Enhancing Degradation of Pollutants and Production of Carbon-Neutral Fuel [J]. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2020, 8(30): 11133-40.(中科院 SCI 一区,IF 9.22

[7]ZHENG J, CHENG C, ZHANG J, et al. Appropriate mechanical strength of carbon black-decorated loofah sponge as anode material in microbial fuel cells [J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2016, 41(48): 23156-63.(中科院 SCI 二区,IF 7.14

[8]ZHENG J, LI J, FU Q, et al. Boosting Carbon Dioxide Reduction in a Photocatalytic Fuel Cell with a Bubbling Fluidized Cathode: Dual Function of Titanium Carbide [J]. Langmuir, 2023.(中科院 SCI 二区,IF 3.9

[9]ZHANG J, YANG P, ZHENG J, et al. Enhanced carbon dioxide reduction in a thin-film rotating disk photocatalytic fuel cell reactor [J]. Journal of CO2 Utilization, 2020, 37: 328-34.(中科院 SCI 二区,IF 8.32

[10]ZHANG J, LI T, ZHENG J, et al. Hole Transport Layer in Photoelectrochemical Water Splitting [J]. Solar RRL, 2023, 8(1).(中科院 SCI 二区,IF 7.9

[11]ZHANG J, YANG P, ZHENG J, et al. Multi-cathode photocatalytic fuel cell with rotating bamboo charcoal electrodes for electricity production and simultaneous organic pollutants removal [J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2019, 44(54): 28803-11.(中科院 SCI 二区,IF 7.14

[12]ZHANG J, LI X, ZHENG J, et al. Photo-thermal coupling catalysis boosts the degradation of 1,1,1,2-tetrafluoroethane over γ-Al2O3/C3N4 catalyst [J]. Process Safety and Environmental Protection, 2024, 190: 1105-13. ( 中科院 SCI 二区,IF 6.9)

[13]ZHENG J, LI J, ZHANG L, et al. Simulation of a thermo-electrochemical cell with graphite rod electrodes [J]. RSC Adv, 2023, 13(24): 16126-35.(中科院 SCI 三区,IF 4.04

[14]ZHANG J, FANG A, ZHENG J, et al. Flowable capacitive cathode for efficiency carbon dioxide reduction in photoelectrochemical cell [J]. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 2023, 45(3): 7294-302. ( 中科院SCI四区,IF 2.90)

[15]ZHANG J, ZHENG J, YANG W. Green supercapacitor assisted photocatalytic fuel cell system for sustainable hydrogen production [J]. Chemical Engineering Journal, 2021, 403.(中科院SCI一区,IF 16.74

[16]ZHANG J, ZHENG J, YANG W. Co-degradation of ammonia nitrogen and 4-chlorophenol in a photoelectrochemical system by a tandem reaction of chlorine and hydroxyl radicals [J]. Chemical Engineering Science, 2020, 226.(中科院SCI二区,IF 4.89

[17]CHENG C, WANG F, TIAN Y, et al. Review and prospects of hydrate cold storage technology [J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2020, 117.(中科院SCI一区,IF 16.80

[18]LI J, LI H, ZHENG J, et al. Response of anodic biofilm and the performance of microbial fuel cells to different discharging current densities [J]. Bioresour Technol, 2017, 233: 1-6.(中科院SCI一区,IF 11.89

[19]CHENG C, WANG F, QI T, et al. Depressurization-induced changes in memory effect of hydrate reformation correlated with sediment morphology [J]. Energy, 2021, 217.(中科院SCI一区,IF 8.86

[20]ZHANG J, LI X, LI T, et al. Ruthenium nanoparticles incorporated hollow carbon nanoshells for improved hydrogen evolution reaction [J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2024, 51: 1033-41.(中科院 SCI 二区,IF 7.2

[21]LIAO Q, ZHANG J, LI J, et al. Electricity generation and COD removal of microbial fuel cells (MFCs) operated with alkaline substrates [J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2014, 39(33): 19349-54.(中科院SCI二区,IF 7.14

[22]LI J, ZHANG J, YE D, et al. Optimization of inner diameter of tubular bamboo charcoal anode for a microbial fuel cell [J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2014, 39(33): 19242-8.(中科院SCI二区,IF 7.14

[23]CHENG C, TIAN Y, WANG F, et al. Experimental Study on the Morphology and Memory Effect of Methane Hydrate Reformation [J]. Energy & Fuels, 2019, 33(4): 3439-47.(中科院SCI三区,IF 4.65

[24]CHENG C, WANG F, ZHANG J, et al. Gas-Liquid-Solid Migration Characteristics of Gas Hydrate Sediments in Depressurization Combined with Thermal Stimulation Dissociation [J]. ACS Omega, 2019, 4(17): 17547-55.(中科院SCI三区,IF 4.12

[25]CHENG C, WANG F, ZHANG J, et al. Cyclic Formation Stability of 1,1,1,2-Tetrafluoroethane Hydrate in Different SDS Solution Systems and Dissociation Characteristics Using Thermal Stimulation Combined with Depressurization [J]. ACS Omega, 2019, 4(7): 11397-407.(中科院SCI三区,IF 4.12

[26]李俊,郑季历,叶丁丁,张军,朱恂.反极时间对微生物燃料电池性能的影响[J].工程热物理学报,2014,35(5):982-985.

[27]张军,宋亚文,吕帅,郑季历*,杨朋林.改性碳化钛阴极的光催化系统还原CO2研究[J].化工新型材料. 2021,49(10):150-153158.

[28]张军,郑季历,程传晓,吴学红.关于新能源科学与工程专业培养方案思考[J].科技视界,2016(26):94-943.

3.代表性专利

[1]一种基于光催化检测甲醛气体浓度的装置[P]. 第二完成人(专利号:ZL 2018 1 0229321.7

[2]基于制冷剂沸腾-冷凝循环过程的水合物蓄冷装置[P]. 第六完成人(专利号:ZL2017 1 1391742.1

[3]小型多通道蒸汽冷凝集液器[P]. 第八完成人(专利号: ZL2018 1 0333409.3

[4]一种集成于空调室内机的空气加湿净化装置[P]. 第一完成人(专利号:ZL2019 2 0972204.X

[5]基于光催化检测甲醛气体浓度的装置[P]. 第四完成人(专利号:ZL2018 2 0377355.6

[6]高效光触媒去除甲醛气体的装置[P]. 第四完成人(专利号:ZL 2018 2 0376641.0

[7]一种加速室内甲醛释放和降解的装置[P]. 第四完成人(专利号:ZL 2019 2 0972203.5

[8]一种基于制冷剂的新型蓄冷系统[P]. 第五完成人(专利号:ZL 2017 2 1801058.1

[9]一种智能监控恒温物流箱[P]. 第五完成人(专利号:ZL2019 2 1786141.5

[10]一种太阳能集水储能基站[P]. 第七完成人(专利号:ZL2019 2 1785647.4

[11]一种小型多通道蒸汽冷凝集液器[P]. 第八完成人(专利号:ZL 2018 2 0527104.1

4.荣誉与获奖

[1]第六届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 国家级一等奖

[2]十二届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 国家级三等奖 指导教师

[3]2024年第17届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 国家级三等奖 指 导教师(2项)

[4]第十六届河南省大学生科技文化艺术节大学生创意大赛一等奖 指导教师

[5]第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛河南赛区二等奖 指导教师

[6]2024年河南省大学生创新大赛暨中国国际大学生创新大赛 省级二等奖 指导教师(2项)

[7]2024年河南省大学生创新大赛暨中国国际大学生创新大赛 省级三等奖 指导教师

[8]2019年大学生创业项目资助创意组三等奖 指导教师

[9]2013年重庆大学节能减排社会实践与科技竞赛三等奖

[10]第二届“智创杯”节能减排社会实践与科技竞赛二等奖