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吕友军  
研究领域(方向)
新能源转化与利用及多相流热物理。
个人及工作简历

国家自然科学基金优秀青年基金获得者,教育部“新世纪优秀人才”,乐动体育平台官网首批青年拔尖人才。主要从事可再生能源转化利用、多相流热物理等方面的研究。主持了包括973课题、国家重点专项子课题、国家自然科学基金优青、青年、面上、重大研究计划培育、陕西省科技统筹创新工程项目等科研项目。在Int J Multiphase Flow等国际权威SCI期刊上累计发表论文60余篇,授权国家发明专利9项,撰写英文专著3章,发表的全部论著被SCI他引1000余次。获全国优秀博士论文奖、陕西省科学技术一等奖、中国工程热物理学会“吴仲华优秀青年学者奖”等奖励。

教育与工作经历:

2015.02-至今 乐动体育平台官网动力工程多相流国家重点实验室  教授2010.03-2015.01 乐动体育平台官网动力工程多相流国家重点实验室  副教授

2007.12-2010.02 乐动体育平台官网动力工程多相流国家重点实验室  讲师

2001.09~2007.09 乐动体育平台官网动力工程及工程热物理 博士(直攻博)

1997.09~2001.07 乐动体育平台官网制冷与低温工程 学士

科研项目

1. 国家自然科学基金重大研究计划培育项目,91634109,超临界水流化床反应器介尺度流动结构形成机理及对动量传递作用机制,2017/01-2019/12,67万元,在研,主持

2. 国家自然科学基金面上项目,51676158,超临界水循环流化床反应器提升管两相流动传热特性及机理研究,2017/01-2020/12,65万元,在研,主持

3. 国家重点研发计划,2016YFB0600102-2,超临界H2O/CO2/H2 中氢的燃烧特性实验研究(子课题),2016/07-2021/06,165万,在研,主持

4. 陕西省科技统筹创新工程项目,2016KTZDGY08-02,超临界水循环流化床煤气化炉的设计及放大关键技术,2016/01-2017/12,100万,在研,主持

5. 乐动体育平台官网拔尖人才,2015

6. 国家自然科学基金优秀青年基金项目,51322606,可再生能源利用中的工程热物理问题,2014/01-2016/12,100万元,已结题,主持

7. 教育部全国优秀博士论文作者基金,201151,2011/01-2015/12,72万,已结题,主持

8. 教育部新世纪优秀人才,NCET-10-0678,2011/01-2013/12,50万,已结题,主持

9. 国家自然科学基金青年基金项目,50906069,超临界水流化床两相流动阻力及颗粒分布特性研究,2010/01-2012/12,20万,已结题,主持

10.国家973计划项目课题,2009CB220005,太阳能制氢催化材料与辅助功能材料的设计、优化及定向调控,2009/01-2013/11,421万,已结题,主持。

学术及科研成果、专利、论文

[1]Zhu L, Lu Y*. Reactivity and efficiency of ceria-based oxides for solar CO2 splitting via isothermal and near-isothermal thermochemical cycles. Energy & Fuels, 2018,32: 736-746

[2]Zhao L, Lu Y*. Hydrogen production by biomass gasification in a supercritical water fluidized bed reactor: a CFD-DEM study. The Journal of Supercritical Fluids, 2018, 131: 26-36

[3]Huang J, Lu Y*.Wang H. A new quantitative measurement method for mixing and segregation of binary-mixture fluidized bed by capacitance probe. Chemical Engineering Journal, 2017,326:99-108

[4]Wei L, Lu Y*. Fluidization behavior in high-pressure water at temperature from ambient to supercritical, Powder Technology, 2016,304:89-100

[5]Zhu L, Lu Y*, Shen SH. Solar fuel production at high temperatures using ceria as a dense membrane. Energy, 2016, 104:53-63

[6]Lu Y*, Huang J, Zheng P. A CFD-DEM study of bubble dynamics in fluidized bed using flood fill method. Chemical Engineering Journal, 2015, 274:123-131.

[7]Lu Y*, Huang J, Zheng P, Jing D. Flow structure and bubble dynamics in supercritical water fluidized bed and gas fluidized bed: A comparative study. Int J Multiphase Flow, 2015, 73:130-141.

[8]Lu Y*, Zhang T, Dong X. Bed to wall heat transfer in supercritical water fluidized bed: Comparison with the gas-solid fluidized bed. Applied Thermal Engineering, 2015,88: 297-305.

[9]Lu Y*, Zhao L, Han Q, et al. Minimum fluidization velocities for supercritical water fluidized bed within the range of 633-693 K and 23-27 MPa, Int J Multiphase Flow, 2013, 49:78-82.

[10]Lu Y*, Li S, Guo L. Hydrogen production by supercritical water gasification of glucose with Ni/CeO2/Al2O3: Effect of Ce loading, Fuel, 2013, 103:193-199.

[11]Lu YJ*, Li S, Guo LJ. Catalysis in Supercritical Water Gasification of Biomass: Status and Prospects[M]. Near-critical and Supercritical Water and Their Applications for Biorefineries, Fang Z, Xu C(Eds.), Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2014.

[12]Lu Y*, Wei L, Huang JK. A Review on Supercritical Fluidization. Source: Thermal Power Plants - New Trends and Recent Developments. Book edited by Paweł Madejski. ISBN: 978-1-78923-079-6, May 2nd 2018, pp.93-112. InTech

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更新日期:2018-07-21