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    谢水奋

    • 教授 博士生导师 硕士生导师
    • 性别:男
    • 学历:博士研究生
    • 学位:理学博士学位
    • 所在单位:材料科学与工程学院
    • 办公地点:华侨大学厦门园区泛华科技大楼A502-1
    • 电子邮箱:
    • 在职信息:在岗
    • 学科:物理化学
      无机化学
    • 2017当选:福建省自然科学基金杰出青年项目
    • 2018当选:福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划
    • 2023当选:福建省青年拔尖人才
    • 2020-2022学年华侨大学“优秀研究生导师”
    • 2016-2018学年华侨大学“学术英才”

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    个人简介

    谢水奋,教授/博士生导师。2007年厦门大学化学系本科毕业,2013年厦门大学化学系获得理学博士学位(导师:谢兆雄 教授),2011年9月至2013年8月期间于美国佐治亚理工学院夏幼南教授课题组从事访问研究。2014年3月至2016年3月于厦门大学物理系任副教授;2016年4月以“青年英才”特聘教授入职华侨大学材料科学与工程学院。主要围绕燃料电池、电解水制氢、CO2光/电还原等绿色低碳能源转化技术,开展关键催化剂创制、宏量制备、反应增强机制和器件性能研究。迄今,已在相关领域累计发表SCI收录论文60余篇,他人引用次数累计超过5900次,H因子40。多项研究成果发表在JACS、Angew. Chem.、Adv. Mater.、PNAS、ACS Catal.、Nano Lett.、Adv. Funct. Mater.、Nano Energy、Sci. China Mater.等国内外高影响力学术期刊上;以第一发明人身份申请国家发明专利已获授权10项;主持国家自然科学基金青年项目(2015-2017)/面上项目(2018-2021、2022-2025)/区域创新发展联合基金重点支持项目(2025-2028,联合主持)、福建省自然科学基金重点项目(2022-2025),入选福建省杰青(2017-2020)、福建省雏鹰计划青年拔尖人才(2024-2028)、福建省高层次人才和福建省高校新世纪优秀人才支持计划(2018)。(招收化学专业博士/硕士研究生,长期有效,欢迎联系报考!邮箱地址:sfxie@hqu.edu.cn

    教育经历

    [1] 2003.9 -- 2007.7
    厦门大学       化学       本科(学士)       学士学位

    [2] 2007.9 -- 2013.12
    厦门大学       纳米材料化学       博士研究生       博士学位

    [3] 2011.9 -- 2011.12
    美国圣路易斯华盛顿大学       生物医学工程       访问学者

    [4] 2012.1 -- 2013.8
    美国佐治亚理工学院       生物医学工程       访问学者

    工作经历

    [1] 2014.3 -- 2016.3
    厦门大学物理系      副教授

    [2] 2016.4 -- 至今
    华侨大学材料科学与工程学院      教授

    论文成果

  • [1]Lyu, Z. X.†; Cai, J. L.†; Zhang, X. G.*; Li, H. Q.; Huang, H. P.; Wang, S. P.; Li, T. Y.; Wang, Q. X.; Xie, Z. X.; Xie, S. F.*, Biphase Pd Nanosheets with Atomic-Hybrid RhOx/Pd Amorphous Skins Disentangle the Activity-Stability Trade-Off in Oxygen Reduction Reaction. Adv. Mater. 2024, 36(24): 2314252..

  • [2]Huang, H. P.†; Liu, K.†; Yang, F. L.*; Cai, J. L.; Wang, S. P.; Chen, W. Z.; Wang, Q. X.; Fu, L. H.; Xie, Z. X.; Xie, S. F.*, Breaking Surface Atomic Monogeneity of Rh2P Nanocatalysts by Defect-Derived Phosphorus Vacancies for Efficient Alkaline Hydrogen Oxidation. Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 135(52): e202315752. (Very Important Paper).

  • [3]Wang, S. P.†; Fu, L. H.†, Huang, H. P.; Fu, M.; Cai, J. L.; Lyu, Z. X.; Wang, Q. X.; Kuang, Q.; Xie, Z. X.; Xie, S. F.*, Local Oxidation Induced Amorphization of 1.5-nm-Thick Pt–Ru Nanowires Enables Superactive and CO-Tolerant Hydrogen Oxidation in Alkaline Media. Adv. Funct. Mater. 2023, 33(43): 2304125..

  • [4]Cai, J. L.†; Zhang, X.†; Lyu, Z. X.; Huang, H. P.; Wang, S. P.; Fu, L. H.; Wang, Q. X.; Yu, X. F.; Xie, Z. X.; Xie, S. F.*, Host–Guest Ensemble Effect on Dual-Pt atom-on-Rh Nanosheets Enables High-Efficiency and Anti-CO Alkaline Hydrogen Oxidation. ACS Catalysis 2023, 13(10): 6974-6982..

  • [5]Lyu, Z. X.†; Zhang, X.†; Liao, X. Y.†; Liu, K.; Huang, H. P.; Cai, J. L.; Kuang, Q.; Xie, Z. X.; Xie, S. F.*, Two-dimensionally Assembled Pd-Pt-Ir Super-Nanosheets with Subnanometer Interlayer Spacings toward High-efficiency and Durable Water Splitting.ACS Catalysis 2022, 12(9):5305-5315..

  • [6]Huang, H. P.†; Fu, L. H†.; Kong, W. Q.; Ma, H. R.; Zhang, X.*; Cai, J. L.; Wang, S. P.; Xie, Z. X.; Xie, S. F.*, Equilibrated PtIr/IrOx Atomic Heterojunctions on Ultrafine 1D Nanowires Enable Superior Dual-Electrocatalysis for Overall Water Splitting. Small 2022, 18(20): 202201333..

  • [7]Lyu, Z.; Zhang, X. G.; Wang, Y.; Liu, K.; Qiu, C.; Liao, X.; Yang, W.; Xie, Z.; Xie, S. F.*, Amplified Interfacial Effect in an Atomically Dispersed RuOx-on-Pd 2D Inverse Nanocatalyst for High-Performance Oxygen Reduction. Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60(29): 16093-16100..

  • [8]Wang, W.; Zhang, X.; Zhang, Y.; Chen, X.; Ye, J.; Chen, J.; Lyu, Z.; Chen, X.; Kuang, Q.; Xie, S. F.*, Xie Z. Edge Enrichment of Ultrathin 2D PdPtCu Trimetallic Nanostructures Effectuates Top-Ranked Ethanol Electrooxidation. Nano Lett. 2020, 20, 5458-5464..

  • [9]Wang, W.; Chen, X.; Zhang, X.; Ye, J.; Xue, F.; Zhen, C.; Liao, X.; Li, H.; Li, P.; Liu, M.; Kuang, Q.; Xie, Z.*; Xie, S. F.*, Quatermetallic Pt-Based Ultrathin Nanowires Intensified by Rh Enable Highly Active and Robust Electrocatalysts for Methanol Oxidation. Nano Energy 2020, 71, 104623..

  • [10]Liu, K.; Wang, W.; Guo, P.; Ye, J. Y.; Wang, Y.; Li, P. T.; Lyu, Z.; Geng, Y.; Liu, M.; Xie, S. F.*, Replicating the Defect Structures on Ultrathin Rh Nanowires with Pt to Achieve Superior Electrocatalytic Activity toward Ethanol Oxidation. Adv. Funct. Mater. 2019, 29, 1806300..

  • [11]Wang, W.; Cao, Z. M.; Liu, K.; Chen, J. Y.; Wang. Y. Y.; Xie, S. F.*, Ligand-Assisted, One-Pot Synthesis of Rh-on-Cu Nanoscale Sea Urchins with High-Density Interfaces for Boosting CO Oxidation. Nano Lett. 2017, 17, 7613-7619..

  • [12]Xie, S. F.; Choi, S. I.; Lu, N.; Roling, L. T.; Herron, J. A.; Zhang, L.; Park, J.; Wang, J.; Kim, M. J.; Xie, Z. X.; Mavrikakis, M.; Xia, Y.*, Atomic Layer-by-Layer Deposition of Pt on Pd Nanocubes for Catalysts with Enhanced Activity and Durability toward Oxygen Reduction. Nano Lett. 2014, 14, 3570-3576..

  • [13]Xie, S. F.; Peng, H.-C.; Lu, N.; Wang, J.; Kim, M. J.; Xie, Z. X. and Xia, Y.* Confining the Nucleation and Overgrowth of Rh to the {111} Facets of Pd Nanocrystal Seeds: The Roles of Capping Agent and Surface Diffusion. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 16658-16667..

  • [14]Xie, S. F.;Zhang, H.; Lu, N.; Jin, M.; Wang, J.; Kim, M. J.; Xie, Z. X. and Xia, Y.* Synthesis of Rhodium Concave Tetrahedrons by Collectively Manipulating the Reduction Kinetics, Facet-Selective Capping, and Surface Diffusion. Nano Lett. 2013, 13. 6262-6268..

  • [15]Xia, X.;† Xie, S. F.;† Liu, M;† (†co-first) Peng, H.-C.; Lu, N.; Wang, J.; Kim, M. J. and Xia, Y.* On the role of surface diffusion in determining the shape or morphology of noble-metal nanocrystals. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2013, 110, 6669-6673..

  • [16]Xie, S. F.; Lu, N.; Xie, Z. X.; Wang, J.; Kim, M. J. and Xia, Y.* Synthesis of Pd-Rh core-frame concave nanocubes and their conversion to Rh cubic nanoframes by selective etching of the Pd cores. Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 10266-10270..

  • 学术兼职

    [1] 福建省化学会理事


    其他联系方式

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    团队成员

    团队名称:纳米能源催化研究团队

    团队介绍:围绕燃料电池、电解水制氢、二氧化碳光/电还原等低碳能源转化技术,开展关键催化剂的精准创制、宏量制备、原子/分子水平的反应调变机制和器件性能研究。