刘研萍教授 硕士生导师
办公地址
北京化工大学东校区综合楼613
电子邮箱
liuyp@mail.buct.edu.cn
联系电话
13552445328
招生专业及研究方向
招生专业:
环境科学与工程、化学工程与技术、能源化工
研究方向:有机固体废物资源化和能源化、危险特性鉴别与风险评价、水污染控制
个人经历
2005年获得哈尔滨工业大学环境工程博士学位;
2005-至今于北京化工大学工作;
2012-2013于美国密西根州立大学做访问学者。
从事固体废物处理与资源化、固废危险特性鉴别与风险评估、水污染控制技术研究。
主持及参与科研项目70余项,发表论文80余篇,主编参编教材和专著8部。
科研项目
1.营口市地下水污染防治试验区建设起步项目,中央环保专项治理资金,2021-2024
2.农村生活垃圾就地提质分离--快速发酵可控化设备工程示范,北京科委项目,2018-2021
3.污泥热水解-厌氧消化资源化项目,企业项目,2021~2023
4.固体废物危险特性鉴别项目46项,企业项目,2019~2023
5.北大维信中成药血脂康胶囊生产过程固体废物危险特性鉴别,企业项目,2022
6.燕山石化东区提标装置活性炭泥危险特性鉴别,企业项目,2021
7.雄安新区铝灰钢渣处置项目检测的危险特性鉴别,企业项目,2019
8.城镇化分散原料集中供气模式研究与应用示范,“十二五”科技支撑项目,2015-2018
9.城市生物质废物联合集中处理技术及燃气利用工程示范,“十二五”科技支撑项目,2014-2017
10.中国石化钻井勘探泥浆固化体危险特性鉴别与安全性评价,中石化项目,2013-2015
11.秸秆原料规模化沼气发酵装备及生态循环利用模式综合示范,‘十一五’科技支撑项目,2009
12.城市生物质垃圾厌氧消化关键技术研究,863重点项目,2008
13.废塑料回收利用污染控制技术规范,国家环保部项目,2005-2007
14.危险废物处理与处置评估体系,北京市环保局项目,2007-2008
15.北京市再生资源场站设施布局专项规划,北京市项目,2006-2007
16.北京市“十一五”固体废弃物处理规划,北京市项目,2005-2006
17.秸秆高效生物转化与催化合成制取“生物合成气”技术研究,863项目,2006-2010
学术成就
(一)获奖
1.双碳战略下的市政污泥厌氧消化全产业链资源化关键技术及应用示范,中国循环经济协会,科技进步一等奖,2023,第一完成人
2,石油天然气钻井固废分质全周期资源化关键技术装备与管理策略,中国循环经济协会,科技进步二等奖,2022,第二完成人
3.油气开采钻井废物减污降碳分质资源化关键技术装备,中华环保联合会,科技进步二等奖,2022,第二完成人
4.农业种养殖废物高效生物气化及应用示范,生态环境部技术进步三等奖,2014
5.纤维素原料高效生物转化制备生物燃气及集中供气应用,中石化协会技术发明三等奖,2011
6.中国环境科学学会“青年科技奖”,2018
(二)代表性论文
在国内外学术期刊发表论文80余篇,近三年论文26篇,其中SCI论文17篇(通讯作者)。
1.Performance of production of polyhydroxyalkanoates from food waste fermentation with Rhodopseudomonas palustris. Bioresource Technology, 2023, 129165. (TOP, IF:11.889)
2.Enhancement of enzyme activities and VFA conversion by adding Fe/C in two-phase high-solid digestion of food waste: Performance and microbial community structure. Bioresource Technology, 2021, 331(6):125004. (TOP, IF:11.889)
3.Efficient degradation of tetrabromobisphenol A using peroxymonosulfate oxidation activated by a novel nano-CuFe2O4@coconut shell biochar catalyst. Environmental Pollution, 2023, 122488. (TOP, IF:9.980)
4.Synthesis of biochar@α-Fe2O3@Shewanella loihica complex for remediation of soil contaminated by hexavalent chromium: Optimization of conditions and mechanism. Chemosphere, 2022,303(2):134858.(TOP, IF:8.943)
5.Analysis of organic matter conversion behavior and kinetics during thermal hydrolysis of sludge and its anaerobic digestion performance. Journal of Environmental Management, 2022,305: 114408. (TOP, IF:8.91)
6.Kinetics of zero-valent iron-activated persulfate for methylparaben degradation and the promotion of Cl-. Journal of Environmental Management, 2022, 321:115973. (TOP, IF:8.91)
7.Model simulation and mechanism of Fe(0/II/III) cycle activated persulfate degradation of Methylparaben based on hydroxylamine enhanced nano-zero-valent iron. Journal of Environmental Management, 2022, 323:116106. (TOP, IF: 8.91)
8.Demonstrating the application of batch anaerobic digestion recirculating slurry inoculation of food waste engineering from a microbiological perspective. Renewable Energy, 2023, 217: 119216. (TOP, IF:8.7)
9.Effect of zero-valent iron on acidification and methane production using food waste under different food-to-microorganism ratios. Renewable Energy, 2022, 198:131-143. (TOP, IF:8.7)
10.Preparation of polyvinyl alcohol-calcium sustained-release agent employed to degrade long-chain fatty acids and improve the performance of anaerobic digestion of food waste. Renewable Energy, 2022 199: 653-661. (TOP, IF:8.7)
11.Optimization of thermally activated persulfate pretreatment of corn straw and its effect on anaerobic digestion performance and stability. Biomass and Bioenergy, 2021,154: 106216.
12.Enhancement of anaerobic digestion performance of corn straw via combined sodium hydroxide-cellulase pretreatment. Biochemical Engineering Journal, 2022: 108652.
13.Enhanced silage pretreatment improving the biochemical methane potential of Miscanthus sinensis. Environmental Science & Pollution Research, 2022 (30): 34698-34708.
14.Cellulase immobilized by sodium alginate-polyethylene glycol-chitosan for hydrolysis enhancement of microcrystalline cellulose. Process Biochemistry, 2021, 107: 38-47.
15.Multiple-batch digestion of community solid waste with recirculated slurry as inoculum: performance and microbial community. BioEnergy Research, 2022 (16): 1862-1875.
16.Optimization of cellulase immobilization with sodium alginate-polyethylene for enhancement of enzymatic hydrolysis of microcrystalline cellulose using response surface methodology. Applied Biochemistry and Biotechnology, 2021, 193(7): 2043-2060.
17.Remediation of heavy metals contaminated soils: A bibliometric network analysis. Journal of Soil & Water Science, 2021, 5(2): 205-217.
论著专利
发明专利
1.一种合成聚羟基脂肪酸酯的方法及其应用,ZL202210713557.4
2.Method for Synthesizing Polyhydroxyalkanoate and Application Thereof,F/PT/C/2023/7936
3.基于CuFe2O4@BC复合催化材料筛选分析软件V1.0,2023SR1276166
4.一种纤维素酶固定化及水解纤维素的方法,ZL201711416905.7
5.一种提高餐厨垃圾厌氧发酵耐盐能力和产气性能的方法,201610589811.9
6.一种钙离子缓释剂的制备及提高餐厨垃圾厌氧消化的方法,ZL201310746129
专著教材
1.城市渗滤液处理处置技术,化学工业出版社,主编,2024
2.固体废物处理与资源化(教材),化学工业出版社,参编,2023
3.城市污染水体综合治理工程技术, 化学工业出版社,参编,2021
4.环境工程专业实验教程(教材),2019
讲授课程
主讲环境工程专业核心课程《固体废物处理与资源化》
主讲研究生学位课程《科学研究方法》、《环境工程设计》
合作交流
积极开展对外交流与合作。2012年在美国密执根州立大学作访问学者,进行为期一年的学术交流。与美国华盛顿州立大学、俄亥俄州立大学、瑞典隆德大学和德国国家生物质研究中心等单位进行了多方位的学术交流和合作。参与了中德沼气政府间合作交流活动,参与组织分别在中国和美国成功举办的两届“中美生物质燃气高级研讨会”等。
招生需求
致力于培养学生的综合素质,提高学生各方面的能力。
欢迎加入我们,携手奔山赴海,共培一树花开!
要心怀热爱,勇于尝试,踏实认真,团结协作!
所属团队或实验室网页介绍
北京化工大学“固体废物资源化与高值利用研究团队”建立于2000年。自成立以来,已培养研究生104人,其中博士24人,外国留学生5人,90%毕业生留京工作。现有各类研究人员近60人,其中包括教师7人,博士后1人,在读博士10人,在读硕士40余人,留学生5人。是国内最大的从事固体废物资源化与高值利用的研究团队。
网址:www.buctbiogas.com