楊振清,1977年生,山東臨沂人,高級工程師。現任中國石油大學(北京)理學院教學實驗中心支部書記兼副主任。
教育經歷:
2014年,北京化工大學有機無機復合材料國家重點實驗室,化學工程與技術專業工學博士
2006年,中國石油大學(北京)物理系,無線電物理專業理學碩士
1999年,臨沂大學物理系 物理學專業學士
工作經歷:
2016年2月-2017年2月,英國劍橋大學卡文迪許實驗室 博士后 訪問學者
2006年至今;中國石油大學(北京)理學院 教師
2013年7月-2013年12月,北京市委昌平區委組織部 部長助理(掛職)
1999年9月-2001年7月,山東省平邑縣鄭城鎮中學教師
社會兼職:
1、英中發展協會北京區顧問;
2、中國物理學會終身會員;
3、中國可再生能源學會會員;
4、《石油科學(英文版)》青年編委;
5、國際知名期刊JPCL,JPCC,PCCP,JCC,RSC Advances,Organic Letter等審稿人。
人才培養:
指導全國大學生物理實驗競賽,北京市物理實驗競賽及北京市節能減排大賽等比賽,獲得二等獎以上獎項30余項;
協助指導碩士研究生畢業9人,在讀7人,其中北京市優秀畢業生2人,校級優秀畢業生5人,獲得國家獎學金3人,校級優秀碩士論文1篇。
教學經歷:
講授本科生基礎課程《大學物理實驗》和《物理技術與實驗》;研究生課程《聲學實驗》,《物理前言知識選講》;課題組開設的研討課程《固體物理與物質結構》,《結構化學》和《量子化學》等。在《物理與工程》等期刊發表教學研究論文10余篇,授權專利10余項;
研究興趣:
●新型光電,光催化,緩蝕材料的設計(染料敏化太陽能電池,有機無機雜化鈣鈦礦電池,雙鈣鈦礦電池,光催化產氫光敏劑等)
●多孔材料中頁巖氣吸附及二氧化碳捕獲
●材料與表面的電子轉移的分子動力學研究
●機器學習應用于智能新材料的篩選與發現
發明公開:
[1]林春丹, 葉和樽, 張夢研, 張萬松, 楊東杰, 楊振清, 周露露. 一種溫差發電輸出特性測量裝置及方法[P]. 北京市: CN117269595A, 2023-12-22.
[2]楊振清, 林春丹, 劉暢, 周廣剛, 張萬松. 一種光路折射試驗裝置及方法[P]. 北京市: CN117037578A, 2023-11-10.
[3]林春丹, 李暢, 劉暢, 楊振清, 張萬松. 一種非接觸式酒精濃度測量裝置[P]. 北京市: CN116930119A, 2023-10-24.
[4]楊振清, 邵長金, 周晉萱, 郭昊, 張潁, 揣策. 彩虹的呈現和測控裝置[P]. 北京市: CN113823160A, 2021-12-21.
[5]楊振清, 房超, 林春丹, 劉志輝, 劉文澤. 發電系統[P]. 北京市: CN111987788A, 2020-11-24.
[6]楊振清, 張程, 林春丹, 陳星潔, 何辛格. 彈性模量測量方法和裝置[P]. 北京市: CN110487633A, 2019-11-22.
[7]林春丹, 張萬松, 楊振清, 周廣剛, 李強. 一種機械式全季太陽跟蹤器[P]. 北京: CN108490983A, 2018-09-04.
[8]楊振清, 李寬, 李思遠, 林春丹, 夏琪德, 劉海鵬, 張萬松, 邵長金. 預測染料敏化太陽能電池性能的方法和裝置[P]. 北京: CN108269692A, 2018-07-10.
[9]林春丹, 楊振清, 周廣剛, 張萬松, 吳沖. 一種機械示波器[P]. 北京: CN106404150A, 2017-02-15.
[10]林春丹, 楊振清, 周廣剛, 張萬松, 吳沖. 一種爬樓梯動態輪組、旅行箱[P]. 北京: CN106343686A, 2017-01-25.
[11]林春丹, 劉洪辰, 張萬松, 周廣剛, 楊振清. 圓周運動加速度綜合演示儀[P]. 北京: CN105489092A, 2016-04-13.
實用新型:
[1]周晉萱, 郭昊, 張潁, 揣策, 楊振清, 邵長金. 彩虹的測控裝置[P]. 北京市: CN216249690U, 2022-04-08.
[2]周晉萱, 郭昊, 張潁, 揣策, 楊振清, 邵長金. 彩虹定量化呈現裝置[P]. 北京市: CN216053523U, 2022-03-15.
[3]楊振清, 張程, 林春丹, 陳星潔, 何辛格. 彈性模量測量裝置[P]. 北京市: CN210604175U, 2020-05-22.
[4]趙卉, 汪泉宇, 楊振清, 賀艷敏, 于佳鑫. 用于測試太陽能電池性能的實驗教學系統[P]. 北京市: CN209710044U, 2019-11-29.
[5]楊振清, 張萬松, 林春丹, 李強. 一種平面普氏擺演示儀器[P]. 北京: CN207264632U, 2018-04-20.
[6]金圣來, 張萬松, 王芳, 盧貴武, 楊振清. 伯努利綜合演示儀[P]. 北京: CN206541509U, 2017-10-03.
[7]張萬松, 周廣剛, 邵長金, 吳沖, 楊振清. 機翼升力實驗機構及具有該機構的飛機升力演示儀[P]. 北京: CN206441421U, 2017-08-25.
[8]王午玨, 張萬松, 唐軍杰, 吳沖, 楊振清. 多功能椅子[P]. 北京: CN206275450U, 2017-06-27.
[9]劉洪辰, 林春丹, 周廣剛, 楊振清, 張萬松. 圓周運動加速度綜合演示儀[P]. 北京: CN205247727U, 2016-05-18.
[10]楊振清, 趙哲, 邵長金. 駐波管及聲學特性測量裝置[P]. 北京: CN204116287U, 2015-01-21.
發明授權:
[1]林春丹, 楊振清, 周廣剛, 張萬松, 吳沖. 一種機械示波器[P]. 北京市: CN106404150B, 2024-03-15.
[2]楊振清, 邵長金, 周晉萱, 郭昊, 張潁, 揣策. 彩虹的呈現和測控裝置[P]. 北京市: CN113823160B, 2022-10-18.
[3]楊振清, 張程, 林春丹, 陳星潔, 何辛格. 彈性模量測量方法和裝置[P]. 北京市: CN110487633B, 2022-08-26.
[4]林春丹, 張萬松, 楊振清, 周廣剛, 李強. 一種機械式全季太陽跟蹤器[P]. 北京市: CN108490983B, 2020-03-27.
[5]楊振清, 李寬, 李思遠, 林春丹, 夏琪德, 劉海鵬, 張萬松, 邵長金. 預測染料敏化太陽能電池性能的方法和裝置[P]. 北京市: CN108269692B, 2020-02-14.
[6]林春丹, 劉洪辰, 張萬松, 周廣剛, 楊振清. 圓周運動加速度綜合演示儀[P]. 北京市: CN105489092B, 2018-04-27.
[7]林春丹, 楊振清, 周廣剛, 張萬松, 吳沖. 一種爬樓梯動態輪組、旅行箱[P]. 北京市: CN106343686B, 2018-01-23.
近年發表論文:
近五年來(截至2015年1月至2020年6月)共發表SCI論文20篇,其中第一作者論文9篇,第一通訊作者10篇, 中科院大區二區以上期刊論文11篇。
[1]Zhenqing Yang, * Kuan Li, Chundan Lin, Leon R. Devereux, Wansong Zhang, Changjin Shao, Jacqueline M. Cole, *and Dapeng Cao*;Device Parameters for Dye-Sensitized Solar Cells from Electronic Structure Calculations to Reproduce Experiment;ACS Applied Energy Materials.,2020,3(5), 4367-4376 https://doi.org/10.1021/acsaem.0c00060
[2]Changjin Shao§, Qide Xia§, Cong Qin and Zhenqing Yang*. Screening Side Chains and Designing Novel Organic Dyes Based on Triazatriangulenium Derivative TATA+ Dye for Highly Efficient Photocatalytic Performance. Journal of Physical Chemistry C,2020,124( 7) 4050-4056 DIO:https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.9b02641
[3]Shah Khalid, Yue Ma, Xiaoliang Sun, Guanggang Zhou, Haicheng Wu, Guiwu Lu, Zhenqing Yang, Junaid Khan, Rabah Khenata, Abdelmadjid Bouhemadou Electronic and optical properties of Tl4GeX3 (X= S, Se and Te) compounds for optoelectronics applications: insights from DFT-computations. Journal of Materials Research and Technology,2020,9(1),413-420.
[4]Lin, Chundan; Xiang, Wenli; Wang, Guochen; Yang, Zhenqing*.The first principle screening and design of the high-performance organic photosensitizers based on EY2- dye in homogeneous non-noble metal photocatalytic hydrogen production system.International Journal of Hydrogen Energy, 2021, 46(69): 34298-34304.
[5]Zhao, Lanling; Wang, Guochen; Liu, Yanbing; Yang, Zhenqing*.First principles design novel D5 derivative dyes with excellent acceptors for highly efficient dye-sensitized solar cells.Computational and Theoretical Chemistry, 2021, 1203: 113374.
[6]Lin, Chundan; Liu, Yanbing; Shao, Di; Wang, Guochen; Xu, Huiying; Shao, Changjin; Zhang, Wansong; Yang, Zhenqing*.Density functional theory design of double donor dyes and electron transfer on dye/TiO2(101) composite systems for dye-sensitized solar cells.RSC Advances, 2021, 11(5): 3071-3078.
[7]Khalid, Shah*; Fahad, Shah; Khan, Junaid; Sun, Xiaoliang; Khenata, Rabah; Huang, Wenqi; Wang, Shuangxi*; Lu, Guiwu*; Yang, Zhenqing; Bin Omran, S.; Rehman, Shafiq Ur; Ma, Yue.Understanding the structural, electronic and optical properties of CuXY2 (X = Si, Ge, Y = P, As): A DFT plus U approach.Optik, 2020, 221: 165212.
[8]Khalid, Shah*; Khenata, Rabah; Ma, Yue; Sun, Xiaoliang; Gao, Meng; Wu, Haicheng; Lu, Guiwu; Yang, Zhenqing.Structural, Electronic and Optical Characteristics of HgSiX2(X=P, As) Chalcopyrite Materials: A DFT-Based Computer Simulation.Journal of the Korean Physical Society, 2020, 77(1): 72-77.
[9]Yang, Zhenqing*; Li, Kuan; Lin, Chundan; Devereux, Leon R.; Zhang, Wansong; Shao, Changjin; Cole, Jacqueline M.*; Cao, Dapeng*.Predicting Device Parameters for Dye-Sensitized Solar Cells from Electronic Structure Calculations to Reproduce Experiment.ACS Applied Energy Materials, 2020, 3(5): 4367-4376.
[10]Shao, Changjin; Xia, Qide; Qin, Cong; Yang, Zhenqing*.Screening Side Chains and Designing Novel Organic Dyes Based on Triazatriangulenium Derivative TATA(+) Dye for Highly Efficient Photocatalytic Performance.Journal of Physical Chemistry C, 2020, 124(7): 4050-4056.
[11]Shah Khalid; Yue Ma; Xiaoliang Sun; Guanggang Zhou; Haicheng Wu; Guiwu Lu; Zhenqing Yang; Junaid Khan; Rabah Khenata; Abdelmadjid Bouhemadou.Electronic and optical properties of Tl4GeX3 (X=S, Se and Te) compounds for optoelectronics applications: insights from DFT-computations.Journal of Materials Research and Technology, 2020, 9(1): 413-420.
[12]Changjin Shao§, Cong Qin § and Zhenqing Yang*. Rational Design of Visible Light Panchromatic Absorption Laser Dye Molecules: The First Principle Study.Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy , 2020, 228: 117550., https://doi.org/10.1016/j.saa.2019.117550
[13]YuqiuJiao1, SainanZhang1,ZhenqingYang1*, and Guiwu Lu*. Indirect-to-Direct Band Gap Transition and Optical Properties of Metal Alloying of Cs2AgMxBr6 (M=Bi, In, Sb): Insights from the First Principles. Computational and Theoretical Chemistry, 2019, 1148, 55-59.(JCR Q4 IF=1.443 https://doi.org/10.1016/j.comptc.2018.12.007)
[14]Lin, Chundan; Xia, Qide; Li, Kuan; Li, Juan; Yang, Zhenqing*.Theoretical Study of Ultrafast Electron Injection into a Dye/TiO2 System in Dye-Sensitized Solar Cells.Journal of the Korean Physical Society, 2018, 72(11): 1307-1312.
[15]Zhenqing Yang; Di Shao; Juan Li; Lian Tang; Changjin Shao.Design of butterfly type organic dye sensitizers with double electron donors: The first principle study.Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy , 2018, 196: 385-391.
[16]Shao, Changjin; Nie, Dakai; Zhai, Zengqiang; Yang, Zhenqing*.Internal Surface Adsorption of Methane in the Microporous and the Mesoporous Montmorillonite Models.Journal of the Korean Physical Society, 2018, 72(9): 1039-1044 .
[17]Yang, Zhenqing; Liu, Chunmeng; Li, Kuan; Cole, Jacqueline M.*; Shao, Changjin*; Cao, Dapeng*.Rational Design of Dithienopicenocarbazole-Based Dyes and a Prediction of Their Energy-Conversion Efficiency Characteristics for Dye-Sensitized Solar Cells.ACS APPLIED ENERGY MATERIALS, 2018, 1(4): 1435-1444.
[18]Juan Li; Shijie Zhang; Di Shao; Zhenqing Yang; Wansong Zhang.Effect of auxiliary group for p-type organic dyes in NiO-based dye-sensitized solar cells: The first principal study.Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy , 2018, 193: 192-196.
[19]Lin, Chundan; Li, Siyuan; Zhang, Wansong; Shao, Changjin; Yang, Zhenqing*.Effect of Bromine Substitution on the Ion Migration and Optical Absorption in MAPbI(3) Perovskite Solar Cells: The First-Principles Study.ACS Applied Energy Materials, 2018, 1(3): 1374-1380.
[20]Juan Li§, Shijie Zhang§, Di Shao§,Zhenqing Yang*and Wansong Zhang*.Effect of auxiliary group for p-type organic dyes in NiO-based dye-sensitized solar cells: the first principal study. SpectrochimicaActa Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy., 2018,193,192-196. https://doi.org/10.1016/j.saa.2017.12.012
[21]Zhenqing Yang§,* , Di Shao§, Juan Li, Lian Tang and Changjin Shao*.Design of Butterfly Type Organic Dye Sensitizers with Double Electron Donors: The First Principle Study. SpectrochimicaActa Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy., 2018,196,385-391. https://doi.org/10.1016/j.saa.2018.02.002
[22]Yuqiu Jiao, Yuanyuan Lv, Jia Li, Mang Niu and Zhenqing Yang * . Exploring Electronic and Optical Properties of CH3NH3GeI3 Perovskite: Insights from the First Principles, Computational and Theoretical Chemistry, 2017,1114,20-24.
[23]Yun Liu, Di Shao, Xiaohui Bai, Zhenqing Yang,* Chundan Lin and Changjin Shao. Function of -CN Group in Organic Sensitizers: the First Principle Study.SpectrochimicaActa Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy.,2017,179,227-232. http://dx.doi.org/10.1016/j.saa.2017.01.054
[24]Yang, Zhenqing*; Li, Juan; Liu, Yun; Zhang, Wansong.Design of "push-pull" p-type quinoid-based organic dyes with near-IR absorption: A density function theory study.Journal of the Korean Physical Society, 2017, 70(8): 758-764.
[25]Yang, Zhenqing*; Liu, Yun; Liu, Chunmeng; Lin, Chundan; Shao, Changjin.TDDFT screening auxiliary withdrawing group and design the novel D-A-π-A organic dyes based on indoline dye for highly efficient dye-sensitized solar cells.Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy , 2016, 167: 127-133.
[26]Yang, Zhenqing; Liu, Chunmeng; Shao, Changjin; Zeng, Xiaofei; Cao, Dapeng*.Screening pi-conjugated bridges of organic dyes for dye-sensitized solar cells with panchromatic visible light harvesting.Nanotechnology, 2016, 27(26): 265701.
[27]Zhenqing Yang, ChunmengLiu, Changjin Shao, XiaofeiZeng and Dapeng Cao*.Screening π-conjugated bridges of organic dyes for dye-sensitized solar cells with panchromatic visible light harvesting.Nanotechnology,2016,27,265701. doi:10.1088/0957-4484/27/26/265701
[28]Yang, Zhenqing*; Liu, Chunmeng; Shao, Changjin; Lin, Chundan; Liu, Yun.First-Principles Screening and Design of Novel Triphenylamine-Based D-pi-A Organic Dyes for Highly Efficient Dye-Sensitized Solar Cells.Journal of Physical Chemistry C, 2015, 119(38): 21852-21859..DIO:10.1021/acs.jpcc.5b0745
[29]Zhenqing Yang, Changjin Shao and Dapeng Cao*.Screening donor groups of organic dyes for dye-densitized solar cells.RSC Advances.2015,5, 22892.
[30]Zhenqing Yang*, XiaohuiBai and Changjin Shao*. Density functional theory studies of (TiO2)12 quantum ring and its dopedelectronic properties using transition metal compound. 物理學報Acta Physica Sinica, 2015,7 (64),077102.
[31]Yang, J.; Dong, Z.*; Yang, Z.; Lin, M.Wettability Alteration by Salinity and Calcium Bridge in a Crude Oil/Brine/Rock System.Petroleum Science and Technology, 2015, 33(19): 1660-1666.
[32]Yang, Zhenqing; Shao, Changjin; Cao, Dapeng*.Screening donor groups of organic dyes for dye-sensitized solar cells.RSC Advances, 2015, 5(29): 22892-22898.
[33]Yang, Zhenqing; Wang, Di; Bai, Xiaohui; Shao, Changjin; Cao, Dapeng*.Designing triphenylamine derivative dyes for highly effective dye-sensitized solar cells with near-infrared light harvesting up to 1100 nm.RSC Advances, 2014, 4(89): 48750-48757.
[34]Jiao, Yu-Qiu; Lu, Gui-Wu; Zhao, Kun; Chen, Yu; Lan, Jian-Hui; Shao, Chang-Jin; Wang, Ai-Jun; Zhang, Peng; Zhang, Wan-Song; Zhou, Guang-Gang; Yang, Zhen-Qing; Wang, Min.Theoretical studies on metal-metal interaction and luminescence of a dinuclear [AuS2PH2]2 complex.Journal of Molecular Structure (Theochem), 2010, 957(1-3): 1-5.
[35]Shao Changjin; Yang Zhenqing; Zhou Guanggang; Lu Guiwu.Pore network modeling of water block in low permeability reservoirs.Petroleum Science, 2010, 7(3): 362-366.
[36]Yang Zhenqing; Shao Changjin; Zhou Guanggang; Qiu Chao.Modeling non-aqueous phase liquid displacement process.Petroleum Science, 2007, 4(3): 40-46.
發表中文期刊論文:
[1]趙卉, 楊振清, 呂志清. 晶體電光調制實驗中常見“故障”診斷[J]. 大學物理實驗, 2024, 37 (02): 17-20.
[2]周露露, 張馨月, 林春丹, 楊振清, 張萬松, 安峰辰. 鈣鈦礦材料:熱電領域的潛力之星[J]. 工程研究——跨學科視野中的工程, 1-14.
[3]陳少華, 李輝, 周旭光, 王浩, 楊振清, 趙卉, 王芳, 王麟杰. 一種基于邁克爾遜干涉儀的濃度/折射率在線測量系統的研究[J]. 大學物理實驗, 2024, 37 (01): 27-30.
[4]陳少華, 劉云虎, 王芳, 楊振清, 趙卉, 黃新宇. 基于衍射原理測量石英玻璃的熱光系數[J]. 實驗室研究與探索, 2023, 42 (10): 52-54+158.
[5]楊振清, 呂鈺卓, 盧貝旎, 馬宇航, 楊東杰, 林春丹, 張萬松. 一種實驗室重力儲能裝置的設計與研制[J]. 大學物理實驗, 2023, 36 (05): 61-65.
[6]王斐, 楊振清, 夏雨虹, 劉暢, 林春丹. Ge/Sn合金化對CsPbBr3鈣鈦礦熱載流子弛豫影響的非絕熱分子動力學研究[J]. 物理學報, 2024, 73 (02): 316-322.
[7]夏雨虹, 楊振清, 周露露, 邵長金. 新型熱電材料Y2Te3熱電性能應變調控研究[J]. 人工晶體學報, 2023, 52 (08): 1422-1431.
[8]楊振清, 蔡苗菀, 劉亞, 辛宇浩, 楊韌, 王紫月, 陳少華. 基于級聯長周期光纖光柵的透明液體濃度測量[J]. 大學物理實驗, 2023, 36 (02): 10-14.
[9]楊振清, 丁凱洋, 林春丹, 宋志妍, 付玉卓. 一種新型的電容式角度位移測量儀[J]. 物理與工程, 2023, 33 (02): 152-154.
[10]楊振清, 項文麗, 矯玉秋, 王郭晨, 于月寧, 徐慧英, 邵長金. 均相光催化制氫體系有機染料光敏劑的研究進展[J]. 材料導報, 2022, 36 (24): 208-222.
[11]楊振清, 呂鈺卓, 林春丹, 周廣剛, 邵長金. 眼動儀在分光計調節實驗教學中的應用研究[J]. 大學物理實驗, 2022, 35 (05): 47-53.
[12]楊振清, 周晉萱, 郭昊, 張潁, 揣策, 邵長金. 虹與霓設計與再現[J]. 大學物理實驗, 2022, 35 (03): 34-40.
[13]邵長金, 楊東杰, 趙利, 楊振清, 周廣剛. 基于多源數據的虛擬仿真實驗教學項目改進方法研究[J]. 大學物理實驗, 2021, 34 (05): 103-108.
[14]李秋真, 林春丹, 張萬松, 楊振清, 周廣剛. 光照角度對太陽能電池特性影響的實驗研究[J]. 大學物理實驗, 2021, 34 (03): 25-27.
[15]林春丹, 李秋真, 楊東杰, 張萬松, 楊振清, 周廣剛. “新工科”背景下高校科普基地的建設與實踐[J]. 科普研究, 2020, 15 (06): 75-80+104.
[16]邵長金, 楊振清. 場的展現與虛擬現實[J]. 大學物理實驗, 2020, 33 (04): 20-23.
[17]林春丹, 李秋真, 張萬松, 楊振清, 周廣剛, 張國林. 基于機械傳動結構的太陽跟蹤器[J]. 大學物理實驗, 2020, 33 (03): 79-81.
[18]林春丹, 李秋真, 周廣剛, 楊振清, 張萬松. 機械示波器的研制與振動合成演示[J]. 物理實驗, 2020, 40 (04): 18-21.
[19]林春丹, 張艷超, 趙玉瑩, 楊振清, 張萬松, 邵長金. A2BNiX6型雙鈣鈦礦分子光電性質的第一性原理研究[J]. 人工晶體學報, 2020, 49 (04): 659-664+671.
[20]林春丹, 李秋真, 張程, 張萬松, 楊振清. 基于智能手機的靜電場描繪及模擬[J]. 物理與工程, 2020, 30 (03): 113-118.
[21]林春丹, 張程, 陳星潔, 何辛格, 張萬松, 楊振清. 平衡電橋法測量金屬絲彈性模量[J]. 大學物理實驗, 2019, 32 (06): 40-42.
[22]張亞洲, 林春丹, 張萬松, 楊振清, 邵長金. 圓環駐波實驗的深入解析[J]. 大學物理實驗, 2019, 32 (05): 20-23.
[23]邵長金, 周廣剛, 楊振清, 林春丹, 張萬松, 楊東杰. 從PhET看國內高校物理虛擬仿真實驗教學項目建設[J]. 大學物理實驗, 2019, 32 (05): 118-122.
[24]邵長金, 周廣剛, 楊振清, 石軍太. 物理與實際工程交叉課程的教學實踐[J]. 物理與工程, 2018, 28 (05): 18-27.
[25]楊振清, 宋頂, 林春丹, 周廣剛, 張萬松. 剛體轉動慣量綜合演示儀在教學上的應用[J]. 物理與工程, 2018, 28 (04): 83-87.
[26]林春丹, 李強, 唐煉, 張萬松, 楊振清. 基于Matlab的靜電場可視化教學示例[J]. 大學物理實驗, 2018, 31 (03): 97-100.
[27]楊振清, 張惠子, 林春丹, 丁凱洋. 設計一種新型電容式加速度測量儀[J]. 大學物理實驗, 2018, 31 (01): 83-85.
[28]劉洪辰, 林春丹, 周廣剛, 楊振清, 張萬松. 圓周運動加速度演示儀[J]. 物理實驗, 2016, 36 (07): 17-19.
[29]楊振清, 白曉慧, 鄭文文, 邵長金. 第一性原理研究摻雜及未摻雜(TiO2)3團簇的電子性質(英文)[J]. 原子與分子物理學報, 2015, 32 (06): 962-970.
[30]白曉慧, 鄭文文, 邵長金, 楊振清. 金屬及非金屬元素摻雜(TiO2)12量子環的電子性質的密度泛函理論研究[J]. 人工晶體學報, 2015, 44 (07): 1832-1837+1860.
[31]林春丹, 趙紅偉, 楊振清, 邵長金. 單空位缺陷扶手椅型MoS2納米帶結構與電子性質研究[J]. 人工晶體學報, 2015, 44 (04): 1036-1040.
[32]楊振清, 白曉慧, 邵長金. (TiO2)12量子環及過渡金屬化合物摻雜對其電子性質影響的密度泛函理論研究[J]. 物理學報, 2015, 64 (07): 306-311.
[33]楊振清, 鄭文文, 王迪, 白曉慧, 邵長金, 曹達鵬. 三苯胺類染料用于染料敏化太陽能電池光敏劑的理論研究[J]. 材料導報, 2014, 28 (16): 139-142+157.
[34]楊振清, 鄭文文, 邵長金. (TiO2)n(n=3~8)團簇的幾何結構和電子性質研究[J]. 人工晶體學報, 2014, 43 (02): 375-379.
[35]鄭文文, 楊振清, 邵長金, 盧貴武. (TiO2)3n(n=1~4)納米團簇的幾何結構和電子性質研究[J]. 人工晶體學報, 2013, 42 (01): 119-123.
[36]楊振清, 周廣剛, 張紅巖, 張晶, 劉長江, 胡祎. 滴落狀血跡形態的實驗模擬研究[J]. 大學物理實驗, 2012, 25 (03): 21-23.
[37]楊振清, 邵長金. 來華本科留學生公共物理課程教學的改革與思考[J]. 物理與工程, 2012, 22 (03): 49-51+63.
[38]楊振清, 邵長金. 工科大學物理實驗教學中的人文情懷[J]. 臨沂大學學報, 2012, 34 (03): 139-142.
[39]楊振清, 矯玉秋, 邵長金, 朱健偉, 周廣剛, 盧貴武. 低滲儲層三維網絡模型的巖石電阻率性質研究[J]. 內蒙古師范大學學報(自然科學漢文版), 2012, 41 (03): 253-257.
[40]周婧, 邵長金, 楊振清, 邢立坤, 胡淼. 含液態水情況下碳納米管吸附煤層氣的分子動力學研究[J]. 中國煤層氣, 2012, 9 (02): 44-47.
[41]吳沖, 張鵬, 唐軍杰, 楊振清, 王愛軍. 大學物理實驗教學改革的探索與實踐[J]. 內蒙古民族大學學報, 2012, 18 (02): 139-140.
[42]楊振清, 曹達鵬, 邵長金, 盧貴武. 染料敏化太陽電池中有機染料敏化劑的研究進展[J]. 中國材料進展, 2011, 30 (12): 46-51.
[43]楊振清, 曹達鵬, 邵長金, 盧貴武. 染料敏化太陽能電池中金屬有機配合物染料敏化劑的研究進展[J]. 材料導報, 2011, 25 (S2): 297-302.
[44]朱建偉, 邵長金, 廖新維, 楊振清. 注二氧化碳混相驅試井模型及壓力分析[J]. 油氣井測試, 2011, 20 (04): 1-4+75.
[45]邵長金, 李志航, 汪小宇, 楊振清, 盧貴武. 低滲透氣藏相對滲透率影響因素的孔隙網絡模型[J]. 天然氣工業, 2010, 30 (07): 36-38+129-130.
發表會議論文:
[1]呂媛媛, 矯玉秋 & 楊振清. (2017). 第一性原理探究Cs2BiAgX6(X=Cl,Br)雙鈣鈦礦材料電子結構性質. (eds.) 第十三屆全國量子化學會議論文集——第一分會:電子結構理論與計算方法 (pp.92).
[2]楊振清, 李寬 & Jacquiline Cole. (2017). 第一性原理預測染料敏化太陽能電池的效率. (eds.) 第十三屆全國量子化學會議報告集 (pp.94).
[3]邵迪 & 楊振清. (2017). 染料分子敏化半導體電子轉移機制的理論研究. (eds.) 第十三屆全國量子化學會議論文集——第一分會:電子結構理論與計算方法 (pp.93).
[4]李寬, 張萬松, 邵長金 & 楊振清. (2017). 精確預測DSC的能量轉換效率. (eds.) 第十三屆全國量子化學會議論文集——第一分會:電子結構理論與計算方法 (pp.99).
[5]李思遠, 林春丹 & 楊振清. (2017). 摻雜對有機-無機鈣鈦礦太陽能電池材料的光吸收和穩定性影響的第一性原理研究. (eds.) 第十三屆全國量子化學會議論文集——第一分會:電子結構理論與計算方法 (pp.100).
[6]楊振清, 周廣剛 & 邵長金. (2014). 新型有機小分子半導體電子性質的第一性原理研究. (eds.) 中國化學會第十二屆全國量子化學會議論文摘要集 (pp.698).
[7]白曉慧, 邵長金, 鄭文文, 趙紅偉, 王迪 & 楊振清. (2014). 新型(MoS2)12量子環的幾何結構和電子性質研究. (eds.) 中國化學會第十二屆全國量子化學會議論文摘要集 (pp.330).
[8]王迪, 矯玉秋, 白曉慧, 趙紅偉 & 楊振清. (2014). Zn卟啉類染料用于染料敏化太陽能電池光敏劑的理論研究. (eds.) 中國化學會第十二屆全國量子化學會議論文摘要集 (pp.439).
[9]趙紅偉, 林春丹 & 楊振清. (2014). 單空位缺陷扶手椅型二硫化鉬納米帶電子結構與性質研究. (eds.) 中國化學會第十二屆全國量子化學會議論文摘要集 (pp.441).
[10]矯玉秋, 盧貴武, 周廣剛, 藍建慧 & 楊振清. (2007). H3PAuPh與(H3PAu)2(1,4-C6H4)2光譜的從頭計算研究. (eds.) 第十四屆全國光散射學術會議論文摘要集 (pp.124).
播撒科學火種 打造科普之翼
——記中國石油大學(北京)理學院實驗教學中心主任楊振清
2024-06-11
2022年,中國科協辦公廳發布《中國科協關于命名2021—2025年第一批全國科普教育基地的決定》,中國石油大學(北京)石油之光科技館(以下簡稱“石油之光”)正式入選“2021—2025年第一批全國科普教育基地”。
作為石油之光國家級科普教育基地負責人、中國石油大學(北京)理學院實驗教學中心主任,楊振清身在其中也為此感到高興和自豪。他是一名物理教育工作者,多年致力于物理實驗教學,并關注科學前沿,將物理科學與人工智能等現代科學利器相結合,應用于石油開發等重要領域;他是一名高校實驗教師,肩負實驗室建設和培育下一代的重任;同時,他也是一名熱愛科普、立志于將科學知識以淺顯易懂的方式惠及普通老百姓,特別是青少年一代的“科學達人”。以科普提升全民科學素養是他的心愿,也是他所在團隊很多人的心愿。
興趣牽引 一路成長
設有3D電影放映廳,內置靜電高壓等大型儀器設備,擁有眾多妙趣橫生的科技小產品,設有聲光電等多學科實驗器材、陸上采油設備、海上采油設備及天然氣長輸站場模型等專屬石油行業的可動實物模型……走入石油之光科技館,很多人瞬間便被里面豐富、奇妙的科學世界所吸引,這飽含了楊振清及他所在團隊成員的智慧結晶和汗水。為更好地推動科技創新與科學普及相結合,他們推出了很多行之有效的舉措:自主研制聲波可見演示儀、能量轉換輪、伯努利綜合演示儀、聽話的啞鈴等30余臺物理演示設備及相關教具和設備,以便學生將課程所學運用到實際操作中,提升工程創新能力;完善管理運行體系及科普隊伍建設,推進軟硬件的建設,拓寬開放和共享程度;建立多學科交叉實踐平臺,使大眾及時了解科普課程及科學教育活動信息等。
“堅持做這些事情,就是想讓大眾能融入科學,和我們一起感受來自科學的神奇與樂趣,明白科學是非常貼近生活的。”楊振清一番話道出了他堅持致力科普的初衷。早年,他也是在興趣的牽引之下一步步走入神奇的科學殿堂。
1999年,楊振清從山東臨沂大學畢業,之后到沂蒙山區支教,教的是中學物理。利用授課業余時間,楊振清2003年考取中國石油大學(北京)無線電物理專業理學碩士,而后考取北京化工大學有機無機復合材料國家重點實驗室化學工程與技術專業工學博士。博士畢業之后,楊振清又奔赴英國劍橋大學卡文迪許實驗室從事博士后研究。
卡文迪許實驗室是近代科學史上第一個社會化和專業化的科學實驗室,催生了大量足以影響人類進步的重要科學成果。楊振清在那里受益匪淺。作為劍橋大學知名教授,他的導師杰奎琳·M.科爾(Jacqueline M.Cole)雖然很忙,但對楊振清的培養卻從不放松。“導師每個月會和我們進行一次一對一的交流。和我們聊新的發展方向、新的思路,我現在主攻的用機器學習和激發態動力學的方法對材料學、分子科學進行研究的方向,就是受他的啟發。”導師的指導,讓楊振清的科研思維更加敏銳,工作作風更加扎實。這也為他之后堅持深耕教育方法埋下了堅實伏筆。短暫的博士后訪問學習之后,楊振清繼續回到中國石油大學任職。就是在這里,他正式開啟了自己從事教學、科研和致力科普的科學之旅。
拓展思維 創新研究
楊振清在中國石油大學的研究方向主要是針對太陽能電池材料、光催化材料、鈣鈦礦材料和小分子材料等,利用人工智能和石油結合的方法,開展煤層氣和頁巖氣的研究。具體而言,就是將材料的性質、晶格常數、代謝等物理或化學性質輸入人工智能,利用機器學習算法,讓程序自動學習識別篩選材料,待算法通行之后,選取材料進行驗證。如果確認算法可行,就將其視為“透視儀”,輸入材料,讓算法輸出材料性質,以此篩選、發掘新材料。“通俗地講,就是將材料科學和分子科學相結合,采用人工智能機器學習的方法,計算出有機無機復合材料的性質。”楊振清介紹說。
“計算機科學極大地促進了整個分子科學和材料科學的推進。原來我們合成材料很難,因為材料的篩選要浪費大量的時間和精力。現在利用機器就可以實現精挑細選,然后供我們設計,這樣合成材料比較快,也比較準。”楊振清是現代科學方法進步的受益者,也是推進者。浸潤科研領域多年,他先后獲發明專利近10項。“我自己比較滿意的一項專利是太陽能電池理論效率預測公式。”這個公式有7個過程,包含4個正過程,3個逆過程,每個過程都特別復雜。
“事實上,研究之初,我也犯了和其他研究者同樣的錯誤。當時我們都是從最微觀、最底層的物理學角度分析問題,試圖從理論上解釋它的機理和觀念,但是做了好幾年,一直沒有得到令人滿意的結果。后來,我跟學生說,要不然我們換一種思路,從相對宏觀的能級角度考慮試試。結果沒想到,實驗最后真的做出來了。后來我們用物理學量綱方法進行驗證,發現公式是對的。”雖然實驗經歷了千曲百折,但最后不僅做出了成果,同時還培養了學生的理論思維。這讓楊振清至今感到欣慰,既感受到了科研的快樂,也享受到了育人的成就感。
除了攻克領域難題,楊振清也時刻關注領域前沿研究熱點。印象最深的,是他參與的“數據驅動的能源分子材料研究”項目。攜世界同行之手,共同推進現代科學技術與能源材料技術發展,是他發揮自己多年所長設定的目標之一。
教書育人 孜孜不倦
雖然已經離開了卡文迪許實驗室很長時間,但楊振清和劍橋的導師還保持著長期的合作。“合作研究的論文修改方式估計國內很多人都會直呼受不了。”楊振清笑著回憶,其中一篇文章的初稿完成時間是2017年,但是到了2019年下半年才開始投稿。之所以這么做,是因為想要培養學生獨立思考能力和嚴謹的學術態度。
當時,楊振清和導師對論文進行了仔細的修改,從微調到全篇改動,差不多用了一年半時間。后來,隨著思路的更新和研究的深入,他們培養學生在論文原有基礎之上加入創新成果,又歷經半年時間,這篇論文才終于“定檔”。
“反復地打磨和修改,既是對學生的負責,也是對學術的負責。”楊振清說,“我在劍橋的時候,聽了很多科學研究方法的課。在那里,即使是寫摘要這種科研寫作的細節,他們也有專門的研究。這在國內是不常見的,但其實細節往往決定成敗。因為論文投稿的時候,寫不好摘要真的很吃虧,所以我對于自己的研究生也進行了包括細節修改的全方面系統培訓。”教育貴在傳承,這些沉淀的知識和經驗,如今,楊振清都毫無保留地傳遞給學生,成為他獨特的教育理念。秉承鍛煉學生獨立思考能力和扎實嚴謹工作作風的理念,楊振清培養出來的學生廣受行業單位和企業認可。
除了研究生,對于本科生的培養,楊振清更是盡心盡力。除了講授基礎課程“大學物理實驗”“物理技術與實驗”“互聯網+物理實驗競賽”,楊振清還負責學生競賽和創新創業比賽集訓工作。這些年,他帶領學生一路參加全國大學生物理實驗競賽、全國大學生光電設計競賽、節能減排大賽、挑戰杯和互聯網+創新創業大賽,不斷通過培訓,帶領學生攻堅克難,打磨作品。
“有的學生作品還不錯,”楊振清滿意地說,“去年,我指導的學生獲取的全國一等獎有3項,二等獎5項,三等獎就更多了。”看到基礎薄弱的學生經過培訓,最后自信滿滿地參加比賽,并榮獲不錯的成績,楊振清認為,這種變化是對他作為老師最大的嘉獎。
雖然每天從事教學、科研很忙,但楊振清始終有一個心愿——想做一名科普講解員。他認為,科技創新同樣需要公眾的理解和支持,所以未來他將以提高全民科學素質為己任,全力打造惠及大眾的“科普之翼”。
來源:科學中國人 2024年第5期創新之路
中國科技創新人物云平臺暨“互聯網+”科技創新人物開放共享平臺(簡稱:中國科技創新人物云平臺)免責聲明:
1、中國科技創新人物云平臺是:“互聯網+科技創新人物”的大型云平臺,平臺主要發揮互聯網在生產要素配置中的優化和集成作用,將互聯網與科技創新人物的創新成果深度融合于經濟社會各領域之中,提升實體經濟的創新力和生產力,形成更廣泛的以互聯網為基礎設施和實現工具的經濟發展新形態,實現融合創新,為大眾創業,萬眾創新提供智力支持,為產業智能化提供支撐,加快形成經濟發展新動能,促進國民經濟提質增效升級。
2、中國科技創新人物云平臺暨“互聯網+”科技創新人物開放共享平臺內容來源于互聯網,信息都是采用計算機手段與相關數據庫信息自動匹配提取數據生成,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如果發現信息存在錯誤或者偏差,歡迎隨時與我們聯系,以便進行更新完善。
3、如果您認為本詞條還有待完善,請編輯詞條。
4、如果發現中國科技創新人物云平臺提供的內容有誤或轉載稿涉及版權等問題,請及時向本站反饋,網站編輯部郵箱:kjcxac@126.com。
5、中國科技創新人物云平臺建設中盡最大努力保證數據的真實可靠,但由于一些信息難于確認不可避免產生錯誤。因此,平臺信息僅供參考,對于使用平臺信息而引起的任何爭議,平臺概不承擔任何責任。