香港理工大学招收博士 | 全额奖学金

教育   2024-09-17 12:40   上海  



基本情况

                学校名称:香港理工大学

                学校排名:QS57

                所在国家:中国香港

                所需专业:材料、化学等

                奖学情况:全额奖学金

                截止时间:25年1月31日





学校介绍

香港理工大学,简称“PolyU”,是香港特别行政区的一所公立综合性研究型大学。PolyU成立于1937年,当时名为香港官立高级工业学院,成为香港首家政府资助、提供工科教育的院校。1947年更名为香港工业专门学院,1972年成立香港理工学院,最终在1994年正式更名为香港理工大学。大学不仅是大学教育资助委员会质素保证局九间可自我评审的院校之一,还参与了多个国际知名的大学联盟,如京港大学联盟、沪港大学联盟、粤港澳高校联盟等,展现了其在全球教育领域的卓越地位。





项目/导师介绍

Prof Kian Ping LOH是材料物理与化学领域的讲座教授,同时也是全球STEM领域的2D量子材料教授。他的研究兴趣覆盖了多个前沿领域,包括二维(2D)量子材料的凝聚态物理、二维材料的光子学、二维共价有机框架(COF)的化学、二维杂化有机-无机钙钛矿作为自旋光电材料的晶体工程、单原子催化以及用于储能和转换的多孔材料。Prof LOH的研究成果在学术界具有重要影响,为相关领域的研究提供了宝贵的理论和实验基础。

Prof Kian Ping LOH个人主页:https://www.polyu.edu.hk/ap/people/academic-staff/prof-loh-kian-ping/




申请人要求

通常要求申请者持有由认可大学颁发的哲学硕士(MPhil)或同等学历(研究生学位及学位要求为学位论文)及学士学位;
对于在非英语教学语言的大学获得学位的申请者,需满足以下英语水平要求:
国际英语语言测试系统(IELTS)总分至少6.5;
或英语作为外语(TOEFL)考试的Internet成绩达到80分或以上;
所有英语语言测试分数需在考试日期后的两年内有效。






提交材料

两份学术推荐报告。

简历。

个人陈述。

研究计划书(需使用指定表格)。
成绩单/证书(包括学士/硕士学位授予证书及研究成绩单,需上传所有正式成绩单页面)。





奖学金

有关奖学金的详细信息,请访问:https://www.polyu.edu.hk/gs/prospective-students/fellowship-scholarship-schemes/






截止日期

2025年1月31日。




申请TIPS-研究计划

撰写一篇优秀的研究计划需要清晰的结构、详细的内容和明确的研究目标。研究计划通常包括以下几个关键部分:研究背景、研究目的、研究方法、预期成果、时间安排等。

  • 研究标题


二维共价有机框架(COF)在光催化CO2还原中的应用研究


  • 研究背景


随着全球气候变化和环境污染问题日益严峻,开发新型能源材料和催化技术以实现可持续的碳循环变得至关重要。二维共价有机框架(COF)因其独特的孔隙结构、可设计的化学功能性以及优异的热稳定性,在光催化CO2还原领域展现出巨大的应用潜力。本研究计划旨在通过Prof Kian Ping LOH的指导下,深入探索COF在光催化CO2还原中的应用,为实现绿色能源转换和存储提供新的策略。


  • 研究目标


设计和合成具有高光催化活性的新型二维COF材料。


研究COF材料的光物理和光化学性质,以及其对CO2还原反应的影响。


揭示COF材料在光催化CO2还原过程中的机理,优化其催化性能。


评估COF基光催化剂在实际应用中的可行性和稳定性。


  • 研究方法


材料合成:采用溶剂热法、模板法等合成策略制备具有不同功能团和孔隙结构的COF材料。


材料表征:利用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、比表面积分析等技术对COF材料进行表征。


光催化性能测试:通过光催化反应装置评估COF材料在模拟太阳光下的CO2还原活性。


机理研究:结合原位光谱技术、电子顺磁共振(EPR)等手段,研究COF材料在光催化过程中的电子转移和中间体行为。


  • 预期成果


发表2-3篇高水平学术论文,报道COF材料的合成、表征和光催化性能。


申请至少1项与COF材料相关的专利。


参与至少1次国际学术会议,展示研究成果。


  • 时间安排


第一阶段:文献调研,确定研究目标和实验方案。


第二阶段:合成COF材料并进行结构表征。


第三阶段:评估COF材料的光催化CO2还原性能,深入研究光催化机理,优化材料性能。


第四阶段:扩大实验规模,评估材料在实际应用中的性能。


第五阶段:撰写论文




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