高淑蓉




姓名:高淑蓉

职称:副教授

所在团队:工程热物理研究中心

研究方向:湿润动力学与界面现象

办公电话:18010188595

办公地址:G648

电子邮箱:18010188595@163.com


个人简介

高淑蓉,工学博士,副教授,硕士生导师,现在能源电力创新研究院,工程热物理研究中心黄丛亮教授团队,储能教研室;主要从事湿润动力学与界面现象、液滴撞击动力学、液滴结冰特性、超疏水材料制备相关的科研工作,目前已发表SCI论文50余篇,其中一作/通讯论文30余篇,论文被SCI他引780余次;每年计划招收储能专业硕士研究生2位。

二、教育与工作经历

[2021-至 今] [华北电力大学],[工程热物理研究中心],[副教授]

[2019-2021] [华北电力大学],[工程热物理研究中心],[讲师]

[2017-2019] [加州大学戴维斯分校],[环境科学与工程],[博士后]

[2012-2017] [北京化工大学],[化学工程与技术],[博士]

[2008-2012] [西北大学],[化学工程与工艺],[学士]

三、教学与人才培养成果

1. 教学课程

[1]【大学化学基本原理】,【64学时】,【储能专业本科生】

[2]【本科生科研入门】, 【32学时】,【吴仲华本科班特色课程】

[3]【多相流理论】, 【32学时】,【硕士研究生】


2. 学生获得荣誉

[1] 指导研究生荣获华北电力大学优秀研究生荣誉

[2] 指导研究生荣获华北电力大学优秀研究生标兵称号

[3] 指导研究生荣获华北电力大学研究生一等学业奖学金

[4] 指导本科毕设荣获第一届全国能源动力类专业“百篇”优秀本科毕业论文(设计)奖

[5] 指导本科毕设荣获北京市高校优秀本科毕业设计(论文)奖

[6] 指导本科毕设荣获华北电力大学“百篇”优秀本科毕业设计奖

[7] 指导本科生荣获第十四届全国节能减排大赛北京市级二等奖


四、主要科研项目

[1] 国家自然科学基金面上基金项目,柔弹性表面自驱动液滴反弹及其强化抑冰机理的研究。编号:52476069,起止时间:2025/01-2028/12。主持。

[2] 北京市自然科学基金面上项目,液滴撞击超疏水冷表面动力学性能和结冰性能的耦合研究。编号:3262026,起止时间:2026/01-2028/12。主持。

[3] 国家自然科学基金青年基金项目,液滴撞击诱导下的超疏水弹性防除冰界面振荡的力学作用及其能量转换机制。编号:52006068,起止时间:2021/01-2023/12。主持。

[4] 北京市自然科学基金面上项目,液滴撞击超疏水冷表面动力学性能和结冰性能的耦合研究。编号:3212025,起止时间:2021/01-2023/12。主持。

[5] JG项目-省部级,微纳结构表面流动换热特性研究。编号:2023BJ0012,起止时间:2023/01-2025/12。主持。

[6] 结冰与防除冰重点实验室开放课题,弹跳液滴在超疏水/疏水表面防除冰机理研究。编号:IADL20220102,起止时间:2023/01-2024/12。主持。

[7] 中央高校基本科研业务费项目,液滴撞击超疏水冷表面的动力学特性和结冰特性的多时间尺度耦合研究。编号:2020MS060;起止时间:2020/04-2022/12。主持。

[8] 博士后面上基金项目,离子液体在页岩油脱氮中的理论和实验研究,编号:2018M641164。起止时间:2018/01-2019/06。主持。

[9] 中央高校基本科研业务费项目,离子液体氧化脱硫新技术的实验和模拟研究。编号:ZY1809;起止时间:2018/01-2019/01。结题、主持。

[10] 中央高校基本科研业务费项目,离子液体与燃料油互溶度的研究。编号:JD1814;起止时间:2018/01-2019/12。主持。

[11] 国家自然科学基金重大项目,多能互补的协同转化与能势耦合机制。编号:52090062;起止时间:2021/01-2025/12。参与。[12] 国家重点研发项目,非扰动界面异味物质长效控制生物降解材料与覆盖封闭技术研发。编号:2019YFC1806103;起止时间:2020/01-2022/12。骨干。

五、主要获奖

1. 第一届全国能源动力类专业百篇优秀毕业论文(设计)指导教师

2. 北京市高校优秀本科毕业设计(论文)指导教师

3. 华北电力大学教学质量综合考核评价优秀奖

4. 首届华北电力大学“百篇”本科毕业设计(论文)指导教师

5. 荣获2023年度华北电力大学教学优秀奖

6. 吴仲华学院优秀班主任奖(连续三年)


六、代表性论文

  1. Gao S R, Shi S H, Wang Y X, Liu Z, Wei B J, Yang Y R, Wang X D*. Freezing property of a droplet impacting supercooled hydrophilic surfaces. Physics of Fluids, 2025, 37:037110. (SCI, EI)

  2. Wei B J, Shi L K, Gao S R*, Shi S H, Liu Z, Wang Y F, Yang Y R, Wang X D*. Experimental study on dynamics and freezing characteristics of droplet impact on supercooled surfaces. International Journal of Thermal Sciences, 2025, 213: 109811. (SCI, EI)

  3. Gao S R, Shi S H, Liu Z, Wei B J, Yang Y R, Wang X D*. System dynamics of water droplet impacting flexible cantilever beams. Langmuir, 2024, 40: 22401-22408. (SCI, EI)

  4. Gao S R, Shi S H, Wang Y X, Liu Z, Wei B J, Yang Y R, Wang X D*. Experimental investigation on freezing characteristics of a droplet impacting a cold surface. Physics of Fluids, 2024, 36: 117132. (SCI, EI)

  5. Gao S R, Shi S H, Sun J J, Liu Z, Yang Y R, Wang X D*. Experimental investigation of contact time of bouncing droplet on vibrating substrates. Physics of Fluids, 2024, 36: 117112. (SCI, EI)

  6. Wei B J, Shi L K, Gao S R*, Shi S H, Liu Z, Wang Y F, Yan Y R, Wang X D*. Phase diagram and boundary of impact outcomes. Physics of Fluids, 2024, 36: 127160. (SCI, EI)

  7. Wei B J, Liu Z, Shi S H, Gao S R*, Wang Y F, Yang Y R, Wang X D*. Droplet impact outcomes: Effect of wettability and Weber number. Physics of Fluids, 2024, 36: 36, 077144. (SCI, EI)

  8. Gao S R, Liu Z, Shi S H, Yang Y R, Wang X D*. Off-center impact dynamics of a droplet against hydrophobic surfaces. Physics of Fluids, 2024, 36: 087101. (SCI, EI)

  9. Shu-Rong Gao, Xin-Yue Huang, Zhe Liu, Jun-Jun Sun, Yan-Ru Yang, and Xiao-Dong Wang*. Double Droplets Impact an Inclined Superhydrophobic Surface. Langmuir, 2024, 40, 24, 12818-12827. (SCI, EI)

  10. Gao S R, Jia Q H, Shi S H, Liu Z, Wei B J, Wang Y F, Zheng S F, Yang Y R, Wang X D*. Experimental study on contact time of a water droplet impact under controlled surface temperature. Physics of Fluids, 2024, 36: 037133. (SCI, EI)

  11. Gao S R, Jia Q H, Liu Z, Shi S H, Wei B J, Wang Y F, Zheng S F, Yang Y R, Hsu S H, Yan W M, Wang X D*. Bouncing dynamics of drops successive off-center impact. Langmuir, 2024, 40, 10759−10768. (SCI, EI)

  12. Gao S R, Wei B J, Jin J X, Wang Y F, Zheng S F, Yang Y R, Wang X D*. Contact time of droplet impact against an inclined hydrophobic surface. Physics of Fluids, 2023, 35: 057115. (SCI, EI)

  13. Jin J X, Gao S R*, Wei B J, Jia Q H, Zheng S F, Yang Y R, Wang X D*. Mechanism and contact time of off-center impacts at relatively high Weber numbers. Physics of Fluids, 2023, 35027119.

  14. Gao SR, Wei BJ, Jin JX, Ye JS, Yang YR, Wang XD*. Contact time of a droplet impacting hydrophobic surfaces. Physics of Fluids, 2022, 34, 067104.

  15. Gao SR, Jin JX, Wei BJ, Wang X, Zhang LZ, Yang YR, Wang XD*. Rebound Behaviors of Multiple Droplets Simultaneously Impacting a Superhydrophobic Surface, Langmuir, 2021, 37, 11233-11241.

  16. Gao SR, Jin JX, Wei BJ, Lin DJ, Wang X, Zhang LZ, Yang YR, Wang XD*. Dynamic behaviors of two droplets impacting an inclined superhydrophobic substrate. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2021, 623, 126725.

  17. Gao SR*, Jin JX, Abro M, He M, Chen XC*. Selection of Ionic Liquid for Extraction Processes: Special Case Study of Extractive Desulfurization. Chemical Engineering Research & Design, 2021, 167, 63-72.

  18. Gao SR*, Jin JX, Abro M, Song RZ, He M, Chen XC*. How to Select Ionic Liquids as Extracting Agent Systematically? A Special Case Study for Extractive Denitrification Process. RSC Advances, 2021, 11, 700–710.

  19. Gao SR, Fang SF, Song RZ, Chen XC*, Yu GR*. Extractive Denitrogenation of Shale Oil Using Imidazolium Ionic Liquids. Green Energy & Environment, 2020, 5, 173-182.

  20. Gao SR, Chen XC*, Xi XT, Abro M, Afzal W, Abro R, Yu GR*. Coupled oxidation-extraction desulfurization: a novel evaluation for diesel fuel. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2019, 7: 5660–5668.

  21. Gao SR, Li JY, Chen XC*, Abdeltawab AA, Yakout SM, Yu GR*. A combination desulfurization method for diesel fuel: Oxidation by ionic liquid with extraction by solvent. Fuel, 2018, 224: 545–551.