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王琳

(復旦大學環境科學與工程系特聘教授)

鎖定
王琳,博士,博士生導師復旦大學環境科學與工程系特聘教授,系主 [1] 
中文名
王琳
國    籍
中國
民    族
漢族
畢業院校
復旦大學
學位/學歷
博士
職    業
教師
職    務
復旦大學環境科學與工程系系主
職    稱
教授

王琳人物經歷

1995年9月-1999年7月,復旦大學化學系,本科生
1999年9月-2002年7月 ,復旦大學環境科學與工程系,碩士生
2002年9月-2006年12月,美國University of California, Riverside空氣污染研究中心,博士生
2007年1月-2007年8月, 美國University of California, Riverside空氣污染研究中心,博士後
2007年9月-2009年8月, 美國Texas A&M University大氣科學系,博士後
2009年9月-2010年12月,美國Texas A&M University大氣科學系,助理研究科學家
2011年1月-2013年8月 ,復旦大學環境科學與工程系,研究員
2013年9月-2019年12月, 復旦大學環境科學與工程系,教授
2013年7月-2020年6月, 復旦大學環境科學與工程系,副系主任
2020年1月-至今,復旦大學環境科學與工程系,特聘教授
2020年7月- 至今,復旦大學環境科學與工程系,系主 [1] 

王琳研究方向

大氣化學。曾經從事過的研究方向包括大氣新粒子的生成與成長、大氣均相化學、大氣非均相化學及氣溶膠化學等。目前主要研究:(1)大氣成核與新粒子生成,主要包括我國城市大氣環境下大氣新粒子形成與生長的機制,相應的關鍵氣態前體物和納米顆粒物的化學物種的識別等;(2)二次有機氣溶膠示蹤物的分析與形成機制,主要通過新型質譜手段開展由非均相反應、液相反應等途徑而生成的二次有機氣溶膠組分的識別與定量化,以及反應機制與反應通道的研究;(3)揮發性有機化合物的大氣氧化機制研究,以及關鍵氧化產物的識別 [1] 

王琳主要成就

王琳教授先後獲得中國自然科學基金委“優秀青年科學基金”、“傑出青年科學基金”資助,入選環保部首批“國家環境保護專業技術青年拔尖人才”, 入選上海市浦江學者計劃。王琳教授獲英國皇家協會和英國醫學科學院“牛頓高級學者基金”資助,兼任美國氣象協會大氣化學專業委員會委員(2012-2015),陸地生態系統-大氣過程綜合研究(iLEAPS)中國委員會委員,中國-澳大利亞空氣質量科學與管理研究中心執委會委員。於2003和2004年2次獲得美國加州大學系統毒害品研究與教學計劃(UC TSR&TP)的博士生獎(Pre-doctoral Award),並於2006年獲得UC TSR&TP的最佳論文獎(Best Publication Award)。多次在國際會議(如美國地球物理協會年會、美國氣象協會年會、中歐環境與健康會議等)上擔任大會組委會委員或者會議分會場主席,並多次在國際會議及國外大學研究所(如大氣化學高登研究會議、美國化學會年會、美國氣溶膠研究協會年會、芬蘭赫爾辛基大學等)做邀請報告。
王琳教授在國際高水平刊物Science, Chemical Reviews, Nature Geoscience, PNAS, Environ. Sci. Technol., Atmos. Chem. Phys., J. Geophys. Res. Atmos.等發表論文80餘篇。他發現並證實了我國典型城市大氣中H2SO4-Dimethylamine-H2O三元成核形成納米顆粒物的化學機制;並在國際上首次實驗室內證實有機物與H2SO4的非均相反應是大氣新粒子增長的重要機制。 [1] 

王琳社會任職

《Environmental Science: Atmospheres》副主編
《Environmental Science & Technology Letters》編委
美國氣象協會(American Meteorological Society)大氣化學專業委員會 委員(2012-2015)
陸地生態系統-大氣過程綜合研究(iLEAPS)中國委員會 委員(2013-)
中國-澳大利亞空氣質量科學與管理研究中心執委會 委員(2014-)
《環境化學》編 [1] 

王琳科研項目

國家自然科學基金委聯合重大研究計劃重點項目“中國典型區域大氣新粒子化學組成及形成機制研究(91644213)”(主持),2017年1月-2020年12月
國家科技部國家重點研發計劃項目課題“大氣高氧化有機組分的識別和來源解析(2017YFC0209505)”(主持),2017年7月-2020年12月
國家自然科學基金委傑出青年科學基金項目“大氣污染化學(21925601)”(主持),2020年1月-2024年12月 [1] 

王琳主要論文

  1. Wang, Y. W.; Yang, G.; Lu, Y. Q.; Liu, Y. L.; Chen, J. M.; Wang, L.* Detection of gaseous dimethylamine using Vocus proton-transfer-reaction time-of-flight mass spectrometry. Atmospheric Environment 2020, 243, 117875.
  2. Zhang, B. W.; Hu, X. Y.; Yao, L.; Wang, M. Y.; Yang, G.; Lu, Y. Q.; Liu, Y. L.; Wang, L.* Hydroxyl radical-initiated aging of particulate squalene. Atmospheric Environment 2020, 237, 117663.
  3. Liu, Y. L.; Attoui, M.; Yang, K. J.; Chen, J. M.; Li, Q.; Wang, L.* Size-solved chemical composition analysis of ions produced by a commercial soft X-ray aerosol neutralizer. Journal of Aerosol Science 2020, 147, 105586.
  4. Wang, X. K.; Hayeck, N.; Brüggemann, M.; Abis, L.; Riva, M.; Lu, Y. Q.; Wang, B. W.; Chen, J. M.; George, C. *; Wang, L.* Chemical characteristics and Brown Carbon chromophores of atmospheric organic aerosols over the Yangtze river channel: A cruise campaign. Journal of Geophysical Research: Atmospheres 2020, 125, e2020JD032497.
  5. Wang, Y. W.; Mehra, A.; Krechmer, J. E.; Yang, G.; Hu, X. Y.; Lu, Y. Q.; Lambe, A.; Canagaranta, M.; Chen, J. M.; Worsnop, D.; Coe, H.; Wang, L.* Oxygenated products formed from OH-initiated reactions of trimethylbenzene: autoxidation and accretion. Atmospheric Chemistry and Physics 2020, 20, 9563-9579.
  6. Lu, Y. Q.#; Liu, L.#; Ning, A.; Yang, G.; Liu, Y. L.; Kurtén, T.; Vehkamäki, H.; Zhang, X. H.*; Wang, L.* Atmospheric sulfuric acid‐dimethylamine nucleation enhanced by trifluoroacetic acid. Geophysical Research Letters 2020, 47, e2019GL085627.
  7. Jin, W. W.; Liu, Q.; Wang, M. Y.; Zhang, X. L.; Chen, J. M.; Sui, G. D.*; Wang, L.* A method for particulate matter (PM2.5) biotoxicity assay using luminescent bacterium. Ecotoxicology and Environmental Safety 2019, 170, 796-803.
  8. Lu, Y. Q.; Yan, C.; Fu, Y. Y.; Chen, Y.; Liu, Y. L.; Yang, G.; Wang, Y. W.; Bianchi, F.; Chu, B. W.; Zhou, Y.; Yin, R. J.; Baalbaki, R.; Garmash, O.; Deng, C. J.; Wang, W. G.; Liu, Y. C.; Petäjä, T.;Kerminen, V.-M.; Jiang, J. K.; Kulmala, M.; Wang, L.* A proxy for atmospheric daytime gaseous sulfuric acid concentration in urban Beijing. Atmospheric Chemistry and Physics 2019, 19, 1971-1983.
  9. Hong, J.; Xu, H. B.; Tan, H. B.*; Yin, C. Q.; Hao, L. Q.; Li, F.; Cai, M. F.; Deng, X. J.; Wang, N.; Su. H.; Cheng, Y. F.; Wang, L.*; Petäjä, T.; Kerminen, V.-M. Mixing state and particle hygroscopicity of organic-dominated aerosols over the Pearl River Delta Region in China. Atmospheric Chemistry and Physics 2018, 18, 14079-14094.
  10. Yao, L.#; Garmash, O.#; Bianchi, F.; Zheng, J.; Yan, C.; Kontkanen, J.; Junninen, H.; Mazon, S. B.; Ehn, M.; Sipilä, M.; Wang, M. Y.; Wang, X. K.; Xiao, S.; Chen, H. F.; Lu, Y. Q.; Zhang, B. W.; Wang, D. F.; Fu, Q. Y.; Geng, F. H.; Li. L.; Wang, H. L.; Qiao, L. P.; Yang, X.; Chen, J. M.; Kerminen, V.-M.; Petäjä, T.; Worsnop, D. R.; Kulmala, M.; Wang, L.* Atmospheric new particle formation from sulfuric acid and amines in a Chinese megacity. Science 2018, 361, 278-281.
  11. Wang, X. K.; Hayeck, N.; Brüggemann, M.; Yao, L.; Chen, H. F.; Zhang, C.; Chen, J. M.; Emmelin, C.; George, C.*; Wang, L.* Chemical characteristics of organic aerosols in Shanghai: A study by ultra-high-performance liquid chromatography coupled with orbitrap mass spectrometry. Journal of Geophysical Research: Atmospheres 2017, 122, 11703-11722.
  12. Chen, H. F.; Wang, M. Y.; Yao, L., Chen, J. M.; Wang, L.* Uptake of gaseous alkylamides by suspended sulfuric acid particles: Formation of ammonium/aminium salts. Environmental Science & Technology 2017, 51, 11710-11717.
  13. Yao, L.; Wang, M.Y.; Wang, X. K.; Liu, Y. J.; Chen, H. F.; Zheng, J.; Nie, W.; Ding, A. J.; Geng, F. H.; Wang, D. F.; Chen, J.M.; Douglas, W. R.; Wang, L.* Detection of atmospheric gaseous amines and amides by a high resolution time-of-flight chemical ionization mass spectrometer with protonated ethanol reagent ions. Atmospheric Chemistry and Physics 2016, 16, 14527-14543.
  14. Wang, M. Y.; Yao, L.; Zheng, J.; Wang, X. K.; Chen J. M.; Yang, X.; Worsnop, W. R.; Donahue, N. M.; Wang, L.* Reactions of atmospheric particulate stabilized Criegee intermediates lead to high-molecular-weight aerosol components. Environmental Science & Technology 2016, 50, 5702-5710.
  15. Wang, X. K.; Rossignol, S.; Ma, Y.; Yao, L.; Wang, M.Y.; Chen, J.M.; George, C. *; Wang, L.* Molecular Characterization of atmospheric particulate organosulfates in three megacities at the middle and lower reaches of the Yangtze river. Atmospheric Chemistry and Physics 2016, 16, 2285–2298.
  16. Chen, H.; Hu, D.W.; Wang, L.;* Mellouki, A.; Chen, J.M.* Modification in light absorption cross section of laboratory-generated Black Carbon-Brown Carbon particles upon surface reaction and hydration. Atmospheric Environment 2015, 116, 253-262.
  17. Xiao, S.; Wang, M. Y.; Yao, L.; Kulmala, M.; Zhou, B.; Yang, X.; Chen, J.M.; Wang, D. F.; Fu, Q. Y.; Worsnop, D. R.; Wang, L.* Strong atmospheric new particle formation in winter, in urban Shanghai, China. Atmospheric Chemistry and Physics 2015, 15, 1769-1781.
  18. Ma, Y.; Xu, X.K.; Song, W.H.; Geng, F.H.; Wang, L.* Seasonal and Diurnal Variations of Particulate Organosulfates in Urban Shanghai, China. Atmospheric Environment 2014, 85, 152-160.
  19. Wang, L.;* Du, H. H.; Chen, J. M.*; Zhang, M.; Huang, X. Y.; Tan, H. B.; Kong, L.D.; Geng, F. H. Consecutive transport of anthropogenic air masses and dust storm plume: Two case events at Shanghai, China. Atmospheric Research 2013, 127, 22-33.
  20. Zhang, R.Y.; Khalizov, A. F.; Wang, L.; Hu, M.; Xu, W. Nucleation and growth of nanoparticles in the atmosphere. Chemical Reviews 2012, 112, 1957-2011.
  21. Wang, L.; Xu, W.; Khalizov A. F.; Zheng, J.; Qiu, C.; Zhang, R.Y. Laboratory investigation on the role of organics in atmospheric nanoparticle growth. Journal of Physical Chemistry A 2011, 115, 8940-8947.
  22. Wang, L.; Atkinson, R.; Arey, J. Comparison of alkylnitronaphthalenes formed in NO3 and OH radical-initiated chamber reactions with those observed in ambient air. Environmental Science & Technology 2010, 44, 2981–2987.
  23. Wang, L.; Khalizov A. F.; Zheng, J.; Xu, W.; Ma, Y.; Lal, V.; Zhang, R.Y. Atmospheric nanoparticles formed from heterogeneous reactions of organics. Nature Geoscience 2010, 3, 238-242.
  24. Wang, L.; Lal, V.; Khalizov A. F.; Zhang, R. Y. Heterogeneous chemistry of methylamines with sulfuric acid: Implications for atmospheric formation of alkylaminium sulfates. Environmental Science & Technology 2010, 44, 2461-2465.
  25. Zhang, R. Y.; Wang, L.; Khalizov A. F.; Zhao, J.; Zheng, J.; McGraw, R. L.; Molina, L. T. Formation of nanoparticles of blue haze enhanced by anthropogenic pollution. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2009, 106, 17650-17654.
  26. Wang, L.; Aschmann, S. M.; Atkinson, R.; Arey, J. Effects of NO2 concentration on product yields of the gas-phase NO3 radical-initiated reaction of selected ethyl- and dimethylnaphthalenes. Environmental Science & Technology 2009, 43, 2766-2772.
  27. Wang, L.; Atkinson, R.; Arey, J. Dicarbonyl products of the OH radical-initiated reactions of naphthalene and the C1- and C2-alkylnaphthalenes. Environmental Science & Technology 2007, 41, 2803-2810.
  28. Wang, L.; Atkinson, R.; Arey, J. Formation of 9,10-phenanthrenequinone by atmospheric gas-phase reactions of phenanthrene. Atmospheric Environment 2007, 41, 2025-2035.
  29. Wang, L.; Arey, J.; Atkinson, R. Kinetics and products of photolysis and reaction with OH radicals of a series of aromatic carbonyl compounds. Environmental Science & Technology 2006, 40, 5465-5471.
  30. Wang, L.; Arey, J.; Atkinson, R. Reactions of a series of aromatic hydrocarbons with Cl atoms. Environmental Science & Technology 2005, 39, 5302-5310.
  31. Wang, L.; Zhang, F.; Chen, J. M. Carbonyl sulfide derived from catalytic oxidation of carbon disulfide over atmospheric particles. Environmental Science & Technology 2001, 35, 2543-2547. [1] 
參考資料
  • 1.    王琳  .復旦大學環境科學與工程系[引用日期2021-08-13]