通讯地址:天津市卫津路94号南开大学化学楼
电 话:16622533936
电子邮件:aarons@nankai.edu.cn2006.10-2010.07 英国约克大学物理专业 本硕连读
2010.09-2012.03 英商纳格咨询NAG 高端运算软件研发人员
2012.03-2013.09 英国约克大学物理专业 硕士
2013.09-2017.09 英国南安普顿大学化学专业 博士
2017.09-2019.12 英国华威大学 研究员
2020.02-至今 南开大学化学学院 特聘研究员
2016年庄信万丰学术研讨会“大会最佳演讲”奖
2016年第四届托马斯青年中心伦敦能源材料研讨会“大会最佳海报”奖
在博士期间,应用DFT研究了Johnson Matthey公司感兴趣的催化活性金属纳米粒子上小分子吸附的能量学和动力学。计算了一系列超过10000个原子的铂纳米粒子的性质,以解决氧结合和解离受独特结合位点的大小和分布影响的问题[1]。为了对金属进行大量的DFT计算,主要开发了用于计算具有分数占用分布且没有对角线化的密度矩阵的方法[2]。
通过与牛津材料学院的Nellist课题组紧密合作,使用尖端的STEM实验获得了现实世界中催化剂纳米粒子中Pt原子的精确坐标,使用DFT进行模拟和分析,并与模型计算进行比较,实现对下一步实验的预测和影响[3]。
[1] L. G. Verga, J. Aarons, M. Sarwar, D. Thompsett, A. E. Russell and C.-K. Skylaris, DFT calculation of oxygen adsorption on platinum nanoparticles: coverage and size effects, Faraday discussions, vol. 208, pp. 497-522, 30 8 2018.
[2] J. Aarons and C.-K. Skylaris, Electronic annealing Fermi operator expansion for DFT calculations on metallic systems, The Journal of chemical physics, vol. 148, no. 7, p. 074107, 21 2 2018.
[3] J. Aarons, L. Jones, A. Varambhia, K. E. MacArthur, D. Ozkaya, M. Sarwar, S. Chris-Kriton and P. D. Nellist, Predicting the oxygen-binding properties of platinum nanoparticle ensembles by combining high-precision electron microscopy and density functional theory, Nano letters, vol. 17, no. 7, pp. 4003-4012, 12 7 2017