导师风采
唐清泉
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个人信息

Personal Information

  • 副教授
  • 导师类别:硕士生导师
  • 性别: 男
  • 学历:博士研究生
  • 学位:博士

联系方式

Contact Information

  • 所属院系:材料科学与工程学院
  • 所属专业: 材料科学与工程
  • 邮箱 : qqtang@wtu.edu.cn
  • 工作电话 : -

个人简介

Personal Profile

唐清泉,博士,副教授,硕士生导师。入选武汉纺织大学“阳光青年拔尖人才”等。博士毕业于中国科学院化学研究所,在华中科技大学从事博士后,随后入职武汉纺织大学。期间,在武汉市江夏区科经局挂职。主要从事高分子功能材料的合成、特种工程纤维材料的制备,包括拓扑结构、纳微尺度多孔、光热转换、纳米纤维、功能涂层等材料,应用于航空航天、特种装备、环境与能源等领域。主持国家自然科学基金和省级自科基金项目等纵向4项,横向项目多项,参与了2项国家重点研发计划项目。以第一/通讯作者在Angew. Chem. Int. Ed., ACS Mater. Lett., Chem. Eng. J., Macromolecules, ACS Appl. Mater. Interfaces 等国际期刊累计发表SCI论文30余篇,撰写外文专著章节一篇。授权中国发明专利近10项。


  • 研究方向Research Directions
高分子与功能纤维制备
2. 机电结构优化与控制 研究内容:在对机电结构进行分析和优化的基础上,运用控制理论进行结构参数的调整,使结构性能满足设计要求。1. 仿生结构材料拓扑优化设计, 仿生机械设计 研究内容:以仿生结构为研究对象,运用连续体结构拓扑优化设计理论和方法,对多相仿生结构(机构)材料进行2. 机电结构优化与控制 研究内容:在对机电结构进行分析和优化的基础上,运用控制理论进行结构参数的调整,使结构性能满足设计要求。1. 仿生结构材料拓扑优化设计, 仿生机械设计 研究内容:以仿生结构为研究对象,运用连续体结构拓扑优化设计理论和方法,对多相仿生结构(机构)材料进行整体布局设计。 整体布局设计。
团队展示

      武汉纺织大学前沿纤维研究中心致力于高性能纤维、纤维复合材料、过滤分离与响应材料等方向的重大关键技术研发及产业化,建立了纤维基材料“ 基础研究—工程开发—应用推广”一体化的研发体系,与地方政府、行业重点企业等建立了紧密合作关系,为科研成果产业化搭建了良好的转化平台。在湖北省科技厅指导下,武汉纺织大学以中心负责人王桦教授等人才为主体,与江夏区人民政府、稳健医疗集团共同在江夏区组建湖北省首个省级综合型技术创新平台(湖北省先进纤维材料综合型技术创新平台),围绕纤维材料产业领域核心技术、关键共性技术和战略前瞻性技术开展研发与转化,引导创新研发在江夏、创新转化在江夏, 服务“ 创新活区”战略。

     中心先后承担了聚苯硫醚纤维、液晶聚芳酯纤维、聚甲醛纤维、聚四氟乙烯微原纤维膜、聚酰亚胺纤维、芳纶纤维以及纤维复合材料等方面的国家和省部级重大科技计划及生产示范推广项目100多项,获科研经费5000多万元;发表论文500余篇,出版专著2部;获授权国家发明专利400多件;研究成果获国家科技进步二等奖1项,省部级科技奖10余项,为纤维材料在汽车交通、新能源、大健康、航空航天、国防军工、土木工程、节能环保等领域的应用提供了强有力支撑,为相关企业增加产值30多亿元。中心坚持“基础研究瞄准国际前沿、应用研究立足国计民生”的发展方针,以“创建一流科研环境、引育一流创新人才、转化一流科技成果”为目标,建设具有鲜明特色和重要影响力的前沿纤维创新基地,为国民经济高质量发展做出重要贡献。


科研项目

1. 双重自加速反应合成超高分子量无结构缺陷梯形聚合物及其性能研究 国家自科基金青年项目 主持

2. 自具微孔聚合物基太阳能储热燃料的构建及其储能机制与纤维应用研究 湖北省自科基金面上项目 主持

3. 耐溶剂型含氟聚烯烃及其多孔膜复合膜制备 国家重点研发计划项目 参与

4. 高性能芳香族纤维分子聚集态结构及形成过程研究 国家重点研发计划项目 参与

5. 生物基芳香族热致液晶共聚酯纤维的合成、制备与性能调控 国家重点实验开放课题 主持


研究成果

 

1.      QiannanCheng, Tao Peng, Jie Li, Lijie Liu, Qingquan Tang*, Luoxin Wang, Hua Wang*,Jiang Gong*, Converting waste liquid crystal polyesters into microporouscarbons for generating freshwater and electricity, Chem. Eng. J., 2025, 512, 162768.

 

2.      LiangCheng, Hua Ma, Xueyang Liu, Qingquan Tang*, Kuang Yang, Yuan Zhang, HanwenZhang*, Hua Wang, Siwei Xiong*, High-Performance Al2O3/Polyarylatenanocomposite paper with enhanced Insulation, thermal Conductivity, andenvironmental stability for Advanced electrical applications, Chem. Eng. J., 2025,511, 162000.

 

3.      GuangyingQi, Yuhao Xiao, Peipei Zhang*, Xin Cui, Hua Wang, Luoxin Wang, Qingquan Tang *,A UV-curable photothermal superhydrophobic coating for efficient anti/de-icingand electricity generation, Prog. Org. Coat., 2025, 209, 109558.

 

4.      JieLi, Pengfei Wu, Liang Li, Qiannan Cheng, Luoxin Wang, Hua Wang, Qingquan Tang*,Hierarchically porous carbons from waste polyphenylene sulfide catalyzed byZnCl2 for solar steam generation, J. Polym. Res., 2025, 32, 291. (本科生一作)

 

5.      YuanxingZhang#, Qingquan Tang#, Zi Li#, Ke Zhang*, Self-Accelerating Diels-AlderReaction for Preparing Polymers of Intrinsic Microporosity, Angew. Chem. Int.Ed., 2023, e202302527.

 

6.      HaoRen#, Yuhao Xiao#, Chang Yang, Qingquan Tang,* Zhiyue Dong,* Xin Cui, Hua Wang,Luoxin Wang, and Jiang Gong*, Bioinspired “Spindle Knot Effect” Integrated intoMixed-Matrix Nanofibrous Membranes for Highly Efficient Solar-to-VaporConversion, ACS Mater. Lett., 2024, 6, 3716−3725.

 

7.      Haojie,Chen; Chang, Yang; Hao, Ren; Weiyi, Zhang*; Xin, Cui*; Qingquan, Tang*,Water-Soluble Azobenzene-Based Solar Thermal Fuels with Improved Long-TermEnergy Storage and Energy Density, ACS Appl. Mater. Interfaces 2024, 16,66837−66845.

 

8.      ChangYang, Mingchen Lu, Haojie Chen, Xiaojing Wang, Hao Ren, Xin Cui*, Hua Wang,Luoxin Wang, Qingquan Tang*, High free volume polymers of intrinsicmicroporosity for efficient solar thermal fuels with enhanced energy storagecapacity, React. Funct. Polym., 2024, 194, 105790.

 

9.      ZexiWu, Caijie Shi, Tao Peng, Qiannan Cheng, Qingquan Tang*, Luoxin Wang, HuaWang*, Siwei Xiong*, Effects of ionic liquids as catalysts on liquid crystalaromatic polyester based on thin-film polymerization technique, J. Appl. Polym.Sci., 2024, 141, e55012.

 

10.    HaoRen, Haojie Chen, Mingchen Lu, Xin Cui, Hua Wang, Luoxin Wang, and QingquanTang*, Improvement of Solar Thermal Fuels by Anchoring Azobenzene to Polymersof Intrinsic Microporosity, ACS Appl. Polym. Mater., 2023, 5, 5592–5599.

 

11.    HaojieChen; Xuyi Wang; Hao Ren; Mingchen Lu; Xin Cui*; Luoxin Wang; Hua Wang;Qingquan Tang*; Fluorene-based polymers of intrinsic microporosity asfluorescent probes for metal ions, React. Funct. Polym., 2022, 181,105431.

 

12.    HaoRen, Mingchen Lu, Qingquan Tang*, Xianze Yin, Luoxin Wang and Hua Wang FacilePreparation of Fluorine-Free, Heat-Resisting, Breathable, and WaterproofNanofibrous Membranes from Polymers of Intrinsic Microporosity, Macromol.Mater. Eng., 2022, 307, 2100845.

 

13.    QingquanTang and Ke Zhang*, Polymer Synthesis Based on Self-Accelerating 1,3-DipolarCycloaddition Click Reactions, Chin. J. Chem., 2021, 39, 3093-3100.

 

14.    QingquanTang, Jiang Gong* and Qiang Zhao*, Efficient organic pollutant degradationunder visible-light using functional polymers of intrinsic microporosity,Catal. Sci. Technol., 2019, 9, 5383-5393.

 

15.    QingquanTang, Ying Wu, Peng Sun, Yongming Chen, Ke Zhang*, Powerful Ring-Closure Methodfor Preparing Varied Cyclic Polymers, Macromolecules, 2014, 47, 3775-3781.


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