
庄黎伟 副教授 硕士生导师
邮箱:lwzhuang@ecust.edu.cn
地址:实验十二楼418
【教育/工作背景】
2023.01—至 今 必威BETWAY官网(ECUST)必威BETWAY官网,副教授,硕士生导师
2019.08—2020.08 美国约翰霍普金斯大学(JHU),访问学者(合作导师:Michael Tsapatsis院士;Yannis Kevrekidis院士)
2018.07—2022.12 必威BETWAY官网(ECUST)必威BETWAY官网,讲师
2016.07—2018.07 必威BETWAY官网(ECUST)必威BETWAY官网,博士后(合作导师:许振良教授)
2011.09—2016.06 必威BETWAY官网(ECUST)必威BETWAY官网,工学博士(研究生导师:戴干策教授)
【研究方向】
计算流体力学(CFD),原子层沉积(ALD),化工反应器,钙钛矿太阳能电池,膜分离与膜组件,传递过程

【代表性项目】
1. 国家自然科学基金面上项目(22078091),“原子层沉积膜制备过程的多尺度传递反应耦合机理研究”,2021-2024(主持)
2. 国家自然科学基金青年项目(21706066),“中空纤维膜组件流动分布机理研究”,2018-2020(主持)
3. 上海市浦江人才计划(22PJD016),“具有纳米深孔的12英寸晶圆的原子层沉积多尺度过程研究”,2022-2024(主持)
4. 企业委托项目,“ALD真空反应器优化与工艺开发”,2021-2022(主持)
5. 企业委托项目,“基于过程强化模拟与实验的反应器开发”,2018-2020(主持)
6. 美国能源部项目(DE-SC-0021212),“Permeation Properties of Disordered Metal-Organic Framework Membranes Made by Vapor Phase Ligand Treatment”,2020-2023(负责ALD反应器与多尺度过程模拟技术开发)
【代表性论文】
1.Liwei Zhuang#*(共同一作;共同通讯), Peter Corkery#, Dennis T. Lee#, Seungjoon Lee, Mahdi Kooshkbaghi, Zhen-liang Xu, Gance Dai, Ioannis G. Kevrekidis, Michael Tsapatsis*. Numerical simulation of atomic layer deposition for thin deposit formation in a mesoporous substrate. AIChE Journal, 2021, 67(8): e17305. (封面文章;2021年8月Editor’s Choice文章)



2.Hao Gu#, Dennis T. Lee#, Peter Corkery#, Yurun Miao, Jung-Sik Kim, Yuchen Yuan, Zhen-liang Xu, Gance Dai, Gregory N. Parsons, Ioannis G. Kevrekidis, Liwei Zhuang*(共同通讯), Michael Tsapatsis*. Modeling of deposit formation in mesoporous substrates via atomic layer deposition: Insights from pore-scale simulation. AIChE Journal, 2022. 68(12): e17889.

3.Liwei Zhuang, Gance Dai. Zhen-liang Xu*. Three-dimensional Simulation of the Time-dependent Fluid Flow and Fouling Behavior in an Industrial Hollow Fiber Membrane Module. AIChE Journal, 2018, 64(7): 2655-2669.

4.Liwei Zhuang, Hanfei Guo, Gance Dai, Zhen-liang Xu*. Effect of the inlet manifold on the performance of a hollow fiber membrane module-A CFD study. Journal of Membrane Science, 2017, 526: 73-93.

5.Liwei Zhuang, Hanfei Guo, Penghui Wang, Gance Dai*. Study on the flux distribution in a dead-end outside-in hollow fiber membrane module. Journal of Membrane Science, 2015, 495, 372-383.
