白奉田,博士,副教授。吉林省优秀博士学位论文获得者,2019年度博士后国际交流计划派出项目入选者。
本硕博就读于吉林大学建设工程学院,2019-2022年赴英国诺丁汉大学开展博士后研究。荣获2024年度吉林省技术发明奖一等奖1项、2025年度地质找矿和地质科技进展奖1项。担任勘察工程系副主任、中科院二区SCI期刊Gas Science and Engineering青年编委。
主持国家重大专项专题任务、国家重点研发计划专题、国家自然科学基金面上项目、青年基金项目(C类)、中国博士后基金面上项目、吉林省科技发展计划面上项目、优秀青年人才基金项目、中石化技术服务等各类科研项目20余项。
以第一/通讯作者发表SCI论文17篇,其中SCI一区8篇、TOP期刊9篇,论文累计他引900多次,被TOP期刊他引近500次,单篇最高他引175次。多次参加国内外学术会议,在第七届美国机械工程师学会(ASME)微/纳米尺度传热传质国际会议(MNHMT 2024, Nottingham, UK)所作报告获评最佳演讲奖。
Email:baift@jlu.edu.cn
研究领域
面向国家能源安全战略需求,致力于非常规油气(油页岩)原位转化相关研究,包括固体能源矿产热解动力学、储层孔隙演化、有机质生烃机理、原油/稠油原位制氢、油气地球化学、CO2地质封存等方面的研究工作,核心研究方向:
1. 油页岩原位转化热解动力学与有机质生烃机理
2. 原位转化储层孔隙演化与多场耦合响应表征
3. 原油/稠油原位制氢与油气地球化学
4. 非常规地质能源开发中CO2地质封存与协同利用
5. 固体能源矿产原位转化过程集成与动态调控
教育背景
2010-2015 硕博连读、地质工程、建设工程学院、吉林大学(导师:孙友宏院士)
2006-2010 本科、勘察技术与工程(工程地质方向),建设工程学院、吉林大学
工作经历
2024- 副教授,建设工程学院、吉林大学
2023-2024 讲师,建设工程学院、吉林大学
2019-2022 博士后,Faculty of Engineering, University of Nottingham(英国)
2018-2023 助理研究员,地球科学学院、吉林大学
2015-2018 工程师,吉林省众诚油页岩集团有限公司
主持项目
1. 国家自然科学基金面上项目,滞留有机质驱动下原位热解页岩储层CO2封存孔隙结构演化机理(42672331),2027.1-2030.12,52万元,在研,负责人
2.新型油气勘探开发国家科技重大专项任务,目标区原位转化热演化与波及动态分析(2026ZD1404505),2026.6-2030.12,110万元,在研,负责人
3. 工程科学与综合交叉国家重点研发计划专题,多维度特高温高压油气原位制氢模拟系统(2025YFF0516103),2025.12-2030.11,100万元,在研,负责人
4. 吉林省科技发展计划项目面上项目,稠油原位高温裂解气化制氢机理及影响因素研究(20250102102JC),2025.01-2027.12,15万元,在研,负责人
5. 吉林省教育厅科学技术研究项目一般项目,基于中低熟页岩油原位开采的CO2封存地质圈闭体系中“CO2-水-岩”地球化学作用机理研究(JJKH20250129K),2025.01-2026.12,2.5万元,在研,负责人
6. 中石化勘探院技术服务,油页岩井组联动注采调控机理及工艺研究(SKYWX2025-068),2025.1-2027.12,40.27万元,在研,负责人
7. 四川宏华石油设备有限公司技术服务项目子课题8,塔里木油田满深片区超深钻井项目,2024.12-2025.12,100万元,结题,负责人
8. 国家自然科学基金青年科学基金项目(C类),基于有机碳轨迹的油页岩自生热裂解供热机制研究(42202344),2023.1-2025.12,30万元,结题,负责人
9. 变革性技术关键科学问题国家重点研发计划-课题子任务,油页岩原位转化高效加热方法(2019YFA0705502),50万元,2019.11-2024.11,结题,负责人
10. 中国博士后第65批面上资助, 油页岩中无机矿物及其原位改性对干酪根热解作用研究(2019M651210),8万元,2019.06-2022.9,结题,负责人
11. 吉林省科学技术厅优秀青年人才基金项目:基于无机矿物骨架的油页岩热解过程中孔隙结构演变规律研究(20190103138JH),7万元,2019.1-2021.12,结题,负责人
主要论文
1. Bai F, Stevens LA, Uguna CN, Li W, Meredith W, Snape CE, et al. Pore structure evolution in organic-rich shale during thermal maturation: Insights from hydrous pyrolysis of two lacustrine kerogens. Fuel 2026;417:138559.
2. Deng S, Cao H, Tsolmon D, Bai F*. Pyrolysis characteristics and pyrolysate analysis of four Mongolian oil shales. J Therm Anal Calorim 2026.
3. Bai F, Uguna CN, Meredith W, Snape CE, Vane CH, Sun C. Thermal evolution and hydrocarbon generation of organic matter in shales via sequential high-pressure hydrous pyrolysis: Implications for in-situ conversion of unconventional resource. Fuel Processing Technology 2025;278:108327.
4. 郭威, 孙友宏, 李强, 邓孙华, 白奉田, 陈晨, 等. 油页岩局部化学反应法原位转化技术及松辽盆地先导试验工程. 石油学报 2024;45:1104-21+29.
5. 孙友宏, 郭威, 李强, 白奉田, 邓孙华. 中国油页岩原位转化技术现状与展望. 石油科学通报 2023;8:475-90.
6. Guo W, Zhang X, Deng S*, Sun Y, Han J, Bai F*, et al. Enhanced pyrolysis of Huadian oil shale at high temperature in the presence of water and air atmosphere. J Pet Sci Eng 2022;215:110623.
7. Bai F, Liu X, Liu Y, Li M, Sani S, Guo W, et al. CO2 capture from dilute sources using triamine functionalized MCF silica at ambient temperature. Microporous Mesoporous Mater 2023;349:112370.
8. Bai F, Liu X, Sani S, Liu Y, Guo W, Sun C. Amine functionalized mesocellular silica foam as highly efficient sorbents for CO2 capture. Sep Purif Technol 2022:121539.
9. Bai F, Liu Y, Lai C, Sun Y, Wang J, Sun P, et al. Thermal Degradations and Processes of Four Kerogens via Thermogravimetric–Fourier-Transform Infrared: Pyrolysis Performances, Products, and Kinetics. Energy Fuels 2020;34:2969-79.
10. Bai F, Sun Y, Liu Y, Guo M, Zhao J. Characteristics and Kinetics of Huadian Oil Shale Pyrolysis via Non-isothermal Thermogravimetric and Gray Relational Analysis. Combust Sci Technol 2020;192:471-85.
11. Bai F, Zhao J, Liu Y. An investigation into the characteristics and kinetics of oil shale oxy-fuel combustion by thermogravimetric analysis. Oil Shale 2019;36:1-18.
12. Bai F, Sun Y, Liu Y, Guo M. Evaluation of the porous structure of Huadian oil shale during pyrolysis using multiple approaches. Fuel 2017;187:1-8.
13. Bai F, Sun Y, Liu Y. Thermogravimetric Analysis of Huadian Oil Shale Combustion at Different Oxygen Concentrations. Energy Fuels 2016;30:4450-56.
14. Bai F, Guo W, Lü X, Liu Y, Guo M, Li Q, et al. Kinetic study on the pyrolysis behavior of Huadian oil shale via non-isothermal thermogravimetric data. Fuel 2015;146:111-18.
15. Bai F, Sun Y, Liu Y, Li Q, Guo M. Thermal and kinetic characteristics of pyrolysis and combustion of three oil shales. Energy Conversion and Management 2015;97:374-81.
16. Sun Y, Bai F, Lü X, Jia C, Wang Q, Guo M, et al. Kinetic study of Huadian oil shale combustion using a multi-stage parallel reaction model. Energy 2015;82:705-13.
17. Sun Y, Bai F, Liu B, Liu Y, Guo M, Guo W, et al. Characterization of the oil shale products derived via topochemical reaction method. Fuel 2014;115:338-46.
18. Sun Y, Bai F, Lü X, Li Q, Liu Y, Guo M, et al. A novel energy-efficient pyrolysis process: self-pyrolysis of oil shale triggered by topochemical heat in a horizontal fixed bed. Scientific Reports 2015;5:8290.
19. Bai F, Sun Y, Liu Y, Liu B, Guo M, Lü X, et al. Kinetic investigation on partially oxidized Huadian oil shale by thermogravimetric analysis. Oil Shale 2014;31:337-93.
专利
1. 孙友宏, 李强, 阿龙.巴尔, 白奉田, 郭威, 刘宝昌, 郭明义, 侯传彬, 王秋雯, 高科. 一种油页岩原位提取页岩油气的方法. 2016.1.6,中国,CN201310552187.1,发明专利
2. 孙友宏, 白奉田, 阿龙.巴尔, 李强, 刘宝昌, 郭威, 郭明义, 侯传彬, 王秋雯, 高科. 一种油页岩原位局部化学法提取页岩油气的方法. 2016.6.8,中国,CN201310552202.2,发明专利
学术兼职
1. Gas Science and Engineering青年编委
2. 英国碳捕获与封存研究中心(UKCCSRC)的青年研究人员
获奖与荣誉
1. 2026年,吉林省教育厅,高等教育研究生类教学成果奖,三等奖(校特等奖,R3)
2. 2026年,吉林大学,吉林大学第十二届青年教师教学水平大赛,三等奖(R1)
3. 2025年,吉林省地质学会,2025年度地质找矿和地质科技进展奖(R5)
4. 2024年,吉林省人民政府,吉林省技术发明奖,一等奖(R9)
5. 2024年,第七届美国机械工程师学会(ASME)微/纳米尺度传热传质国际会议(MNHMT 2024, Nottingham, UK),最佳演讲奖(R1)
教学课程
本科生课程:工程制图、地下工程施工、深地能源开采与CO2地质封存、土木工程专业英语、开放性创新实验、科研训练
研究生课程:地质工程碳封存科学与技术前沿、地质工程碳封存技术与工程实践、钻采工程创新实验、油页岩地下原位转化技术