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雷亮博士

雷亮博士

Liang Lei, Ph.D.

工学院

可持续发展与环境工程

数字多孔介质实验室

联系

邮箱: 邮箱: leiliang@westlake.edu.cn

网站: https://dpml.westlake.edu.cn


个人简介


雷亮,2009年与2012年获同济大学工学学士与工学硕士学位,2017年获美国佐治亚理工学院博士学位。2017-2020年在美国国家能源技术实验室从事博士后研究。于2020年全职加入西湖大学工学院,建立数字孔隙介质实验室(Digital Porous Media Laboratory)。


研究成果和方向


雷亮博士长期研究多种类型的孔隙介质,有从事海洋高压环境下相关研究的丰富经验,主要通过温度-渗流-化学-应力多物理场耦合实验对物质和能量在孔隙介质中的运移(单相和多相渗流)和相变(溶解、沉淀、气化、凝固和融化)等物理化学过程进行多尺度的系统研究,在天然气水合物及储层研究方面取得了多个突破,相关成果发表在Geophysical Research Letters,Journal of Geophysical Research,Marine and Petroleum Geology等国际期刊。
本实验室的研究突出以下几个特色:温度、压力以及应力的控制,结合micro-CT技术及传统测试方法的三维孔隙尺度研究,多物理场耦合的实验研究及理论分析。基于这几项特色,本实验室研究方向包括:非常规环境条件下颗粒材料、孔隙材料及材料与孔内多相介质的相互作用,地学方向课题涵盖海洋能源与资源、永冻土及地外环境下的沉积物,能源方向包括天然气水合物的形成与开采和大体量能源储存,另有其它基础研究方向如孔隙介质中的多相流和晶体生长等。


代表论文

1. Lei, L., Seol, Y.* (2020). “Pore-scale investigation of methane hydrate-bearing sediments under triaxial condition.” Geophysical Research Letters, 47(5), e2019GL086448. https://doi.org/10.1029/2019GL086448.

2. Lei, L., Seol, Y.*, Choi, J. H., Kneafsey, T. J. (2019). “Pore habit of methane hydrate and its evolution in sediment matrix – Laboratory visualization with phase-contrast micro-CT.” Marine and Petroleum Geology, 104, 451-467. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2019.04.004.

3. Lei, L., Seol, Y.*, Myshakin, E. (2019). “Methane hydrate film thickening in porous media.” Geophysical Research Letters, 46(20), 11091-11099. https://doi.org/10.1029/2019GL084450.

4. Lei, L., Liu, Z., Seol, Y.*, Boswell, R., Dai, S. (2019). “An investigation of hydrate formation in unsaturated sediments using X-ray computed tomography.” Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 124(4), 3335-3349. https://doi.org/10.1029/2018JB016125.

5. Lei, L.*, Santamarina, J. C. (2019). “Physical properties of fine-grained sediments with segregated hydrate lenses.” Marine and Petroleum Geology, 109, 899-911. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2019.08.053.

6. Lei, L., Seol, Y.* (2019) “High-saturation gas hydrate reservoirs - A pore scale investigation of their formation from free gas and dissociation in sediments.” Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 124(12), 12430-12444.https://doi.org/10.1029/2019JB018243.

7. Seol, Y., Lei, L.*, Choi, J., Jarvis, K., Hill, D. (2019) “Integration of triaxial testing and pore-scale visualization of methane hydrate bearing sediments.” Review of Scientific Instruments, 90(12), 124504. https://doi.org/10.1063/1.5125445.

8. Liu, Z., Kim, J., Lei, L., Ning, F.*, Dai, S.* (2019). “Tetrahydrofuran hydrate in clayey sediments—Laboratory formation, morphology, and wave characterization.” Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 124(4), 3307-3319. https://doi.org/10.1029/2018JB017156.

9. Lei, L., Seol, Y.*, Jarvis, K. (2018). “Pore-scale visualization of methane hydrate-bearing sediments with micro-CT.” Geophysical Research Letters, 45(11), 5417-5426. https://doi.org/10.1029/2018GL078507.

10. Lei, L.*, Santamarina, J. C. (2018). “Laboratory strategies for hydrate formation in fine-grained sediments.” Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 123(4), 2583-2596. https://doi.org/10.1002/2017JB014624.

Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=5AGtDYQAAAAJ.


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