个人简介
教授,博士生导师,团队负责人,博士毕业于美国奥本大学,并先后担任美国高达公司高级修复工程师、橡树岭国家实验室研究科学家(独立PI)。主要从事污染场地修复及废水处理技术的研究工作,在铁基修复材料用于污染场地修复、钻井平台外排废水处理的理论和工程实践方面取得突出成果。在Environ. Sci. Technol.等环境领域权威杂志发表SCI论文90余篇,其中13篇论文入选或曾入选ESI高被引论文,Scopus总引用4800余次,H因子33。先后入选浙江省“钱江学者”特聘教授计划,“院士结对培养青年英才计划”和151人才工程第一层次等人才项目,并承担国家重点研发计划课题,国家自然科学基金面上项目和浙江省杰出青年基金等多项科研项目。
Email:fenghe@zjut.edu.cn
研究方向
污染场地修复;水、废水处理;污染控制化学
教育背景
2003.08 - 2007.12,美国奥本大学(Auburn University)土木环境(工程)专业博士
1999.09 - 2002.03,浙江大学环境工程专业硕士
1995.09 - 1999.07,浙江大学环境工程专业学士
主要工作经历
2014.02 - 至今,浙江工业大学环境学院,教授
2012.10 - 2014.02,宁波诺丁汉大学,助理教授
2010.02 - 2012.10,美国橡树林国家实验室,研究员II(Staff Scientist II) (工作职责:汞污染场地修复和汞的环境地球化学研究)
2007.10 - 2010.02,美国高达公司(Golder Associates Inc.),修复工程师(Remediation Engineer) (工作职责:含氯有机物、石油烃类、PCB污染场地修复)
学术兼职
国家重点研发计划评审专家。Elsevier出版社杂志Heliyon编委、Chinese Chemical Letter(中国化学快报)环境化学方向副主任青年编委。中国土壤学会土壤环境专业委员会委员(提名)。全国环境化学大会分会场召集人。曾任戈尔德施密特(Goldschmidt)地球化学会议土壤和底泥修复分会场主席。Environ. Sci. Technol., Water Res, Appl. Catal. B-Environ., J. Catal., ACS Appl. Mater. Interf.等近30个国际杂志的审稿人。
主要荣誉和奖励
院士结对培养青年英才计划,2018
浙江省新时代“万名好党员”,2018
浙江省海高会创新成果奖,2018
浙江工业大学第九届研究生“我心目中的好导师”,2018
浙江省151人才培养工程第一层次,2016
浙江省高等学校“钱江学者”特聘教授,2014
Scopus青年科学之星奖,2012
美国化学会(ACS),The C. Ellen Gonter Environmental Chemistry Award,2008 (美国化学会环境化学分会授予研究生的最高奖项)
美国化学会(ACS),Graduate Student Award, 2006
主要科研成果
在国际上率先提出稳定化纳米零价铁的概念,开发了迄今为止最成功的纳米零价铁稳定化配方,成果在北美、欧洲和以色列多个污染场地得到应用示范,近年来有文献报道的纳米零价铁场地应用均采用了该配方,具有国际影响力。近期开发的具有靶向降解污染物能力、低成本、可放大球磨硫化零价铁技术引起国内、国际学界和工业界的广泛关注,这个技术克服了现有零价铁技术的众多缺陷,有望将零价铁原位地下水修复技术推进到全面应用阶段。在ES&T等环境领域权威杂志发表SCI论文50余篇,其中13篇论文入选ESI高被引论文(1篇同时为热点文章),SCI总引用4300余次,第一作者研究论文单篇引用最高近500次,引用200次以上文章4篇。拥有美国专利2项。应Nanotechnology Applications for Clean Water中撰写纳米零价铁用于地下水修复一章。
科研项目
1. “复合有机污染场地土壤高效强化化学氧化/还原协同修复技术”,国家重点研发计划土壤专项课题,385万,2019-2022,负责人。
2. “球磨硫化微米零价铁修复氯代烃污染地下水的机制研究”,国家自然科学基金面上基金项目,61万,2019-2022,主持。
3. “稳定化Fe/FeS纳米颗粒修复地下水中三氯乙烯的研究”,浙江省自然科学基金杰出青年基金项目,36万,2016-2019,主持。
4. “纳米油水分离膜孔道结构及功能涂层配方实验研究”中海油能源发展股份有限公司,25万,2018-2019,主持。
5. “纳米零价铁组装的超微球修复地下水中氯代物的研究”,国家自然科学基金青年基金项目,24万,2014-2016,主持。
6. “Air Stable Fe-C Nanocomposite for Degradation of Chlorinated Solvents”, 美国能源部(DOE)橡树岭国家实验室(ORNL), $182,400, 2010-2012, 主持。
7. “Isotopic Characterization of Biogeochemical Pools of Mercury and Determination of Reaction Pathways for Mercury Methylation”, 美国能源部(DOE), $992,709, 2011-2013, 共同主持。
8. “Geochemical and Molecular Mechanisms Controlling Mercury Transformation in the Environment”, 美国能源部(DOE), $3,000,000/year, 2011-2013, 以Co-PI参与。
9. “Applied Field Research Initiative: Remediation of Mercury and Industrial Contaminants”, 美国能源部(DOE), $1,000,000/year, 2009-2012, 以Co-PI参与。
10. “Synthesis and Application of a New Class of Stabilized Nanoscale Iron Particles for Rapid Destruction of Chlorinated Hydrocarbons in Soil and Groundwater”, 美国环保局(US EPA), $280,215, 2005-2008, 参与。
专利
1. 何锋, 谷亚威, 蔡世超. 一种炭硫掺杂零价铁复合材料的制备方法及其应用. 发明专利. ZL201910772382.2
2. 何锋, 齐建龙, 巩莉. 一种活化球磨零价铁材料的制备方法. 发明专利. ZL201910217607.8
3. 何锋, 蔡世超, 谷亚威. 一种硫化零价铁的制备方法及其应用. 发明专利. ZL201811634376.2
4. 何锋, 黄丹维, 吴骏, 谷亚威, 胡二丹. 一种基于硫化零价铁活化双氧水快速去除有机污染物的方法. 发明专利. ZL201610867289.6
5. 何锋, 谷亚威, 万顺利. PCT一种铁-硫化亚铁复合体的制备方法. 发明专利. ZL201680001438.9
6. Zhao, D.; He, F. Preparation and application of stabilized metal nanoparticles for dechlorination of chlorinated hydrocarbons in soils, sediments and groundwater. U.S. Patent 7,887,880 B2, 2011.
7. Zhao, D.; Xiong, Z.; Liu, R.; He, F.; Barnett, M.; Harper, W. F. In situ immobilization of metals in contaminated sites using stabilized iron phosphate and iron sulfide nanoparticles. U.S. Patent 7,581,902, 2009.
代表性论文
1. Xu, W.; Li, Z.; Shi, S.; Qi, J.; Cai, S.; Yu, Y.; O’Carroll, D. M.; He, F.*, Carboxymethyl cellulose stabilized and sulfidated nanoscale zero-valent iron: Characterization and trichloroethene dechlorination. Appl. Catal. B-Environ. 2020, 262, 118303.
2. Gu, Y.; Gong, L.; Qi, J.; Cai, S.; Tu, W.; He, F.*, Sulfidation mitigates the passivation of zero valent iron at alkaline pHs: Experimental evidences and mechanism. Water Res. 2019, 159, 233-241.
3. Hu, E.; Zhao, X.; Pan, S.; Ye, Z.; He, F.*, Sorption of non-ionic aromatic organics to mineral micropores: Interactive effect of cation hydration and mineral charge density. Environ. Sci. Technol. 2019, 53, (6), 3067-3077.
4. Zou, H.; Hu, E.; Yang, S.; Gong, L.; He, F.* Chromium(VI) removal by mechanochemically sulfidated zero valent iron and its effect on dechlorination of trichloroethene as a co-contaminant. Sci. Total Environ. 2019, 650, 419-426. (SCI引用次数:17,ESI高被引论文)
5. He, F.*; Li, Z.; Shi, S.; Xu, W.; Sheng, H.; Gu, Y.; Jiang, Y.; Xi, B. Dechlorination of excess trichloroethene by bimetallic and sulfidated nanoscale zero-valent iron. Environ. Sci. Technol. 2018, 52, 8627-8637.
6. Wan, S.; Wu, J.; Zhou, S.; Wang, R.; Gao, B.; He, F.*, Enhanced lead and cadmium removal using biochar-supported hydrated manganese oxide (HMO) nanoparticles: Behavior and mechanism. Sci. Total Environ. 2018, 616, 1298-1306. (SCI引用次数:35,ESI高被引论文)
7. Wang, B.; Liu X.; Chen, J.; Peng, D.; He, F.* Composition and functional group characterization of extracellular polymeric substances (EPS) in activated sludge: The impacts of polymerization degree of proteinaceous substrates. Water Res. 2018, 129, 133-142. (SCI引用次数:39,ESI高被引论文)
8. Gu, Y.; Wang, B.; He, F.*; Miranda, J.B.; Paul, G.T. Mechanochemically sulfidated microscale zero valent iron: Pathways, kinetics, mechanism, and efficiency of trichloroethylene dechlorination. Environ. Sci. Technol. 2017, 51, 12653..
9. Hu, E.; Zhang, Y.; Wu, S.; Liang, L.; He, F.* Role of dissolved Mn(III) in transformation of organic contaminants: Non-oxidative versus oxidative mechanisms. Water Res. 2017, 111, 234-243.
10. Wan, S.; He, F.*; Wu, J.; Wan, W.; Gu, Y.; Gao, B. Rapid and highly selective removal of lead from water using graphene oxide-hydrated manganese oxide nanocomposites. J. Hazard. Mater., 2016, 314, 32-40. (SCI引用次数:78,ESI高被引论文)
11. He, F.*; Zhao, W.; Gu, B.*; Liang, L. Photochemical Oxidation of Dissolved Elemental Mercury by Carbonate Radicals in Water. Environ. Sci. Technol. Lett. 2014, 1, 499-503.
12. He, F.*; Wang, W.; Moon, J.W.; Howe, J.Y.; Pierce, E.M.; Liang, L. Rapid removal of Hg(II) from aqueous solutions using thiol functionalized Zn-doped biomagnetite particles. ACS Appl. Mater. Interf. 2012, 4, 4373-4379.
13. He, F.; Zhao, D.; Paul, C. Field assessment of carboxymethyl cellulose stabilized iron nanoparticles for in situ destruction of chlorinated solvents in source zones. Water Res. 2010, 44, 2360-2370. (SCI引用次数:213,ESI高被引论文)
14. He, F.; Liu, J.; Zhao, D.; Roberts, C. B. “One-step "green" synthesis of Pd nanoparticles of controlled size and their catalytic activity for trichloroethene hydrodechlorination. Ind. Eng. Chem. Res. 2009, 48, 6550-6557.
15. He, F.; Zhang, M.; Qian, T.; Zhao, D. Transport of carboxymethyl cellulose stabilized iron nanoparticles in porous media: Column experiments and modeling. J. Colloid Interf. Sci. 2009, 334, 96-102. (SCI引用次数:148)
16. He, F.; Zhao, D. Hydrodechlorination of trichloroethene using stabilized Fe-Pd nanoparticles: Reaction mechanism and effects of stabilizers, catalyst and reaction conditions. Appl. Catal. B-Environ. 2008, 84, 533-540. (SCI引用次数:139)
17. He, F.; Zhao, D. Response to comment on “Manipulating the size and dispersibility of zerovalent iron nanoparticles by use of carboxymethyl cellulose stabilizers.” Environ. Sci. Technol. 2008, 42, 3480.
18. He, F.; Zhao, D. Manipulating the size and dispersibility of zerovalent iron nanoparticles by use of carboxymethyl cellulose stabilizers. Environ. Sci. Technol. 2007, 41, 6216-6221.(SCI引用次数:323,ESI高被引论文)
19. He, F.; Zhao, D.; Liu, J.; Roberts, C. B. Stabilization of Fe-Pd nanoparticles with sodium carboxymethyl cellulose for enhanced transport and dechlorination of trichloroethylene in soil and groundwater. Ind. Eng. Chem. Res. 2007, 46, 29-34. (SCI引用次数:376,ESI高被引论文)
20. He, F.; Zhao, D. Preparation and characterization of a new class of starch-stabilized bimetallic nanoparticles for degradation of chlorinated hydrocarbons in water. Environ. Sci. Technol. 2005, 39, 3314-3320. (SCI引用次数:494,ESI高被引论文)