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何锋 教授 环境修复与生态健康研究所所长    

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 Award2008 (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。Nanotechnology Applications for Clean Water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, 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, 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:17ESI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:35ESI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:39ESI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:78ESI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:213ESI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:323ESI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:376ESI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:494ESI高被引论文