华涛

发布者:梁旦辉发布时间:2019-06-12浏览次数:13950


  

   华涛 南开大学环境科学与工程学院副教授,硕士生导师。中国科学院生态学博士,东北大学环境工程硕士,美国哈佛大学工程与应用科学学院博士后、访问学者,历任任欧盟-中国辽宁综合环境项目-水资源管理子项目技术工程师,中新天津生态城环境局局长助理。

研究方向为污染土壤修复技术;纳米材料应用技术;环境健康、抗生素与抗性基因、电化学相关水质污染调控机制与技术;主持国家、省部级、横向课题40余项,参与水专项、863973 以及国家重点研发项目工作;获天津市技术发明一等奖、辽宁省科技进步一等奖及中国发明创业成果一等奖等省部级科技奖励。发表学术论文60余篇,授权专利10余项,参与编著专著6部。



教育经历

2002.9-2005.6    中科院沈阳应用生态所, 生态学, 博士;
1999.9-2002.6    东北大学, 环境工程, 硕士;
1995.9-1999.7    东北大学, 环境工程, 学士。

科研教学经历

2014-09 至今,南开大学, 环境科学与工程学院, 副教授

2013-02  2014-09, 哈佛大学, 工程与应用科学学院, 博士后、访问学者

2009-06  2011-06, 天津泰达环保有限公司,企业博士后

2009-01  2013-01, 南开大学, 环境科学与工程学院, 副教授

2005-06  2008-12, 南开大学, 环境科学与工程学院, 讲师

2002-06  2004-10, 欧盟-中国辽宁综合环境项目水资源管理子项目, 技术工程师

项目经历

国家重点研发计划“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”

中国科学院陆地生态过程重点实验室开放课题:铁矿废弃物改性、复合及生态安全水处理剂的应用基础研究 

国家自然科学基金面上项目,北方典型工业城市土-水界面污染流的生态毒理化学研究

高等学校科技创新工程重大项目培育资金项目,农业生境新型复合污染形成机理及控制途径 

科技部863计划项目,油田区石油污染土壤生态修复技术与示范--微生物-植物联合原位生态修复技术处理中低浓度石油污染

新疆戈壁矿区生态修复技术咨询

加纳首都阿克拉市粪便废水处理工程项目技术咨询

内蒙古乌海市金属钠化工厂(泰达制钠)清洁生产审核;

世界银行营口造纸厂污水处理设施项目前期可研;

中新天津生态城总体规划节能减排、环境管理篇章;

中新天津生态城GEF项目;

辽宁省工业节水减污项目:辽宁省造纸、石化、化工行业工业节水及水污染调查;

辽河流域水模型系统开发应用项目,辽宁省科技进步一等奖;

丰田汽车(中国)研发中心项目(常熟)申请报告生态环境影响

世行贷款江西鄱阳湖流域水环境管理项目环境影响评价报告英文版

世行贷款江西鄱阳湖流域水环境管理项目中期调整项目环评报告英文版

世行贷款山西燃气利用项目阳城县燃气利用项目环境影响报告英文版

主要学术成果


1.       Liu, G.L., Mao, R.R., Yan, M., Liu, J.Z., Liu, W.T., Hua, T*, and Li, F.X. (2026). 6PPD-Q degradation by self-powered bio-electro-Fenton and response of functional microbial communities[J]. Chem. Eng. J. 531, 15, 174167. 10.1016/j.cej.2026.174167.  Q1

2.       Hussain, A., Liu, S.H., Li, H.L., Ullah, K., Armand, A.S., Li, F.X., and Hua, T*. (2026). Antibiotic-heavy metals pollution in the rhizosphere: Environmental effects and potential solutions[J]. Journal of Environmental Chemical Engineering 14, 24, 120764. 10.1016/j.jece.2025.120764.  Q1

3.       Yu, L., Zeng, J., Fan, X., Li, F.X., and Hua, T*. (2025). Reducing Energy Penalty in Wastewater Treatment: Fe-Cu-Modified MWCNT Electrodes for Low-Voltage Electrofiltration of OMC[J]. Energies 18, 15, 4077. 10.3390/en18154077.  Q3

4.       Liu, G.L., Yan, Z.H., Mao, R.R., Yu, L., Hua, T*., and Li, F.X. (2025). Typical pollutants in secondary water supply systems: Source, spread, and elimination[J]. Journal of Water Process Engineering 70, 20, 106926. 10.1016/j.jwpe.2024.106926.  Q1

5.       Dong, H., Qi, Y.Y., Yan, Z.H., Feng, Y.M., Song, W.Q., Li, F.X., and Hua, T*. (2025). FeCo-LDH/CF Cathode-Based Electrocatalysts Applied to a Flow-Through Electro-Fenton System: Iron Cycling and Radical Transformation[J]. Catalysts 15, 22, 685. 10.3390/catal15070685.  Q2

6.       Qi, Y.Y., Li, D.H., Zhang, S.X., Li, F.X., and Hua, T*. (2024). Electrochemical filtration for drinking water purification: A review on membrane materials, mechanisms and roles[J]. J. Environ. Sci. 141, 102-128. 10.1016/j.jes.2023.06.033.  Q1

7.       Liu, G.L., Li, C.Z., Li, D.H., Xue, W.D., Hua, T*., and Li, F.X. (2024). Application of catalytic technology based on the piezoelectric effect in wastewater purification[J]. J. Colloid Interface Sci. 673, 113-133. 10.1016/j.jcis.2024.06.088.  Q1

8.       Li, D.H., Zhang, S.X., Li, S.N., Tang, J.C., Hua, T*., and Li, F.X. (2023). Mechanism of the application of single-atom catalyst-activated PMS/PDS to the degradation of organic pollutants in water environment: A review[J]. J. Clean Prod. 397, 15, 136468. 10.1016/j.jclepro.2023.136468.  Q1

9.       Li, D.H., Feng, Y.M., Li, F.X., Tang, J.C., and Hua, T*. (2023). Carbon Fibers for Bioelectrochemical: Precursors, Bioelectrochemical System, and Biosensors[J]. Advanced Fiber Materials 5, 699-730. 10.1007/s42765-023-00256-w.  Q1

10.     Wang, X.Y., Wang, H.N., Li, F.X., Hu, X.M., Xie, Z.T., and Hua, T*. (2022). Activation of peroxymonosulfate in an electrochemical filter by MnFe2O4-rGO electro-assisted catalytic membrane for the degradation of oxytetracycline[J]. Journal of Environmental Chemical Engineering 10, 10, 107008. 10.1016/j.jece.2021.107008.  Q1

11.     Wang, X.Y., Li, S.N., Chen, P., Li, F.X., Hu, X.M., and Hua, T*. (2022). Photocatalytic and antifouling properties of TiO2-based photocatalytic membranes[J]. Materials Today Chemistry 23, 13, 100650. 10.1016/j.mtchem.2021.100650.  Q1

12.     Wang, H.N., Chen, P., Zhang, S.X., Jiang, J.W., Hua, T*., and Li, F.X. (2022). Degradation of pyrene using single-chamber air-cathode microbial fuel cells[J]: Electrochemical parameters and bacterial community changes[J]. Sci. Total Environ. 804, 9, 150153. 10.1016/j.scitotenv.2021.150153. Q1

13.     Zhang, S.X., Jiang, J.W., Wang, H.N., Li, F.X., Hua, T*., and Wang, W. (2021). A review of microbial electrosynthesis applied to carbon dioxide capture and conversion: The basic principles, electrode materials, and bioproducts[J]. J. CO2 Util. 51, 13, 101640. 10.1016/j.jcou.2021.101640.  Q1

14.     Wang, X.Y., Li, F.X., Hu, X.M., and Hua, T*. (2021). Electrochemical advanced oxidation processes coupled with membrane filtration for degrading antibiotic residues: A review on its potential applications, advances, and challenges. Sci. Total Environ. 784, 11, 146912. 10.1016/j.scitotenv.2021.146912.  Q1

15.     Li, S.N., Zhang, C.F., Li, F.X., Hua, T., Zhou, Q.X., and Ho, S.H. (2021). Technologies towards antibiotic resistance genes (ARGs) removal from aquatic environment: A critical review[J]. Journal of Hazardous Materials 411, 13, 125148. 10.1016/j.jhazmat.2021.125148.  Q1

16.     Li, S.N., Ho, S.H., Hua, T., Zhou, Q.X., Li, F.X., and Tang, J.C. (2021). Sustainable biochar as an electrocatalysts for the oxygen reduction reaction in microbial fuel cells[J]. Green Energy & Environment 6, 644-659. 10.1016/j.gee.2020.11.010.  Q1

17.     Hua, T., Wang, H.N., Li, S.N., Chen, P., Li, F.X., and Wang, W. (2021). Electrochemical performance and response of bacterial community during phenanthrene degradation in single-chamber air-cathode microbial fuel cells[J]. Environ. Sci. Pollut. Res. 28, 22705-22715. 10.1007/s11356-020-12226-5.  Q1

18.     Li, S.N., Liu, Y.W.J., Ge, R.L., Yang, S., Zhai, Y.X., Hua, T*., Ondon, B.S., Zhou, Q.X., and Li, F.X. (2020). Microbial electro-Fenton: A promising system for antibiotics resistance genes degradation and energy generation[J]. Sci. Total Environ. 699, 8, 134160. 10.1016/j.scitotenv.2019.134160.  Q1

19.     Li, S.N., Hua, T., Yuan, C.S., Li, B.K., Zhu, X.Y., and Li, F.X. (2020). Degradation pathways, microbial community and electricity properties analysis of antibiotic sulfamethoxazole by bio-electro-Fenton system[J]. Bioresour. Technol. 298, 9, 122501. 10.1016/j.biortech.2019.122501.  Q1

20.     Li, S.N., Hua, T., Li, F.X., and Zhou, Q.X. (2020). Bio-electro-Fenton systems for sustainable wastewater treatment: mechanisms, novel configurations, recent advances, LCA and challenges. An updated review[J]. J. Chem. Technol. Biotechnol. 95, 2083-2097. 10.1002/jctb.6332. Q3

21.     Hua, T., Li, S.N., Li, F.X., Zhou, Q.X., and Ondon, B.S. (2019). Microbial electrolysis cell as an emerging versatile technology: a review on its potential application, advance and challenge[J]. J. Chem. Technol. Biotechnol. 94, 1697-1711. 10.1002/jctb.5898. Q3

22.     Hua, T., Li, S.N., Li, F.X., and Wang, H.N. (2019). Treatment of Naphthalene by Microbial Electrochemical System and the Analysis of Microbial Communities[J]. Chemical Journal of Chinese Universities-Chinese 40, 1964-1971. 10.7503/cjcu20190088. Q3

23.     Hua, T., Li, S.N., Li, F.X., Ondon, B.S., Liu, Y.W.J., and Wang, H.N. (2019). Degradation performance and microbial community analysis of microbial electrolysis cells for erythromycin wastewater treatment[J]. Biochem. Eng. J. 146, 1-9. 10.1016/j.bej.2019.02.008.  Q2

24.     Li, W., Hua, T., Zhou, Q.X., Zhang, S.G., and Li, F.X. (2010). Treatment of stabilized landfill leachate by the combined process of coagulation/flocculation and powder activated carbon adsorption[J]. Desalination 264, 56-62. 10.1016/j.desal.2010.07.004.  Q1

25.     王浩楠, 李凤祥, 姜记威, 华涛*. 光催化降解水体中磺胺类抗生素的研究进展[J]. 化工环保, 2021: 1-8.

26.     华涛, 王浩楠, 李凤祥. 电活化过硫酸钠降解四溴双酚A生产废水[J]. 环境污染与防治, 2020, 42 (5): 539-542+546.

27.     华涛, 李胜男, 冯宇航, . 典型大环内酯类抗生素污染物生物电化学降解研究[J]. 工业水处理, 2020, 40 (2): 50-55.

28.     华涛, 李胜男, 李凤祥, . 生物电化学系统降解多环芳烃萘及微生物群落研究[J]. 高等学校化学学报, 2019, 40 (9): 1964-1971.

29.     李胜男, 伏迪, 李凤祥, 华涛*. 高级氧化降解环境内分泌干扰物双酚A研究进展[J]. 水处理技术, 2018, 44 (12): 1-6.

30.     华涛, 李胜男, 邸志珲, 周博, 曾文炉, 周启星, 李凤祥. 微生物降解石油污染物机制研究进展[J]. 生物技术通报, 2018,  (10): 1-8.

31.     华涛, 李胜男, 周启星, . 生物电化学系统3种典型构型及其应用研究进展[J]. 应用与环境生物学报, 2018, 24 (3): 663-670.

32.     华涛, 李胜男, 邸志珲, . 微生物降解石油污染物机制研究进展[J]. 生物技术通报, 2018, 34 (10): 26-34.

33.     华涛, 冯宇航, 张静卓, . 有机污染物作为生物电化学系统电子供体研究进展[J]. 工业水处理, 2018, 38 (6): 1-6.

 

荣誉与奖励

天津市技术发明一等奖:水处理组合工艺与生态高效低耗技术创新与研发2017

中国发明协会发明创业成果一等奖重金属污染土壤修复技术创新2018

辽宁省科技进步一等奖:辽河流域水模型系统开发应用 2005



专利情况

1)       电催化芬顿氧化异位处理农药污染土壤的装置及其方法,发明专利, 202111230669.6

2)       一种陶瓷基负载碳纳米管复合膜制备方法, 发明专利,  202111120600.8

3)       一种分离式文丘里管式混合电催化臭氧化方法与装置,发明专利,  ZL201710376355.4

4)       挂膜式浮动链曝气污染水体修复方法与装置,发明专利,  ZL200910069639.4

5)       生态安全型复合高效絮凝剂的一步法制备方法, 发明专利, 200610129809.x

6)       污泥减量型生物膜叠球填料工艺处理废水的方法, 发明专利, 200710057284.8                  

7)       污泥减量型生物膜叠球填料及制备方法与应用, 发明专利, 200710057283.3                         

8)       生态安全型复合高效絮凝剂的制备方法, 发明专利,  200710059469.2                             

9)       一种利用羧甲基纤维素钠制备生态型复合絮凝剂的方法, 发明专利, 200710061205.0

10)    一种利用秸秆制备生态型复合絮凝剂的方法, 发明专利, 200810052095.6

11)    一种污水生态处理组合工艺, 发明专利, 03133907.7,1312056C

                                  

学术专著

1)        周启星、华涛、刘维涛等;《资源循环科学与工程概论》第一章,化学工业出版社,2013

2)        周启星、华涛等;《污染生态化学》第十章污染控制生态化学:处理、修复与控制,科学出版社, 2011

3)        华涛, 于颖, 周启星.《污染土壤修复原理与方法》第七章, 科学出版社, 2004 

4)        华涛, 顾继光,周启星. 《健康土壤学-土壤健康质量与农产品安全》第四章, 科学出版社, 2005 

5)        周启星, 郭观林, 华涛.《生态修复》第三章, 中国环境科学出版社, 2006     

6)        杜秋根, 王亚平, 华涛, 吴伟, 王耕, 李茹.《小流域汇水区水质保护方案制订方法与实例》, 辽宁科学技术出版社, 2004 

   

联系邮箱:huatao@nankai.edu.cn