导师风采
华涛
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个人信息

Personal Information

  • 导师类别:硕士生导师
  • 性别: 男
  • 学历:博士研究生
  • 学位:博士

联系方式

Contact Information

  • 所属院系:环境科学与工程学院
  • 所属专业: 生态学  、 环境科学与工程  、 资源与环境
  • 邮箱 : huatao@nankai.edu.cn
  • 工作电话 : -13702022460

个人简介

Personal Profile

        欢迎对环境工程、电化学与微生物学交叉领域感兴趣的优秀学子加入课题组! 本人长期致力于环境修复与电化学协同技术研究,核心理念为“以生物电化学系统为核心,耦合多维高级氧化技术,实现复杂环境中持久性污染物与生物风险的精准治理及资源化利用”。

        课题组研究特色鲜明,强调多学科深度交叉与技术集约化、能源低碳化,推崇“自供能”净化理念与功能材料定制化。近年来,主持参与国家、省部级及横向课题40余项,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多项荣誉。已发表学术论文60余篇(包含多篇顶级期刊),授权发明专利10余项,参与编著专著6部。

  • 研究方向Research Directions
环境修复与电化学协同技术研究, 新型催化技术与高级氧化(AOPs)的耦合应用, 难降解有机物与新型污染物深度治理, 生态修复
2. 机电结构优化与控制 研究内容:在对机电结构进行分析和优化的基础上,运用控制理论进行结构参数的调整,使结构性能满足设计要求。1. 仿生结构材料拓扑优化设计, 仿生机械设计 研究内容:以仿生结构为研究对象,运用连续体结构拓扑优化设计理论和方法,对多相仿生结构(机构)材料进行2. 机电结构优化与控制 研究内容:在对机电结构进行分析和优化的基础上,运用控制理论进行结构参数的调整,使结构性能满足设计要求。1. 仿生结构材料拓扑优化设计, 仿生机械设计 研究内容:以仿生结构为研究对象,运用连续体结构拓扑优化设计理论和方法,对多相仿生结构(机构)材料进行整体布局设计。 整体布局设计。
团队展示

图像_2026-04-16_142845982微信图片_20260416143106


报考意向
招生信息
环境科学与工程学院
硕士研究生
  • 序号
  • 专业
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  • 年份
报考意向
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所学专业:
报考类型:
博士
硕士
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备注:
科研项目

国家自然科学基金国际(地区)合作与交流项目: 碳中和背景下石油污染场地植物生物电化学修复技术(2024-2027),在研,参与(核心骨干)

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,子课题主持(已结题)

新疆某矿区生态修复技术咨询  横向课题

多晶硅切片废水中硅粉回收技术开发产学研合作  横向课题

电催化降解工业废水技术应用  横向课题


研究成果

        在环境修复与电化学协同技术领域取得了丰硕的研究成果,其核心理念为“以生物电化学系统为核心,耦合多维高级氧化技术,实现复杂环境中持久性污染物与生物风险的精准治理及资源化利用”。主要研究成果如下:

一、 总体科研产出与荣誉

  •         项目与产出:主持及参与国家级(含国家自然科学基金、国家重点研发计划等)、省部级及横向课题共40余项。累计发表学术论文60余篇,授权发明专利10余项,参与编著学术专著6部。
  •         科技奖励:荣获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)、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),以及辽宁省科技进步一等奖(辽河流域水模型系统开发应用)

二、 核心研究领域与技术突破 

        科研工作横跨基础理论至应用开发,重点聚焦以下五个维度:

  1.         1、生物电化学系统(BES)与能源回收:深度开发微生物燃料电池(MFC)、微生物电解池(MEC)及微生物电合成(MES),实现能源回收(如产氢、产电)与污染物降解的协同近年来,更是将该系统扩展至二氧化碳捕集与高附加值化学品的转化,赋能碳中和目标。
  2.         2、新型催化与高级氧化工艺(AOPs):突破传统技术瓶颈,引入单原子催化(SACs)、压电催化及生物电-芬顿技术。利用环境微弱机械能(如水流能)驱动压电催化,践行“自供能”净化与“以废治废”的低碳理念。
  3.         3、膜技术与动态集成净化:研究重点从“静态修复”转向“动态过滤”,深度融合膜技术与电催化,开发了流通式电芬顿系统(Flow-through Electro-Fenton)及光催化膜技术。该系统通过3D结构定制和原位产生活性氧物种(ROS)进行自清洗,大幅提升了对流传质效率并有效缓解膜污染。
  4.         4、难降解污染物与新型生物风险管控:针对抗生素、多环芳烃(PAHs)、新型个人护理用品等复杂污染实现深度矿化。在全球“One Health”框架下,系统评估并开发了削减二次供水、污水处理系统等场景中抗性基因(ARGs)微塑料传播风险的高效管控手段。
  5.         5、应用场景拓展:研究成果可广泛应用于城镇供水微循环的无外电绿色升级、农田根际环境协同修复,以及工业废弃物的资源化循环等领域。

三、 近期代表性成果(近5年) 

        近5年的研究更注重系统化整合与精准化治理,在单原子级精确催化和环境智能化监测方面取得重要进展。近期代表作发表于《Chemical Engineering Journal》、《Catalysts》及《Journal of Colloid and Interface Science》等权威期刊,重点攻克了6PPD-Q等新污染物的自供能降解、流通式电芬顿的铁循环与自由基转化机制等前沿课题。同时,研发的“分离式文丘里管式混合电催化臭氧化方法与装置”及“电催化芬顿氧化异位处理农药污染土壤的装置及其方法”等创新技术均已获批国家发明专利。


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