卢承龙

博士后

尾矿生态修复、矿业固废资源化、环境矿物学、次生矿物周转与矿物-有机质界面过程。

来源:澳大利亚昆士兰大学

卢承龙,SOMER研究小组博士后。硕士毕业于中南大学矿业工程专业,博士毕业于澳大利亚昆士兰大学,研究方向为尾矿可持续生态修复。研究背景横跨矿物加工、资源回收、环境功能材料与尾矿生态修复,长期关注矿业固体废弃物中矿物相转化、界面反应及其资源环境效应。

他的研究工作围绕“矿物转化驱动资源利用与生态修复”展开,重点关注矿物溶解、风化、聚合、沉淀及非晶相形成等关键过程,探索矿物结构演化对资源回收、污染物固定、有机碳稳定及生态系统重建的影响机制。

博士阶段以高碱赤泥(Bauxite Residue)为典型矿业废弃物模型,系统研究植物驱动的矿物风化、次生矿物形成及生态修复过程。相关工作结合矿物学、地球化学、同步辐射谱学、XRD/Rietveld 矿物相定量、TEM 纳米尺度表征和 Orbitrap-MS 等技术,构建了从根际过程、矿物转化到有机质稳定的多尺度研究框架。研究表明,先锋植物根际作用能够持续削弱赤泥碱性缓冲体系,促进 DSP 类碱性矿物风化,并诱导纳米尺度 Al-Si-Fe 次生非晶相形成。植物输入的有机质及低分子有机酸进一步参与矿物结构重组和界面缔合过程,推动赤泥由高碱工业废弃物向类土壤基质(Technosol)演化。

前期研究还涉及矿业固废资源化利用与环境功能材料开发,包括有价金属回收与富集、尾矿基缓释硫化材料制备、铜砷选择性分离、除氟功能材料开发,以及高浓度含氟废水和有机废水处理等方向,形成了从资源回收到环境治理的连续研究体系。

加入 SOMER 后,卢承龙进一步聚焦尾矿和废石生态修复过程中的次生矿物形成与周转、矿物-有机质界面作用及其环境效应,重点关注其对团聚体形成、有机碳稳定和污染物固定的影响机制。当前致力于解析矿山废弃地成土过程中矿物、生物与有机质之间的耦合关系,揭示次生矿物形成、有机碳固持与污染物稳定化的协同机制,为矿业废弃地可持续生态修复与生态系统重建提供理论基础。

代表性研究

  1. Lu, C., Wu, S. et al. Mineral phase transformation drives molecular fractionation of dissolved organic matter during organic acid-driven weathering of bauxite residue. Chemical Geology, 2026.
  2. Lu, C., Wu, S. et al. Haloalkalitolerant plants drive alkaline mineral weathering and dealkalization of seawater-treated bauxite residue. Plant and Soil, 2025.
  3. Wu, H., Fu, W., Yang, Z., Lu, C. et al. Decade-long soil cover promotes mineral weathering and organic matter accrual in Fe ore tailings but deteriorates topsoil. ACS Earth and Space Chemistry, 2026.
  4. Zhang, X., Lu, C. et al. Segmental defluorination from zinc sulfate electrowinning solution by activated C/O-CaSO4 and natural aluminosilicate. Separation and Purification Technology, 2025.
  5. Zhang, X., Sun, W., Lu, C. et al. Phase-regulated colloidal FeS for controlled sulfidation and precise copper-arsenic separation under strongly acidic conditions. Process Safety and Environmental Protection, 2025.
  6. Zhang, X., Lu, C. et al. Artificial intelligence optimization and controllable slow-release iron sulfide realizes efficient separation of copper and arsenic in strongly acidic wastewater. Journal of Environmental Sciences, 2023.
  7. Lu, C. et al. A way out of the alkaline bauxite residue: Synthesizing micro-electrolysis composite material towards the synergistic Fenton degradation of high-concentration organic wastewater. Journal of Hazardous Materials, 2020.