个人信息
姓名:胡文乐
籍贯:河南开封
职称:讲师
部门:智能建造与土木工程学院
职务:科研秘书、学科秘书
电子邮箱:wenlehu@xauat.edu.cn;wenlehu163@163.com
学科:岩土工程
研究方向:环境岩土工程、黄土力学与工程
教育背景
2014.09-2018.06 洛阳理工学院,土木工程,学士
2018.09-2020.06 西安建筑科技大学,岩土工程,硕士(硕博连读,转段)
2020.09-2024.06 西安建筑科技大学,岩土工程,博士
工作经历
2024.06-至今 洛阳理工学院 智能建造与土木工程学院 讲师
2025.02-至今 河南大学 博士后流动站 博士后
主讲课程
《工程力学》、《材料力学》、《岩石力学与工程》、《基坑与边坡工程》、《工程荷载与可靠度设计原理》、《水文学与水文地质学》、《岩土测试技术》、《环境工程建筑基础》、《科技创新与学术论文写作》等课程。
荣誉奖项
[1] 2025.09 全球前2%顶尖科学家;
[2] 2026.06 洛阳市河洛科技创新青年拔尖人才;
[3] 2025.11 陕西省岩土力学与工程学会第二届研究生优秀学位论文二等奖;
[4] 2024.11 宝钢教育奖;
[5] 2025.01 《地下空间与工程学报》优秀审稿专家。
学术成果
发表论文
[1] Hu W.L., Cheng, W.C., Huang Q., He P.L., 2025. Enhancement mechanism of electrokinetic remediation of a Cu- and Pb-contaminated loess by constructing a multi-electrode configuration. Chemical Engineering Journal, 521, 1668801. (中科院一区TOP, IF=13.5)
[2] Hu W.L., Cheng, W.C., Wen S.J., Rahman M.M., 2021. Effects of chemical contamination on microscale structural characteristics of intact loess and resultant macroscale mechanical properties. CATENA, 203, 105361. (中科院一区TOP, IF=6.637, ESI高被引论文、热点论文)
[3] Hu W.L., Cheng, W.C., Wang Y.H., Wen S.J., Xue Z.F., 2023. Applying a nanocomposite hydrogel electrode to mitigate electrochemical polarization and focusing effect in electrokinetic remediation of a Cu- and Pb-contaminated loess. Environmental Pollution, 333, 122039. (中科院二区TOP, IF=9.988, ESI高被引论文、热点论文)
[4] Hu W.L., Cheng, W.C., Wang Y.H., Wen S.J., 2023. Feasibility study of applying a graphene oxide-alginate composite hydrogel to electrokinetic remediation of Cu(II)-contaminated loess as electrodes. Separation and Purification Technology, 322, 124361. (中科院一区TOP, IF=9.14, ESI高被引论文、热点论文)
[5] Hu W.L., Cheng, W.C., Wen S.J., 2023. Investigating the effect of degree of compaction, initial water content, and electric field intensity on electrokinetic remediation of an artificially Cu- and Pb-contaminated loess. Acta Geotechnica, 18(2): 937-949. (中科院一区TOP, IF=5.7, ESI高被引论文、热点论文)
[6] Hu W.L., Cheng, W.C., Wang, L., Xue, Z.F., 2022. Micro-structural characteristics deterioration of intact loess under acid and saline solutions and resultant macro-mechanical properties. Soil and Tillage Research, 220, 105382. (中科院一区TOP, IF=7.366, ESI高被引论文、热点论文)
[7] Hu W.L., Cheng W.C., Wen S.J., Yuan K., 2021. Revealing the enhancement and degradation mechanisms affecting the performance of carbonate precipitation in EICP process. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology 9, 750258. (中科院二区, IF=6.064)
[8] Hu W.L., Cheng, W.C., Wen S.J., Kang N.B., 2022. Revealing underlying mechanisms affecting electrokinetic remediation of an artificially Cu- and Pb-contaminated loess using the external regulatory system with adsorbent . Frontiers in Materials, 9, 967871. (中科院三区, IF=3.2)
[9] Effects of ion-regulated mechanisms on calcite precipitation in the enzyme-induced carbonate precipitation treatment of loess. Buildings, 2025, 15, 3222. (中科院三区, IF=3.43, 通讯作者)
[10] Positively and negatively charged additives modulate microbial-induced carbonateprecipitation (MICP) for lead-contaminated loess remediation. RSC Advances, 2026, 16, 967. (中科院三区, IF=3.43, 通讯作者)
[11] Feasibility study on using calcium lignosulfonate-modified loess for landfill leachate filtration and seepage control. ChemEngineering, 2025, 9, 16. (中科院四区, IF=3.69, 通讯作者)
[12] Removal of Cu and Pb in contaminated loess by electrokinetic remediation using novel hydrogel electrodes coupled with focusing position adjustment and exchange electrode. Processes, 2025, 13, 2915. (中科院四区, IF=3.39, 通讯作者)
[13] Enhancing electrokinetic remediation of Cu- and Pb-contaminated loess using irregular electrode configurations: a numerical investigation of transport and remediation mechanisms. Processes, 2025, 13, 1948. (中科院四区, IF=3.39, 通讯作者)
[14] Wang L., Cheng W.C., Hu W.L., Shang S., 2022. Effect of seepage conditions on microstructural evolution of loess across North-West China. iScience 25, 104691.
[15] Wen S.J., Cheng W.J., Hu W.L., Li D.F., Shao L.T., 2023. Effect of temperature on gas breakthrough and permeability of compacted loess in landfill cover. Geomechanics for Energy and the Environment, 36: 100515.
[16] Wen S.J., Cheng W.J., Li D.F., Hu W.L., 2023. Evaluating gas breakthrough pressure and gas permeability in a landfill cover layer for mitigation of hazardous gas emissions. Journal of Environmental Management, 2023, 336: 117617.
[17] Wen S.J., Cheng W.J., Hu W.L., Raman M.M., 2023. Changes in air and liquid permeability properties of loess due to the effect of lead contamination. Frontiers in Earth Science, 11, 1165685.
[18] Wen S.J., Cheng W.C., Li D.F., Hu W.L., 2023. Immobilizing lead using loess and nanoscale zerovalent iron (nZVI)-amended loess: Insights from macroscopic and microscopic tests. Environmental Technology & Innovation, 31, 103228.
[19] Xue Z.F., Cheng W.C., Wang L., Hu W.L., 2022. Effects of bacterial inoculation and calcium source on microbial-induced carbonate precipitation for lead remediation. Journal of Hazardous Materials, 426, 128090.
[20] Wang L., Cheng W.C., Xue Z.F., Hu W.L., 2022. Effects of urease activity and calcium source on enzyme-induced carbonate precipitation for lead remediation. Frontiers in Chemistry, 10, 892090.
[21] Wang L., Cheng W.C., Xue Z.F., Hu W.L., 2022. Immobilizing lead and copper in aqueous solution using microbial- and enzyme-induced carbonate precipitation. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 11, 1146858.
[22] Xue Z.F., Cheng W.C., Wang L., Hu W.L., Zhang B., 2023. Investigating immobilization efficiency of Pb in solution and loess soil using bio-inspired carbonate precipitation. Environmental Pollution, 322, 121218.
[23] Xie Y.X., Cheng W.C., Wang L., Xue Z.F., Raman M.M., Hu W.L., 2023. Immobilizing copper in loess soil using microbial-induced carbonate precipitation: Insights from test tube experiments and one- dimensional soil columns. Journal of Hazardous Materials, 444: 130417.
[24] 郑文杰, 胡文乐, 袁可, 文少杰. 脲酶矿化作用机制及其提升仿古黏土砖瓦阻水性能研究[J]. 岩土力学, 2022, 43(S2): 255-264. (中文权威, EI)
[25] 文少杰, 郑文杰, 胡文乐. 铅污染对黄土宏观持水性能和微观结构演化的影响研究[J]. 岩土力学, 2023, 44(02): 451-460.
[26] 文少杰, 郑文杰, 李东风, 胡文乐. 压实黄土的气体突破压力及渗透性试验[J]. 土木工程学报, 2023.
[27] 文少杰, 郑文杰, 胡文乐. 黄土覆盖层气体突破和循环气体渗透特性试验研究[J]. 岩土力学, 2024,45(S1): 471-476+484..
[28] 王艺涵, 胡文乐, 郑文杰, 等. 黄土中铜铅金属的电动迁移及强化去除机理研究[J].水资源与水工程学报, 2023, 34(06): 210-219..
[29] 刘华, 胡文乐, 胡鹏飞, 等. 酸污染黄土强度指标及电阻率评价研究[J]. 地下空间与工程学报. 2022,18(02): 662-672.
[30] 刘华, 胡文乐, 王铁行, 王松鹤, 刘乃飞, 胡鹏飞, 谷宏全. 碱液加固黄土的电阻率特征试验及其效果评价[J]. 建筑科学与工程学报, 2021, 38(2), 662-672.
[31] 刘华, 胡文乐, 牛泽林, 王松鹤, 胡鹏飞. 重塑污染Q3黄土的电阻率特征演变试验研究[J]. 公路交通科技, 2020, 37(10), 64-73.
[32] 刘华, 胡文乐, 王铁行, 牛泽林, 谷宏全, 胡鹏飞. 含水率及压实度对酸碱污染重塑黄土的电阻率特征影响试验研究[J]. 西安建筑科技大学学报(自然科学版), 2021, 53(1), 337-343.
[33] 胡文乐, 何朋立, 刘华, 孙松松, 胡鹏飞, 谷宏全. 玄武岩纤维灰土抗剪强度参数优化试验研究[J]. 应用力学学报, 2020, 37(6), 2348-2353.
[34] 胡文乐, 何朋立, 刘华. 玄武岩纤维黄土抗剪强度变化规律与最优配合比分析[J]. 中国地质灾害与防治学报, 2019, 30(4), 92-97.
[35] 胡文乐, 何朋立, 刘华, 谷宏全, 胡鹏飞, 王梦南, 冯旭晨. 玄武岩纤维加筋黄土力学参数优化试验研究[J]. 人民长江, 2020, 51(5), 222-227.
[36] 刘华, 胡文乐, 王铁行, 牛泽林, 谷宏全, 胡鹏飞. 含水率及压实度对酸碱污染重塑黄土的电阻率特征影响试验研究[J]. 西安建筑科技大学学报(自然科学版), 2021, 53(1), 337-343.
[37] 刘华, 胡文乐, 何朋立, 张超, 孙松松, 胡鹏飞, 谷宏全. 玄武岩纤维灰土力学特性及扩宽路堤边坡稳定性分析[J]. 西安建筑科技大学学报(自然科学版), 2021, 53(3), 53-60.
[38] 刘华, 胡鹏飞, 王松鹤, 刘乃飞, 胡文乐, 谷宏全. 酸溶液对原状黄土抗拉强度的影响试验研究[J]. 土木与环境工程学报(中英文), 2022, 44(5), 109-117.
[39] 刘华, 胡鹏飞, 王梦南, 刘乃飞, 胡文乐. 冻融循环对酸污染黄土抗拉特性劣化试验研究[J]. 西安建筑科技大学学报(自然科学版), 2021, 53(4), 493-501.
[40] 刘华, 谷宏全, 胡鹏飞, 胡文乐, 牛泽林. 孔隙水酸污染诱发击实黄土的崩解试验研究[J]. 西安建筑科技大学学报(自然科学版), 2021, 53(2), 178-185.
[41]牛泽林, 刘朝鹏, 郑蕾, 吴辉辉, 胡文乐, 臧鹏飞, 刘华. 大断面公路板岩隧道开挖与支护数
值模拟研究[J]. 西安建筑科技大学学报(自然科学版), 2020, 52(3), 376-403.
[42] 梁泽田, 郑山锁, 刘晓航, 胡文乐. 弱渗透性土中地下结构承受水压规律试验研究[J]. 土木工程学报, 2024, 57(08): 83-96.
[43] 郭超峰, 郑文杰, 胡文乐, 康农波. 螯合剂强化电动去除黄土中铜铅金属的试验与机理研究[J]. 岩土工程学报, 2024, 46(10): 2183-2191.
[44] 康农波, 郑文杰, 胡文乐, 文少杰. 改良外部吸附装置强化铜铅污染黄土电动去除效率的试验及内在机理研究研究[J]. 土木工程学报, 2025, 58(06): 80-90. (中文权威, EI)
[45] 文少杰, 郑文杰, 李东风, 胡文乐. 压实黄土的气体突破压力及渗透性试验[J]. 土木工程学报, 2024, 57(02): 68-76.
[46] 康农波, 郑文杰, 胡文乐, 王艺涵. 新型凝胶电极强化铜铅污染黄土电动去除效率的试验及内在机理研究[J]. 土木工程学报, 2025,47(07): 1484-1493. (中文权威, EI)
[47] 李东风, 郑文杰, 文少杰, 胡文乐. 改性黄土材料对Pb(Ⅱ)的吸附阻滞特性实验和内在机理探究[J]. 环境工程, 2023, 41(S2): 1268-1275.
[48] 刘华, 冯洪峰, 王宝, 孟令俭, 胡文乐. 单轴压缩垃圾液污染黄土电阻率特征试验研究[J]. 地下空间与工程学报, 2024, 20(04): 1152-1159.
[49] 孙阳军, 胡文乐, 张世旭. 木质素磺酸钙改良黄土对垃圾渗滤液的过滤和防渗机理研究[J]. 水资源与水工程学报, 2025, 36(01): 183-190+198. (通讯作者)
[50] 胡鹏飞, 刘华, 胡文乐. 冻融循环下酸污染黄土电阻率特征及其与抗拉强度的关系研究[J]. 工程地质学报, 2026, 34(03): 945-953.
[51] 朱显荣, 胡文乐. 电渗-化学溶液协同作用下黄土水分迁移与物理性质演变规律[J]. 水资源与水工程学报, 2025, 36(06): 191-199.
授权专利
[1] 胡文乐, 张建伟, 何朋立, 黄强. 盐渍黄土场地修复用光热蒸发材料及其制备方法与应用[P]. 中国专利: CN121802668B, 2026-06-26. (发明授权)
[2] 郑文杰, 胡文乐, 文少杰, 袁可. 黄土遗址修复用凝胶、其制备方法和应用[P]. 中国专利: CN113336480B, 2022-05-27. (发明授权, 第二发明人, 导师第一)
[3] 郑文杰, 胡文乐, 文少杰. 一种古建筑瓦片防护用水凝胶材料及其应用方法[P]. 中国专利:CN113402985A, 2022-07-08. (发明授权, 第二发明人, 导师第一)
[4] 郑文杰, 胡文乐, 文少杰, 袁可. 一种用于抑制重金属污染场地扬尘的环保加固方法[P]. 中国专利:CN113399449A, 2022-09-09 (发明授权, 第二发明人, 导师第一)
[5] 郑文杰, 胡文乐, 文少杰, 袁可. 一种古建筑瓦片保护用保护液及应用方法[P]. 中国专利:CN113429219A, 2022-11-11. (发明授权, 第二发明人, 导师第一)
[6] 郑文杰, 胡文乐, 文少杰, 等. 基于电动力学和矿物学的黄土重金属污染去除装置及方法[P]. 中国专利:CN114378111A,2022-04-22. (发明公开, 第二发明人, 导师第一)
[7] 郑文杰, 胡文乐, 文少杰, 等. 黄土有机污染脱除用电动修复联合多相抽提装置及方法[P]. 中国专利:CN114378109A, 2022-04-22. (发明公开, 第二发明人, 导师第一)
[8] 郑文杰, 郭超峰, 胡文乐. 螯合剂和渗透反应墙联合电动修复污染土壤装置及方法[P]. 中国专利: CN114472495A, 2022-05-31. (发明公开, 第二发明人, 导师第一)
[9] 文少杰, 郑文杰, 胡文乐. 一种研究非饱和土体气体渗透特性的实验系统及研究方法[P]. 中国专利:CN114295528A, 2022-04-08. (发明公开, 第三发明人)
[10] 郑文杰, 倪俊杰, 胡文乐, 王艺涵. 微生物和双阳极联合电动修复污染黄土的装置及修复方法[P]. 中国专利:CN117531825A, 2024-02-09. (发明公开, 第三发明人)
[11] 郑文杰, 张志遥, 谢毅鑫, 胡文乐. 一种基于同步催化条件下的生物注浆修复铜污染土壤的方法[P]. 中国专利:CN117415159A, 2024-01-19. (发明公开, 第四发明人, 导师第一)
[12] 郑文杰, 周江汉, 王琳, 胡文乐. 一种酶促磷酸盐修复重金属污染黄土的方法及修复装置[P]. 中国专利:CN117427995A, 2024-01-23. (发明公开, 第四发明人, 导师第一)
[13] 郑文杰, 石聪, 薛中飞, 胡文乐. 一种修复重金属污染的方法[P]. 中国专利:CN117380726A, 2024-01-12. (发明公开, 第四发明人, 导师第一)
[14] 郑文杰, 康农波, 边兆伟, 胡文乐. 污染土样电动修复装置及修复方法[P]. 中国专利:CN117299772A, 2023-12-29. (发明公开, 第四发明人, 导师第一)
[15] 郑文杰, 何文杰, 胡文乐, 边兆伟. 一种纳米材料强化酶诱导碳酸盐矿化重金属污染土的方法[P]. 中国专利:CN116274328A, 2023-06-23. (发明公开, 第四发明人, 导师第一)
[16] 郑文杰, 谢毅鑫, 胡文乐, 边兆伟. 一种基于酸碱度调控的生物矿化修复含铜废水的方法[P]. 中国专利:CN116282577A, 2023-06-23. (发明公开, 第三发明人, 导师第一)
[17] 郑文杰, 吕鑫江, 王琳, 胡文乐. 生物催化剂胶结强化电动修复重金属污染土的方法及系统[P]. 中国专利:CN116251832A, 2023-06-13. (发明公开, 第四发明人, 导师第一)
[18] 郑文杰, 何文杰, 薛中飞, 胡文乐. 研究干湿-冻融循环下MICP矿化产物稳定性的设备及方法[P]. 中国专利:CN116124819A, 2023-05-16. (发明公开, 第四发明人, 导师第一)
[19] 郑文杰, 吕鑫江, 王琳, 胡文乐. 一种酶诱导磷酸盐沉淀固化剂及其应用方法[P]. 中国专利, CN116004569A, 2023-04-25. (发明公开, 第四发明人, 导师第一)
[20] 张建伟, 单玉麟, 王培坤, 胡文乐. 一种适用于微生物矿化诱导矿化加固的注浆锚杆及其应用方法[P]. 中国专利, CN121473328B, 2026-03-17. (发明授权, 第四发明人, 导师第一)
[21] 张建伟, 单玉麟, 王培坤, 胡文乐. 集成微生物修复与原位加固的地下管廊系统及其施工方法[P]. 中国专利, CN121556525B, 2026-03-24. (发明授权, 第四发明人, 导师第一)
[22] 袁可, 胡文乐, 郑文杰. 用于酶诱导碳酸钙沉淀改良古建筑瓦片疏水性的试验设备[P]. 中国专利:CN214703611U,2021-11-12. (实用新型)
[23] 袁可, 胡文乐, 郑文杰. 一种用于模拟古建筑瓦片水力侵蚀的试验设备[P]. 中国专利:CN214703248U,2021-11-12. (实用新型)
[24] 郭超峰, 郑文杰, 胡文乐. 一种螯合剂和填料增强的电动修复污染土壤装置[P]. 中国专利: CN216881017U, 2022-07-05. (实用新型)
[25] 何文杰, 胡文乐, 郑文杰, 王艺涵. 一种超声清洗电极强化电动修复重金属污染土装置[P]. 中国专利: CN217094990U, 2022-08-02. (实用新型)
[26] 王艺涵, 胡文乐, 郑文杰, 何文杰. 强化电动和植物联合修复重金属污染土装置[P]. 中国专利: CN218361287U, 2023-01-24. (实用新型)
[27] 郑文杰, 李戈, 胡文乐. 考虑中性轴位置变化及混凝土抗拉强度的盾构管片内力计算程序V1.0 [P]. 中国专利:(软件著作权)
[28] 黄强, 张世旭, 胡文乐, 赵紫嫣. 一种室内环刀取样装置[P]. 中国专利:CN213749157U, 2021-07-20. (实用新型)
[29] 刘华, 胡文乐, 胡鹏飞, 谷宏全, 冯旭晨, 王梦南. 一种应用于野外场地采取大块原状土样的切割装置[P]. 中国专利:CN210464993U,2020-05-05. (实用新型, 第二发明人, 导师第一)
[30] 胡文乐, 刘华, 胡鹏飞, 谷宏全, 王梦南, 冯旭晨. 应用于边坡场地大块原状土样的变径齿轮式土体切割装置[P]. 中国专利:CN210375790U, 2020-04-21. (实用新型)
[31] 胡文乐, 刘华, 胡鹏飞, 谷宏全, 王梦南, 冯旭晨. 应用于边坡场地大块原状土样的变径齿轮式土体切割装置[P]. 中国专利:CN210375790U, 2020-04-21. (实用新型)
[32] 刘华, 胡文乐, 胡鹏飞, 谷宏全, 王梦南, 冯旭晨. 一种应用于季节性冻土区削减冻胀力的十字钢形变截面桩[P]. 中国专利:CN210368940U,2020-04-21. (实用新型)
[33] 胡鹏飞, 刘华, 胡文乐, 谷宏全, 王梦南, 冯旭晨. 一种应用于野外场地采取大块原状土样的旋进式掏槽装置[P]. 中国专利:CN210375789U, 2020-04-21. (实用新型)
[34] 谷宏全, 刘华, 胡文乐, 胡鹏飞, 冯旭晨, 王梦南. 适用于野外场地大块原状土样的反向倾斜双刀片削土装置[P]. 中国专利:CN210375791U, 2020-04-21. (实用新型)
[35] 胡鹏飞, 刘华, 胡文乐, 谷宏全, 冯旭晨, 王梦南. 一种应用于季节性冻土区削减冻胀力的Y形变截面桩[P]. 中国专利:CN210368939U, 2020-04-21. (实用新型)
[36] 胡文乐, 刘华, 胡鹏飞, 谷宏全, 冯旭晨, 王梦南. 一种应用于季节性冻土区削减冻胀力的X形变截面桩[P]. 中国专利:CN210315512U, 2020-04-14. (实用新型)
[37] 谷宏全, 刘华, 胡文乐, 胡鹏飞,王梦南,冯旭晨. 一种应用于季节性冻土区削减冻胀力的十字形变截面桩[P]. 中国专利:CN210315511U, 2020-04-14. (实用新型)
[38] 王瑞涛, 胡鹏飞, 胡文乐, 张明远, 冯文艳, 李念驰, 李荣, 刘华. 一种室内原状土样拉伸状态下电阻率测试试验装置[P].中国专利:CN211453441U, 2020-09-08. (实用新型)
参加会议
[1] Hu Wenle. Study on the effect of resistivity and meso-structure evaluation of alkali solution strengthening loess: A case study[C]// The 6th International Conference on Hydraulic and Civil Engineering (ICHCE 2020), December, 11-13, 2020.
[2] 胡文乐, 郑文杰. 化学污染黄土宏细观响应关系试验研究[C]// 特殊岩土力学特性与岩土工程技术研讨会, 吉林省吉林市, 2021.07.23-25.
[3] Hu Wenle, Cheng Wen-Chieh, Rahman Md Mizanur. Microscale Structural Deterioration of Intact Loess Under Acid and Saline Solutions and Resultant Macroscale Mechanical Properties[C]// The 13th Asian Regional Conference of International Association for Engineering Geology and the Environment (IAEG-ARC13), 2021, 11: 16-18.
[4] Hu Wenle, Cheng Wen-Chieh. Feasibility Study of Applying Nanocomposite Hydrogel Electrode to Electrokinetic Remediation of a Cu- and Pb-Contaminated Loess[C]// International Symposium on Environmental Geotechnology and Global Sustainable Development (13th ISEGGSD), December 7-9, 2022.
项目经历
[1] 河南省自然科学基金项目:新型凝胶电极联合微生物强化电动修复铅污染黄土作用机理及调控方法 (项目负责人)。
[2] 河南省高等学校重点科研项目计划项目:新型凝胶电极电动修复铅污染黄土机理及调控方法研究 (项目负责人)。
[3] 第五届河洛青年人才托举工程:电动-微生物协同修复重金属污染黄土关键技术及工程应用研究 (项目负责人)。
[4] 河南省绿色建筑材料制造与智能装备重点实验室开放基金:冻融及复合盐侵蚀环境下生物矿化强化再生骨料混凝土性能研究 (项目负责人)。
[5] 洛阳市指导性科研计划项目:降雨作用下在役土质边坡含水率阈值判识与预警技术研究 (项目负责人)。
[6] 产学研合作项目:含水率对土质边坡稳定性影响与监测应用技术研究 (项目负责人)。
[7] 产学研合作项目:道路能源捕获-储存装置与储能型功能混凝土材料协同研发 (项目负责人)。
[8] 产学研合作项目:黄河流域污染场地电动修复用新型凝胶电极的研发 (项目负责人)。
[9] 产学研合作项目:新型材料联合微生物修复加固污染黄土机理及关键技术 (项目负责人)。
[10] 产学研合作项目:多场耦合作用下EICP加固岩土遗址的表层损伤机理与长效性能保护材料研发 (项目负责人)。
[11] 中央组织部国家海外高层次人才引进计划青年项目:污染物在岩土中的迁移动力学原理和修复技术研究 (主要参与)。
[12] 国家自然科学基金青年项目:污染黄土边坡浅层致灾机理及失效判据研究 (主要参与)。
[13] 河南省科技攻关项目:黄土地区土质边坡含水率阈值判别与监测预警成套技术及应用 (主要参与)。
[14] 河南省科技攻关项目:豫西石窟寺岩质文物生物矿化保护材料性能提升关键技术研究 (主要参与)。
[15] 西安市岩土与地下工程重点实验室开放基金课题:化学污染作用下黄土细观结构-宏观力学演化及固化强化方法研究(no.XKLGUEKF20-02)。(主要参与)
[16] 西部矿产资源与地质工程教育部重点实验室课题:黄土管廊受渗水病害的失稳机制及防控技术研究 (主要参与) 。
[17] 中国机械工业集团有限公司,国机集团重点研发项目:土体抗剪强度指标的原位测试技术研究 (主要参与)。
社会任(兼)职
[1] Applied Sciences客座编辑;
[2] 第十三届岩土工程青年学者论坛组织委员会副秘书长、委员;
[3] 陕西省岩土力学与工程学会环境岩土工程专业委员会委员;
[4] 河南省建设科技协会高等教育委员会委员;
[5] 陕西省岩土力学与工程学会岩土文物保护专业委员会委员;
[6] 陕西省岩土力学与工程学会土体固化与稳定化委员会委员;
[7] 第一届极端环境岩土工程委员会委员;
[8] 第八届环境岩土力学与工程学术委员会委员。
三十余本SCI期刊及国内中文期刊特约审稿人, 年审稿量达300余次/篇。代表性期刊如下:
[1] 《Construction and Building Materials》(中科院一区, TOP, IF=7.4)
[2] 《Journal of Building Engineering》(中科院二区, TOP, IF=6.4)
[3] 《Engineering Geology》(中科院一区, TOP, IF=7.4)
[4] 《Acta Geotechnica》(中科院一区, TOP, IF=5.7)
[5] 《Environmental Science and Pollution Research》(中科院三区, IF=5.8)
[6] 《Physics and chemistry of the Earth》(中科院三区, IF=3.8)
[7] 《Science of the Total Environment》(中科院一区, TOP, IF=9.8)
[8] 《Journal of Hazardous Materials》(中科院一区, TOP, IF=13.6)
[9] 《Journal of Cleaner Production》(中科院一区, TOP, IF=11.1)
[10] 《Environmental pollution》(中科院二区, TOP, IF=8.9)
[11] 《International Journal of Biological Macromolecules》(中科院一区, IF=8.2)
[12] 《Journal of Molecular Liquids》(中科院一区, TOP, IF=6.0)
[13] 《Biomass Conversion and Biorefinery》(中科院三区, IF=4.0)
[14] 《Environmental Earth Sciences》(中科院三区, IF=3.1)
个人学术信息主页
https://www.researchgate.net/profile/Wenle-Hu
https://orcid.org/0000-0003-4369-3903
Web of Science ResearcherID: GNW-4510-2022
更新于2026年7月