“环境力学文摘”,第102期
“环境力学文摘”,第102期,2025年5月1日
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◆新闻报道
◆人才招聘
热带海洋环境与岛礁生态全国重点实验室特别研究助理(含博士后)招聘启事
◆学术会议
关于召开“第十一届水利、土木工程国际学术会议暨工程安全与智能化论坛”的通知
◆论文成果
Prolate spheroids settling in a quiescent fluid: clustering, microstructures and collisions
◆学术期刊
Water Research, Volume 282, August 2025
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新闻报道
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研究发现咸海干涸后海床以最大约7毫米每年持续隆起
来源:孙自法 来源:中新网
中新网北京4月8日电(记者孙自法)中亚的咸海(咸水湖)干涸后,海(湖)床及周边的地表有何变化?由中国团队领衔开展的一项最新研究发现,咸海过去的海床仍在以最大每年约7毫米的速度上升,而且在咸海原中心之外多达500公里的宽广区域都能观察到这种隆起。
这一地球科学研究成果论文,北京时间4月7日深夜在施普林格·自然旗下专业学术期刊《自然-地球科学》发表,并被选为期刊4月份封面文章。
研究团队称,灌溉引发的咸海干涸,导致这片曾经的湖泊下方地幔深处的岩石像黏稠液体一样回流流动,造成地表每年几毫米的持续隆起。这一发现也凸显出人类活动能在数十年间对深地过程造成影响。
在20世纪50年代末之前,咸海曾经是世界上面积第四大的咸水湖,后因注入咸海的河流被过度用于灌溉,1960-2018年间,该湖泊的表面积缩小约90%,体积估计减少约93%,留下一片富含盐的沙漠。在缩小前,这片湖水的重量足以导致下方地壳下沉,因此,科学家们预计湖泊干涸后地幔物质回流会带来一些反弹性隆起。
在本项研究中,论文通讯作者、北京大学地球与空间科学学院助理教授王腾与其团队博士生联合南方科技大学、美国南加州大学的中外同行,共同分析了2016-2020年间覆盖咸海盆地的卫星雷达形变测量数据。他们发现,过去的湖床仍在以最大每年约7毫米的速度上升,而且在湖泊原中心之外多达500公里的宽广区域都能观察到隆起。
随后,研究团队进一步利用模拟表明,观察到的隆起特征的最佳解释是,在约150公里深处的上地幔,岩石就如同极为黏稠的流体。这些岩石此前因湖水的重量而移位。他们估计,这种岩石现在正以每年几厘米的速度流回湖泊形成之前的位置,该速度与板块运动速度相当,且这种运动将持续数十年。
王腾与合作者总结认为,他们对咸海海床变化的研究发现,证明人类活动能够影响深至上地幔的地球圈层,进而导致地质尺度的地表变化。
《自然-地球科学》同期发表国际同行专家的“新闻与观点”文章评论称,尽管咸海的干涸是一场环境灾难,不过,它的一个正面作用是能被作为工具探测地球深层内部,为板块内地幔的岩石性质带来新的见解。
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新发现:氮沉降正在悄悄改变高寒草甸的未来
来源:叶满山 来源:中国科学报
稳定的生态系统可提供可持续的生态功能和服务,研究生态系统稳定性的驱动机制尤为迫切和重要。近年来,学术界研究影响稳定性的机制更多关注物种相互作用和物种多样性。植物物候的变化将会影响植物的生物量积累,物种间相互作用,以及植物群落的物种组成。
然而,植物物候变化如何影响生态系统的稳定性是悬而未决的科学问题。
近日,兰州大学马妙君教授团队在青藏高原高寒草甸生态系统研究中取得了重要进展。研究发现,氮沉降的增加显著影响了植物的生长节奏(物候),从而降低了高寒草甸植物群落的稳定性。这一成果为理解未来气候变化对高寒生态系统功能的影响提供了新的科学依据。相关论文发表于《新植物学家》。
“氮和水是植物生长的关键因素,但过量的氮沉降可能对生态系统产生负面影响。”兰州大学教授马妙君表示,植物物候是指植物在不同季节的生长节奏,比如出叶、开花和结果的时间。这些节奏的变化会影响植物的生物量积累、物种间的相互作用以及群落的物种组成。研究团队推测,氮沉降可能通过改变植物的物候模式,进而影响整个生态系统的稳定性。
为了验证这一假设,研究团队在青藏高原东部的典型高寒草甸(海拔3540米)开展了为期四年的野外控制实验。他们选择了55种常见的高寒草甸植物,监测了它们的出叶和开花时间,并结合群落生物量动态和物种异步性(植物生长节奏的多样性)等指标,分析了氮添加和降水变化对植物群落稳定性的影响。
实验中,研究团队模拟了氮沉降增加的环境,通过添加氮肥来观察植物的反应。同时,他们还研究了降水变化对植物的影响,以全面了解气候变化对高寒草甸生态系统的潜在威胁。
实验结果显示,氮添加对不同植物功能群(禾草、莎草和杂类草)的生长节奏产生了显著影响。氮添加使禾草和莎草的营养期(从出叶到开花的时间)分别延长了4.62天和4.72天,而杂草的营养期却缩短了6.14天。此外,氮添加还增加了植物个体间的开花重叠程度,同时缩短了出叶重叠期。这意味着植物之间的生长节奏变得更加不一致,增加了物种之间的竞争。
研究进一步发现,氮添加显著降低了高寒草甸植物群落的稳定性。具体来说,氮添加降低了物种的异步性,即植物生长节奏的多样性,这是维持生态系统稳定的重要因素。同时,氮添加对莎草的时间稳定性(植物在不同年份的生长稳定性)产生了显著的负面影响,而对禾草的时间稳定性没有明显影响。氮添加通过延长莎草的营养期和增加植物个体间的开花重叠程度,显著降低了高寒草甸植物群落的整体稳定性。
这项研究创新性地从植物物候的角度揭示了氮沉降对高寒草甸生态系统稳定性的影响机制。研究发现,氮沉降对高寒草甸稳定性的影响并不是通过物种多样性的丧失,而是通过改变植物的生长节奏和优势功能群的稳定性实现的。这一发现为未来气候变化背景下高寒草甸生态系统的保护和管理提供了重要科学依据。
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研究表明全球变暖将加剧雪旱风险
作者:梁乐 来源:科技日报
记者4月22日从中国科学院新疆生态与地理研究所(以下简称新疆生地所)获悉,该所李稚研究员团队的一项最新研究表明,在全球变暖的气候背景下,未来全球雪旱发生频率将成倍增加,其中暖雪旱将成为主导类型。相关研究成果近期发表于国际期刊《地球物理研究通讯》。
据了解,雪旱通常指雪水当量异常偏低的现象。作为一种独特的干旱形式,其主要发生在冬季降雪显著减少或积雪迅速融化的地区,对依赖于季节性积雪融水供给地区的农业用水会产生直接影响。
当前,全球变暖正在改变气候模式,与积雪有关的极端事件正在增加,这可能引发更加频繁的雪旱事件发生。由于不同类型雪旱对生态系统的影响各不相同,其主导区域及未来演变模式尚不明确。
针对这一科学问题,李稚研究员团队基于ERA5-Land再分析数据和CMIP6多模型数据,对未来不同情景下的雪旱变化进行了分析。研究结果显示,在温室气体中、高强度排放的情景下,到2100年,全球雪旱频率将分别为1981年的3倍和4倍,暖雪旱将成为主要类型,预计2050年占比达65%。
值得注意的是,在温室气体高强度排放情景下,干暖复合雪旱的风险呈显著上升趋势,其发生频率较历史时期增长3.7倍,暖雪旱频率增幅高达6.6倍。在未来气候变化背景下,雪旱变化主导因素从“干”向“暖/干暖”的主导地位转变。在空间上,雪旱出现的频率和强度在中纬度和高纬度地区更为明显。
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研究揭示水汽压差对城市热岛与高温热浪相互作用的影响
来源:中国科学院大气物理研究所
随着气候变暖,高温热浪日益频繁,对城市居民健康和城市环境构成了严峻挑战。当高温热浪发生时,城市和农村的气温都会上升,但二者升温幅度通常存在差异。当城市升温幅度高于农村时,城市热岛效应与热浪的叠加作用将显著加剧热暴露风险,因此深入理解城市热岛效应与热浪的相互作用对于制定高温应对与减灾策略至关重要。然而,目前学界对城市热岛效应在热浪期间是增强还是减弱尚存在争论。
近期,中国科学院大气物理研究所地球系统数值模拟与应用全国重点实验室袁星研究员团队王琳瑛副研究员,联合美国波士顿大学李丹教授在《Geophysical Research Letters》发表文章,利用陆面模式CLM5及地表能量平衡分析方法,系统分析了美国不同地区城市热岛与热浪相互作用的空间差异及其物理机制。研究结果表明,美国东部和西部地区在热浪期间城市热岛增强效应;而在美国中部地区,城市热岛效应在在热浪期间却表现出减弱趋势。进一步研究发现,饱和水汽压差(VPD)对城乡蒸散发的差异性影响是导致这种区域差异的重要原因。美国中部地区热浪期间较高的VPD显著抑制农村地区的植被蒸散发,减弱了农村的蒸发冷却效应,从而缩小城乡温差,削弱城市热岛效应。此外,未来气候变暖情景下,中部地区的VPD预计将进一步增强,这种负反馈效应(即城市热岛在热浪期间减弱的趋势)将更加显著。
本研究揭示了VPD作为关键环境胁迫因子对城市热岛与热浪相互作用的重要调控作用,拓展了以往研究局限于土壤湿度的视角,为深入理解极端高温事件下城市气候响应机制提供了新的科学认识。
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土壤石油烃污染扩散“密码”揭示
作者:马爱平 来源:科技日报
记者14日从农业农村部环境保护科研监测所获悉,该所产地环境监测与预警创新团队在土壤污染机制研究领域取得重要进展,首次破解了胡敏酸吸附构象调控石油烃污染土壤胶体迁移的关键机制,为精准评估石油污染扩散风险提供了理论基础。该研究成果日前发表于《环境科学与技术》。
土壤胶体作为污染物迁移的“运输载体”,其表面吸附作用可携带石油烃等有害物质进行长距离扩散。胡敏酸吸附构象,是指胡敏酸分子在土壤胶体表面吸附时的空间排列方式和取向。虽然胡敏酸能通过增强胶体表面负电性促进迁移,但其吸附构象与污染物协同迁移的定量关系尚不明确,这严重制约了污染预测模型的精度。针对这一研究瓶颈,该团队创新性地构建了“吸附构象—表面电位—迁移能力”关联模型,系统揭示了分子尺度的调控机制。
论文第一作者、农业农村部环境保护科研监测所副研究员马杰告诉科技日报记者,研究发现,在未受石油烃污染的土壤胶体中,胡敏酸分子呈现水平吸附构象,均匀分布在胶体表面。但当石油烃分子占据胶体表面吸附位点时,胡敏酸被迫调整为垂直吸附构象。石油烃分子点位占据效应虽减少了胡敏酸的吸附量,却显著延长了胡敏酸负电位的作用距离,使胶体迁移能力有所提高。
值得注意的是,石油烃与胡敏酸在胶体表面形成了独特的“三区分布”结构:直接接触区实现强吸附,弱相互作用区维持结构稳定,动力学作用区驱动迁移运动,这种协同作用机制显著增强了污染物的扩散能力。
“该研究不仅从环境结构化学角度阐明了石油烃污染的迁移机制,更为污染风险评估和预警技术开发提供了关键参数。通过建立吸附构象与迁移能力的定量关系,未来可构建更精准的污染扩散模型,为土壤环境保护和污染应急响应提供科学依据。”马杰说。
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菲律宾海深层水的暖化与深层环流的减弱现象获揭示
来源:中国科学院海洋研究所
近日,Journal of Geophysical Research: Oceans发表了中国科学院海洋研究所胡敦欣院士团队最新研究成果“Observed Warming and Weakening of the Philippine Sea Deep Circulation Over the Past Decade”。基于海洋所过去十年在菲律宾海的现场观测,研究团队发现了菲律宾海深层水的暖化以及深层环流的减弱,并揭示了其调控机理。
菲律宾海深层环流是太平洋深层环流的重要组成部分,也是联系太平洋深层流与南海深层流的重要纽带,对南海、菲律宾海乃至太平洋的物质循环与能量输运都具有举足轻重的影响。然而,由于深层观测较为困难,深层数据较为稀缺,目前对深层环流长期变化的认识极为匮乏。在国家自然科学基金委共享航次计划和中国科学院先导专项等项目支持下,海洋所在菲律宾海进行长达十余年的现场观测。特别是自2015年至今,在130°E断面进行了连续的全水深CTD观测,为菲律宾海盆深层流年代际变化的研究奠定了坚实的基础。
基于130°E断面的水文观测数据以及多种公开数据集,发现菲律宾海深层水在四国/帕里西维拉海盆向北逐渐增温,而在菲律宾海盆则向南增温,这是两者不同的深层冷水源头导致的。结合底层位温的水平分布和地转速度,发现通过雅浦-马里亚纳深水通道的冷水进入菲律宾海盆后呈现出气旋式结构的入侵路径,并沿入侵路径逐渐变暖。2015-2023年期间,菲律宾海盆4000 m以深水温存在0.18×10-3 °C/yr的升温趋势,特别是在Central Basin Fault附近及其北侧。这种升温现象与深层冷水持续流失导致的位温面下沉有关。进一步通过GRACE卫星所测海底压强数据发现,菲律宾海深层环流在过去二十年间存在反气旋异常,结合菲律宾海深层环流整体呈现海盆尺度的气旋式环流结构,说明气旋式的菲律宾海深层环流在二十年尺度上存在减弱趋势。深层水的升温以及深层流的减弱都意味着进入菲律宾海深层的冷水减少,这可能与北太平洋深层水的源头—南极底层水,的形成速率降低有关。
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潮汐力对断层破碎带内地震波速变化有显著影响
作者:王敏 来源:中国科学报
近日,中国科学技术大学教授姚华建团队通过对青藏高原东南缘安宁河断裂带区域的地震波速的时间变化进行监测,发现潮汐力对断层破碎带的地震波速变化具有显著影响。相关成果正式发表在2025年第4期《国家科学评论》上。
地震学研究长期关注断裂带内的应力状态,因其直接关系到地震的孕育、发生与演化过程。通过监测断裂带的应力状态,科学家们希望揭示潜在的地震前兆,为防震减灾提供观测和理论依据。由于目前直接测量断裂带内的实际应力具有挑战性,地震波速变化作为一个重要的地震学参数,能够反映断裂带应力状态的变化,因此波速时变监测成为一种重要的介质变化监测手段。此外,潮汐力作为影响介质应力状态的重要因素,目前尚没有潮汐力如何影响断裂带内地震波速随时间变化的高分辨观测。
研究团队利用布设于青藏高原东南缘安宁河断裂带的密集地震台阵采集的连续噪声数据,并通过地震干涉技术计算了安宁河断裂带区域地下介质的地震波速度变化。结果显示,波速变化具有明显的日周期和半日周期特征,且在断层破碎带内这种周期性变化更为显著。此外,在去除环境因素后,断层破碎带内还呈现显著的月周期变化。研究人员将波速变化结果与理论潮汐应变进行比较,发现二者在日周期、半日周期和月周期成分上均表现出良好的相关性,这表明这种周期性变化主要受潮汐力影响。
通过远震体波波形数据标准谱比法的分析结果显示,由于放大效应,断层破碎带区域的振幅谱比值显著高于其他区域,表明该区域介质破碎程度更高。潮汐力通过引起地下介质中微小裂隙的周期性张开与闭合,进而影响地震波速变化。通常情况下,当裂隙张开时波速降低,裂隙闭合时波速升高。由于断层破碎带内介质破碎程度更高,微小裂隙更为发育,因此该区域对潮汐力的响应更为敏感,导致观测到的波速变化更为显著。
研究人员介绍,该研究采用基于连续背景噪声的监测方法,成功捕捉到潮汐力对断层破碎带结构的显著影响,揭示了潮汐力在没有地震发生时期对断裂带内部应力场的扰动作用,为构建活动断裂带时变地球物理综合观测系统提供了重要手段,对研究断裂带地震活动性变化和地震孕育发生机理具有重要的科学意义。
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南大洋变暖影响热带降雨,或加剧脆弱地区极端天气
作者:孙自法 来源:中国新闻网
施普林格·自然旗下学术期刊《自然-通讯》最新发表一篇气候变化研究论文称,相比北极变暖,南大洋变暖对某些地区的影响可能更大,尤其会影响到热带降雨模式。这些效应可能会加剧脆弱地区的极端天气和气候。
该论文介绍,极地地区正在经历比全球其他地区更快的变暖,这一现象被称为极地放大效应,可能会影响全球气候。虽然北极变暖已经得到广泛的研究,而环绕南极地区的南大洋变暖速度较慢,人们对其的了解也较少。过去的研究表明,南大洋相比北冰洋的相对变暖可能会影响热带区域性降水模式,但其程度尚不明确。
在本项研究中,论文通讯作者、韩国汉阳大学Hyo-Seok Park和同事及合作者一起,利用几个气候模型和对南大洋、北冰洋未来变暖的预测,研究了直至21世纪中期的热带气候模式。这项分析在中等排放场景下(SSP2-4.5)进行。他们发现,南大洋仅升温1 °C,对热带降水模式的影响程度就会和北冰洋升温1.5 °C的情况接近。
论文作者还研究了这种变暖对热带地区的潜在影响,发现南大洋变暖会同时增加巴西东北部的降雨量,并加剧撒哈拉以南非洲萨赫勒地区的干旱风险。他们认为,这些影响堪比大西洋经向翻转环流变弱的影响,甚至更为严重。
论文作者总结说,这项研究强调了未来几十年南大洋变暖,对热带气候系统和水循环的强烈影响。
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北极海冰范围冬季峰值47年来最低
作者:张佳欣 来源:科技日报
科技日报讯(记者张佳欣)美国科罗拉多大学博尔德分校国家冰雪数据中心最新数据显示,北极海冰今年冬季峰值范围创下从47年前有卫星记录以来的最低水平,这是气候变化的“症状”之一,将对全球产生影响。
每年3月,北极海冰达到最大覆盖范围,随后开始为期6个月的融化季节。美国国家冰雪数据中心表示,本月22日测得的最大范围是1433万平方公里。数据显示,这比1981年至2010年的平均最高值小131万平方公里,比2017年记录的最低值小80万平方公里。
科学家警告称,尽管海冰范围一年四季都在缩小,但对北极冰盖整体健康而言,最重要的季节是夏季。冬季薄冰在夏季加速融化,或将形成恶性循环:无冰海域吸收更多热量,导致秋冬季海冰恢复能力持续弱化。此外,北极海冰融化,将导致北极熊数量锐减、体质衰弱。
科学家表示,北极地区变暖的速度是全球其他地区的4倍,这种变暖状况会影响到其他地方的天气。南北之间的气压和温差缩小,削弱了推动天气系统移动的急流,使其更深入南方,导致寒潮和风暴频发,雨雪增多。
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我国牵头成功构建近全球地表太阳辐射高精度监测系统
作者:帅俊全 褚尔嘉 来源:央视新闻
记者从中国科学院空天信息创新研究院获悉,该研究院遥感与数字地球全国重点实验室胡斯勒图研究员和石崇研究员等,联合国家卫星气象中心、中国科学院国家空间科学中心、中国科学院大气物理研究所、日本东海大学、日本东京大学、日本千叶大学、法国里尔大学、英国气象局等中外机构科学家,率先构建了基于国际上最新一代地球静止卫星的多星组网地表太阳辐射观测(GSNO)系统,建立了多源异构卫星观测遥感模型,实现了近全球尺度地表太阳辐射最高时空分辨率的探测能力,并同步提升探测精度。这项成果近日在国际学术期刊《创新》(The Innovation)上发表。
地表太阳辐射是指地球表面接收到的太阳辐射组分(包括紫外线、可见光和红外线等不同波长的电磁辐射)的总称,是地球生命活动的基本能量源泉,也是影响气候变化、农业生产和太阳能利用的关键因素。
卫星遥感技术具有数据连续性强、覆盖范围广等特点,是监测地表太阳辐射变化的最有效手段之一。这项技术相当于给地球表面装上了“阳光扫描仪”,可精确监测地表太阳辐射变化,为清洁能源利用、农业估产、气候变化应对、人体健康等提供精准数据支撑。
研究团队在2023年研发的地表太阳辐射近实时遥感监测系统基础上,突破了多星协同过程中光谱差异和观测几何差异等带来的遥感难题,实现了中国风云四号卫星、日本葵花八号卫星、欧洲第二代气象卫星和美国地球静止环境业务卫星等国际上最新一代地球静止卫星的一体化融合应用。
该系统成功实现了对亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲和非洲地区的地表太阳辐射连续无缝监测,填补了极轨卫星观测频次低、单一静止卫星观测区域有限的不足。通过多星组网观测,实现了从区域到近全球观测的跨越。
目前,GSNO系统可以提供空间分辨率5公里、观测频次每小时1次的近全球地表太阳辐射监测数据,可为局部地区气象灾害监测、光伏电站选址等提供精细化、高精度支持,并为高时空分辨率地球系统模式提供数据驱动。
未来,GSNO系统将助力全球太阳能资源评估,支撑“双碳”目标下的清洁能源布局,其光合有效辐射数据可为粮食估产与生态碳汇测算提供新依据,紫外线数据模块有望应用于公共卫生领域。
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人才招聘
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热带海洋环境与岛礁生态全国重点实验室特别研究助理(含博士后)招聘启事
地点:中国 广州;发布时间:2025 3. 28
中国科学院南海海洋研究所成立于1959年1月,是国立综合性海洋研究机构。重点研究热带边缘海海洋水圈-地圈-生物圈圈层结构及其相互作用特征与演变规律,探讨其对资源形成和环境变化的控制和影响,发展具有南海特色的热带海洋资源与环境过程理论体系和应用技术。以生态安全与绿色发展、海-陆-气相互作用与环境安全、边缘海与大洋板块相互作用和环境保障为战略主题,聚焦生态文明和海洋建设,着力突破海洋领域前沿科学问题和关键核心技术,力争建成国际水平的热带海洋科学研究、人才培养、成果转移转化三高地,从而为发展我国海洋经济和维护海洋权益做出基础性、战略性和前瞻性贡献。
热带海洋环境与岛礁生态全国重点实验室(下称“实验室”)2025年1月获批建设,是研究所的科技创新高地。实验室立足南海及邻近海洋,围绕海洋环境安全保障、岛礁生态系统与安全、海洋资源开发利用等国家重大需求,深入开展热带海洋多时空尺度动力过程、岛礁环境响应过程研究,创新海洋非平衡态动力学理论,突破海洋观测、预报和综合治理关键技术,旨在实现南海管辖海域及岛礁环境可知、变化可报、影响可控,服务海洋环境安全保障、权益维护和可持续发展。
按照实验室科技和人才工作战略规划总体部署,现面向国内外招聘特别研究助理(含博士后)。
一、招聘原则
按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,公布岗位,公开招聘,竞争上岗,择优聘任。
二、基本条件
1. 拥有良好的职业道德,具有较强的责任心,遵纪守法,具有团队协作精神,工作踏实肯干,组织纪律性强,能严格遵守规章制度。
2. 热爱海洋科学事业,具有海上科学观测与研究的经历或潜力,具有研究生学历、博士学位。其中应聘助理研究员岗位须有博士后研究经历。
3. 身体健康,年龄不超过35周岁。除以上条件外,应聘人员还需符合各岗位的具体要求(详见附件1)。
三、薪酬与政策支持
1. 薪酬福利
(1)提供具有竞争力水平的薪酬待遇,基础年薪助理研究员可达25万元/年,博士后可达28万元/年。
聘期内获得相应业绩可再提高基础年薪,助理研究员最高可达36万元,博士后最高可达40万元/年。同时按照《中国科学院南海海洋所科技成果、优秀人才奖励暂行办法》另行奖励。
(2)可按规定晋升副高级专业技术岗位、纳入事业编制,享受一次性安家费10万元。
2. 政策支持
(1)博士后创新人才支持计划入选者、毕业于境外世界排名前200的优秀博士,年薪可达40万元。
(2)中国科学院青年创新促进会会员入选者、特别研究助理项目入选者,最高可获80万元经费支持。
(3)符合条件的申请人,可申请广州市南沙区博士后科研人员资助、高层次人才奖励等支持。
(以上项目申请支持,以最新政策颁布为准)
四、报名要求
1. 博士后岗位
(1)报名时间
全年接受报名申请,随时办理进站。
(2)报名方式
申请人递交《中国科学院南海海洋研究所博士后流动站进站申请表》(可在“进站指南”中下载)至合作导师邮箱和博士后管理人员邮箱(renjiaochurc@scsio.ac.cn)。邮件主题名称为博士后+应聘人姓名,例如博士后+张三。
(3)进站指南
http://www.scsio.cas.cn/org/glbm/rsjyc/bshgl/rcgl/202101/t20210114_5856514.html
2. 助理研究员岗位
(1)报名时间
全年接受报名申请,定期组织招聘答辩。
(2)报名方式
应聘者须提供以下材料发至renjiaochurc@scsio.ac.cn,邮件主题名称为岗位+重点研究平台+应聘人姓名,例如助理研究员+全重实验室+张三。
(3)需要提交的报名材料
《中国科学院南海海洋研究所岗位申请表》,word格式,签名处使用电子签名;
《关于回避情况的承诺书》,pdf格式,签字后扫描提交;
学历、学位证明材料,pdf格式;
身份证,pdf格式,正反面需在同一页;
发表文章首页等相关业绩材料,pdf格式;
专业技术或职业资格证书(如有),pdf格式;
工作经历证明材料(如有),pdf格式;
其他相关补充材料。
五、面试流程
报名结束后开展资格审查和初审工作,初审通过的人员参加招聘答辩,答辩地点、时间和形式等事宜将以邮件方式通知应聘者,未通过初审的人员,将不通知答辩。
六、注意事项
1. 资格审查贯穿招聘工作的全过程。应聘人员在招聘启事规定的时间内,登录研究所人才招聘栏,详细了解招聘岗位及有关条件。
2. 报名者须保证所填报资料的真实性,如因个人填报信息失实,或不符合招聘条件和岗位要求而被取消应聘资格的,由报名者本人负责。
3. 招聘过程严格执行国家、中国科学院相关回避制度。
4. 年龄时间界限计算至提交报名材料的时间。助理研究员岗位以项目聘用方式聘用。
5. 本次招聘参照《广东省考试录用公务员专业参考目录》进行专业设置,所学专业未列入招聘所需专业的,可选择招聘专业中相近专业报名,并在报名时提交院校出具的专业对比情况说明等材料。
6. 港澳学习、国外留学人员须在提交材料之日前取得教育部留学服务中心出具的学历学位认证书,并与岗位要求的专业相近,才可报名。
七、联系方式
1. 热带海洋环境与岛礁生态全国重点实验室
莫老师 020-89221710
2. 人事教育处
助理研究员岗位:陈老师 020-89137294
博士后岗位:于老师 020-89023503
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中国科学院地球环境研究所2025年博士人才招聘启事
地点:中国 西安;发布时间:2025. 4. 16
中国科学院地球环境研究所成立于1999年,前身是1985年成立的中国科学院黄土与第四纪地质研究室,现有1个国家重点实验室、1个国家大型科学仪器中心、2个国家级野外台站、4个省部级重点实验室。其中黄土与第四纪地质国家重点实验室连续七次被评为“优秀实验室”,是我国地学领域2个获此殊荣的国家重点实验室之一。
研究所拥有古环境研究室、现代环境研究室、加速器质谱中心、粉尘与环境研究室和地表过程与生态环境研究室5个研究单元。先后在Science、Nature、PNAS及Nature子刊等国际顶级期刊上发表论文110余篇,相关成果获国家自然科学奖8项,3次入选中国科学十大进展,是我国气候环境变化领域重要研究基地,在中国科学院组织的国际化评估中被国际专家组认定为“是一个世界级的大陆环境研究中心”。
在研究所工作过的已有4人当选两院院士,1人入选欧洲科学院院士,18人获得国家杰出青年科学基金,被科技部认定为“创新人才培养示范基地”,被誉为我国地球环境科学领域人才成长的摇篮。
为落实“四个率先”和“两加快一努力”的重要指示,促进国际一流大陆环境科学研究中心建设,现面向国内外诚聘青年人才。
一、招聘类别
特别研究助理(含博士后)
二、岗位职责
1. 系统地掌握本专业的基础理论知识和专业知识,有独立的研究能力;
2. 正确把握学科动态和学科发展方向,参与具有基础性、前瞻性的研究课题,面向国家重大战略需求和国际科技前沿,积极争取和承担国家科技任务;
3. 加强国际学术交流,与国内外相关机构开展富有成效的合作研究。
三、基本条件
1. 热爱祖国,政治立场坚定;热爱科研工作,有良好的专业基础知识,恪守科研道德和学术规范,学风正派、诚实守信;认同我院和我所的创新发展理念;身体健康;
2. 在国内外获得博士学位,博士毕业三年内,一般不超过35周岁(以应聘当年报名日为准计算),应届毕业生优先;
3. 从事地球环境科学及相关领域学科研究,创新能力突出,具有发展潜质。
四、岗位需求
详见:https://ieexa.cas.cn/kydw/rczp/202201/t20220127_6350039.html。“特别研究助理”岗位按需更新,招聘长期有效。
五、应聘流程
1. 报名:符合应聘条件者均可报名,报名时请填写信息简表,并与个人简历、学历学位证扫描件、以第一作者身份发表的SCI论文首页复印件;能够证明本人能力和水平的其他材料(包括但不限于主持项目、出版专著、授权专利和奖励等)一并压缩打包,压缩包名称修改为:[姓名]-[学校]-[应聘类别]-[应聘岗位],例如“张三—清华大学—特别研究助理—古气候古环境研究”,发送电子邮件至附件1中对应岗位的招聘邮箱,邮件(主题)名与压缩包名称一致。
2. 初审:研究所组织资格审查,并电话或Email通知资审合格者参加竞聘答辩,资格审查未通过者,不再另行告知。
3. 答辩评审:研究所组织评审委员会进行答辩评审,竞聘人准备PPT报告(5-10分钟),内容包括个人简历、工作能力的介绍、目前所从事/开展的研究工作及取得的成果、今后工作设想四个方面。由评审委员会以无记名投票方式推荐拟聘人选。
4. 体检:研究所组织体检。
5. 公示及聘用:体检合格且经所长办公会讨论通过,公示无异议后,研究所进行聘用,签订合同。
六、福利待遇
1. 不低于研究所副高三级专业技术岗位薪酬水平,优秀者年薪可达40-50万元。根据相关管理办法,优秀的特别研究助理可推荐纳入院级人才计划。
2. 享受五险一金、公派留学、带薪休假、工会福利、健康体检等福利待遇。
3. 研究所协助入选者办理西安市人才认定和相关福利补贴。
七、联系方式
联系部门:中国科学院地球环境研究所人事教育处
地址:陕西省西安市雁翔路97号
联系人:田老师
联系方式:029-61180997 zhaopin@ieecas.cn
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北京市生态环境保护科学研究院2025年编制外人员招聘公告
地点:中国 北京;发布时间:2025. 4. 14
北京市生态环境保护科学研究院(简称北京市环科院)是北京市生态环境局直属相当正处级公益二类事业单位,根据实际工作需要,现公开招聘编制外工作人员6名,相关事项公告如下:
一、招聘岗位及要求
具体招聘岗位详见《北京市生态环境保护科学研究院2025年编制外人员招聘岗位需求表》。
二、招聘基本条件
1. 具有中华人民共和国国籍;遵守宪法和法律,具有良好的品行;
2. 具备适应岗位要求的身体条件;
3. 应届毕业生:是指择业期未就业毕业生(正规院校毕业2年内离校未就业);社会人员:是指具有一定相关工作经历的非应届人员;
4. 具有岗位要求的学历、专业等条件;
5. 年龄要求:以公告发布之日为计算时间;
6. 符合回避制度的有关规定,具备岗位要求的其它条件。
三、报名和资格审查
1. 报名
(1)报名时间:自公告之日起至4月21日18:00止。
(2)报名方式:此次招聘采取网络报名的方式进行,所需扫描电子版材料如下:
《北京市生态环境保护科学研究院2025年编制外人员招聘报名表》,在“本人签字”处手签并扫描;另附本人近期1寸免冠彩色照片1张;
本人简历、身份证、户口簿(卡)首页及本人页、学历证书、学位证书、岗位规定的其他资格证书及自行准备的其他材料;
毕业生需提供由校级就业主管部门盖章并注明培养方式的毕业生就业推荐表;
社会人员需提供劳动(聘用)合同、社保缴纳证明等相关证明工作经历和年限的材料。
将以上报名材料打包压缩(文件命名格式为“姓名+应聘岗位名称+本人联系方式”),在规定报名时限内发至指定邮箱(hr-bmriep@cee.cn),凡未按规定时间、表格格式、文件命名格式发送邮件的,报名均无效。
(3)注意事项:
每名报考人员限报考一个岗位。报名实行告知承诺制,报考者需如实提交有关信息和材料,凡弄虚作假者,一经查实,即取消考试资格或聘用资格。
如某一岗位报名人数未达到面试比例要求,按实际报名人员进行面试。
报考人员对招聘的专业、学历、学位、资格条件等信息需要咨询时,请与用人部门联系(咨询电话见附件1)。
2. 资格初审和复审
(1)用人单位根据招聘岗位条件对应聘人员提交的电子材料进行资格初审。初审合格并进入面试者,由用人单位通知参加现场复审及面试。
(2)参加现场复审人员需携带网络报名时提交的扫描件原件进行现场复查,资格复审通过人员办理参加面试相关事宜。
四、面试
资格审查合格者进入面试,具体时间另行通知。
现场复审及面试地点:北京市西城区北营房中街59号北京市生态环境保护科学研究院(地铁2号线阜成门站A口向西约500米)。
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学术会议
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关于召开“第十一届水利、土木工程国际学术会议暨工程安全与智能化论坛”的通知
重要信息:
大会时间:2025年6月13日至15日
大会地点:中国 南京
联系方式:
联系人:Miss. Lin
电话:+86-18102545612
电子邮箱:ICHCE2023@163.com
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关于召开“第十八届全国渗流力学学术会议”的通知
重要信息:
详细信息:https://www.cstam.org.cn/186/202504/21317.html
大会时间:2025年8月
大会地点:待定
联系方式:
联系人:朱文卿, 骆雨田
电话:18531611176, 13811891115
电子邮箱:shenliu2025report@163.com
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关于召开“中国力学学会第130次青年学术沙龙活动”的通知
重要信息:
详细信息:https://www.cstam.org.cn/186/202504/21305.html
大会时间:2025年4月25日
大会地点:中国 天津
联系方式:
联系人:周冬冬, 赵丽滨, 杨波
电话:010-82543909, 13520287872, 13340218026
电子邮箱:zhoudd@cstam.org.cn lbzhao@buaa.edu.cn boyang@hebut..edu.cn
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论文成果
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Prolate spheroids settling in a quiescent fluid: clustering, microstructures and collisions
作者信息:
Jiang Xinyu, Xu Chunxiao, Zhao Lihao
电子邮件地址: zhaolihao@tsinghua.edu.cn
文章地址:
Jiang X, Xu C, Zhao L. Prolate spheroids settling in a quiescent fluid: clustering, microstructures and collisions[J]. Journal of Fluid Mechanics, 2024, 1000: A49.
ABSTRACT:
In this study we investigate the sedimentation of prolate spheroids in a quiescent fluid by means of the particle-resolved direct numerical simulation. With the increase of the particle volume fraction phi from 0.1 % to 10 %, we observe a non-monotonic variation of the mean settling velocity of particles, (V-s). By virtue of the Voronoi analysis, we find that the degree of particle clustering is highest when (V-s) reaches the local maximum at phi = 1 %. Under the swarm effect, clustered particles are found to preferentially sample downward fluid flows in the wake regions, leading to the enhancement of the settling speed. As for lower or higher volume fractions, the tendency of particle clustering and the preferential sampling of downward flows are attenuated. The hindrance effect becomes predominant when the volume fraction exceeds 5 % and reduces (V-s) to less than the isolated settling velocity. Particle orientation plays a minor role in the mean settling velocity, although individual prolate particles still tend to settle faster in suspensions when they deviate more from the broad-side-on alignment. Moreover, we also demonstrate that particles are prone to form column-like microstructures in dilute suspensions under the effect of wake-induced hydrodynamic attractions. The radial distribution function is higher at a lower volume fraction. As a result, the collision rate scaled by the particle number density decreases with the increasing volume fraction. By contrast, as another contribution to the particle collision rate, the relative radial velocity for nearby particles shows a minor degree of variation due to the lubrication effect.
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Numerical study of granular flow impacting hemi-spherical structures on steep terrains by a two-phase model with m(I) rheology closure
作者信息:
Yang Kedi, Tian Yuxin, Wang Xiaoliang, Liu Qingquan
电子邮件地址: wangxiaoliang52086@126.com
文章地址:
Yang K, Tian Y, Wang X, et al. Numerical study of granular flow impacting hemi-spherical structures on steep terrains by a two-phase model with μ (I) rheology closure[J]. Particuology, 2025, 100: 116-127.
ABSTRACT:
Granular flow is prevalent in natural disasters such as landslides and avalanches. Investigating the impact characteristics and load variations of granular flows on structures is vital for disaster prevention and mitigation. This study employs a three-dimensional continuum model combined with the Volume of Fluid method, treating the particle phase as a non-Newtonian fluid based on the m(I) constitutive model. A numerical solver for non-Newtonian two-phase flow capable of describing granular flows on complex terrains has been implemented. Through simulations of a typical laboratory-scale three-dimensional granular column collapse problem, we present spreading processes and deposition distributions which agree with the experimental results, thereby validating the effectiveness of our numerical approach. Using this model, we examine the dynamic interactions between granular flows and single hemispherical obstacles on steep terrains. The predictions regarding depth-time curves at several critical probes and final deposition profiles demonstrate superior accuracy compared to previous forecasts based on depth-averaged models. Additionally, an analysis of the evolution of impact forces exerted by granular flows on obstacles reveals that shoulder obstacles can significantly mitigate impact forces within primary flow regions. We also give the plugging characteristics of the granular flow near the front of the obstacles. In contrast to traditional depth integration models, our methodology offers enhanced insights into three-dimensional flow dynamics and loading characteristics, providing valuable references for disaster prediction and assessment in practical engineering. (c) 2025 Chinese Society of Particuology and Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences. Published by Elsevier B.V. All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.
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学术期刊
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Water Research, Volume 282, August 2025
Full Paper
Transport dynamics of microplastics within aquatic vegetation featuring realistic plant morphology
Theoretical framework for modeling flocculation in cohesive sediments with variable yield strength
Transformation of cyclic amides and uracil-derived nitrogen heterocycles during chlorination
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部分期刊最新目录
Water Resources Research:
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/toc/19447973/2025/61/4
Environmental Research:
https://www.sciencedirect.com/journal/environmental-research/vol/278/suppl/C
Water Research:
https://www.sciencedirect.com/journal/water-research/vol/282/suppl/C
Journal of Computational Physics:
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-computational-physics/vol/534/suppl/C
Journal of Hydrology:
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-hydrology/vol/660/part/PA
Advances in Water Resources:
https://www.sciencedirect.com/journal/advances-in-water-resources/vol/201/suppl/C
Environmental Fluid Mechanics:
https://link.springer.com/journal/10652/volumes-and-issues/25-3
Journal of Fluid Mechanics:
Environmental Pollution:
https://www.sciencedirect.com/journal/environmental-pollution/vol/375/suppl/C
Annual Review of Environment and Resources:
https://www.annualreviews.org/content/journals/energy/49/1
Limnology and Oceanography:
https://aslopubs.onlinelibrary.wiley.com/toc/19395590/2025/70/3
Wiley Interdisciplinary Reviews-Climate Change:
https://wires.onlinelibrary.wiley.com/toc/17577799/2025/16/2
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结 束
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苏公网安备 32010602010395