中科院地理资源所客座研究员德国科隆大学邵亚平教授与刘苏峡 ...

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格罗夫山地区陨石回收⒇

格罗夫山地区陨石回收⒇
2月 4日 ,格罗夫山队迁至 M G- 65营地 ,全体队员于 2月 5日开始在阵风悬崖南段西侧 实施“暴风行动 3”行动 ,虽然有两辆雪地摩托车和扫雷器 ,大部分队员在绝大部分时间内 仍然采样步行拉网方式。在短短的五天时间里 ,经过全体队员的不懈努力 ,共回收 28块陨 石 (表 2) ,这是继 1998年中国南极考察队首次在南极回收四块陨石后的又一重要发现。这 些陨石全部为石陨石 ,从暴露的新鲜面看 ,大部分为球粒陨石 ,其中有些陨石可能类型比
⒇ [收稿日期 ] 2000年 5月收到来稿。 [基金项目 ] 本项目获国家攻关项目 ( 98-927-01-06-01)和中科院重大项目 ( K Z951-A1-205-02资助 )基金资助 [作者简介 ] 琚宜太 ,男 , 1971年生。1993年毕业于长春地质学院 ,现为中国科学院地质与地球物理研究所博士研 究生 ,主要从事极地陨石学研究。
2065m
3. 0× 2. 5× 1. 5cm 13. 5g
黑褐 色石质陨石 ,细 粒硅 酸盐矿物 ,似具
球 粒结 构 ,熔 壳明 显。
阵风悬崖 中段
M G 10- 6露岩 西 侧 100m, 蓝 冰 斜 坡 表 面。
刘晓春 01 /03 /1999
GRV 9802 GRV 9803 GRV 9804
2 回收情况
近些年来 ,人类在南极冰盖、澳大利亚、非洲和北美沙漠地区回收了大量的陨石 ,特别 是南极陨石的发现和回收为陨石学的发展作出了重要的贡献。我国一些学者借助于国外 的样品 ,执 着地进行 研究 ,取 得了丰硕 的成果 (王道 德 ,林杨 挺 , 1992; 王道 德 ,林杨 挺 , 1993;陈永亨等 , 1994; 王道德 ,陈永亨 , 1995; 王道德等 , 1996; 王道德 ,毛艳华 , 1998; 王道 德等 , 1999) ,相形之下 ,我国对南极陨石的回收工作显得异常的滞后。

希夏邦马峰地区始新世地壳加厚和隆升过程

希夏邦马峰地区始新世地壳加厚和隆升过程

2024/040(05):1429 1445ActaPetrologicaSinica 岩石学报doi:10.18654/1000 0569/2024.05.06王佳敏,侯康师,李潇丽等.2024.希夏邦马峰地区始新世地壳加厚和隆升过程.岩石学报,40(05):1429-1445,doi:10.18654/1000-0569/2024.05.06希夏邦马峰地区始新世地壳加厚和隆升过程王佳敏1 侯康师1,2 李潇丽3 吴福元1,2WANGJiaMin1,HOUKangShi1,2,LIXiaoLi3andWUFuYuan1,21 岩石圈演化国家重点实验室,中国科学院地质与地球物理研究所,北京 1000292 中国科学院大学地球与行星科学学院,北京 1000493 国家自然博物馆,北京 1000501 StateKeyLaboratoryofLithosphericEvolution,InstituteofGeologyandGeophysics,ChineseAcademyofSciences,Beijing100029,China2 CollegeofEarthandPlanetarySciences,UniversityofChineseAcademyofSciences,Beijing100049,China3 NationalNaturalHistoryMuseumofChina,Beijing100050,China2024 02 14收稿,2024 03 15改回WangJM,HouKS,LiXLandWuFY 2024 EocenecrustalthickeningandupliftprocessoftheMountShishaPangmaregion.ActaPetrologicaSinica,40(5):1429-1445,doi:10.18654/1000 0569/2024.05.06Abstract WhenandhowtheHimalayaupliftedbeforetheMiddleMioceneisstillhighlycontroversialandlacksbasicdataconstraints TheburialandexhumationprocessoftheHimalayanMetamorphicCorecanconstraintheaboveissues However,theexistingmetamorphicrecordsaremainlyfromtheLateOligocenetoMiddleMiocene Thedistributionrange,formationprocessandgeologicalsignificanceoftheEocenemetamorphismandcrustalthickeningremainunderexplored ThiscontributionfirstdeterminesthebasicrockassembliesofMountShishaPangma(8027m):thelowerpartiscomposedofGreaterHimalayanorthogneiss/paragneiss,andtheupperpartiscomposedofRouqiecunGroupleptynitesandtheinjectedleucogranitesills Secondly,phaseequilibriummodelingandmonaziteinsituU Th PbdatingoftheaugengneisscollectedduringtheShishaPangmaMountaineeringExpeditionin1964revealedtheEocenemetamorphicrecordandP T tevolution:M1stagemediumP/Ttypepressurepeakwiththeconditionof~1 0GPaand~740℃(~22℃/km),andmetamorphicageof~37Ma;Itundergoesnear isothermaldecompressiontoM2stagelowP/Ttypetemperaturepeakwithconditionof0 5~0 4GPaand~760℃(45~57℃/km)andmetamorphicageof~25Ma;Finally,itcooledtosub solidustemperaturesat~18Ma TheEocenemedium pressuretypemetamorphismandcrustalthickeningatShishaPangmaisconsistentwithrecordsfromtheNorthHimalayanGneissDome,themainGreaterHimalayanCrystalline,andforelandklippes(40~37Ma,20~25℃/km).Itindicatesthat~20MyraftertheinitialIndia Asiacollision,themiddleanduppercrustwasburiedto>33kmdeep,causingextensiveoverallthickeningandanatexis ThiseventcoincidedwiththefinalretreatoftheHimalayaninlandrelictseaandtriggeredtheinitialupliftoftheHimalayanmountains TheHimalayadidnotresultfromLate Cenozoicupliftbutexperiencedalong termcrustalstackingandupliftprocesssincetheMiddleEoceneKeywords Himalaya;Initialuplift;Crustalthickening;MediumP/Ttypemetamorphism;MonaziteU Th Pbpetrochronology摘 要 中新世中期之前喜马拉雅山脉的隆升历史和深部动力机制,还存在极大的争议、缺乏基本的数据约束。

喜马拉雅稀有金属伟晶岩的铪超常富集

喜马拉雅稀有金属伟晶岩的铪超常富集

喜马拉雅稀有金属伟晶岩的铪超常富集
谢磊1 田恩农2,3 饶乐1 王汝成1 XIELei1,TIANEnNong2,3,RAOLe1andWANGRuCheng1
1南京大学内生金属矿床成矿机制研究国家重点实验室,南京大学地球科学与工程学院,南京 210023 2河北地质大学,河北省岩石矿物材料绿色开发重点实验室,宝石与材料学院,石家庄 050031 3河北省战略性关键矿产研究协同创新中心,石家庄 050031 1StateKeyLaboratoryforMineralDepositsResearch,SchoolofEarthSciencesandEngineering,NanjingUniversity,Nanjing210023,China 2HebeiKeyLaboratoryofGreenDevelopmentofRockandMineralMaterials,SchoolofGemologyandMaterialsScience,HebeiGEOUniversity,
Abstract Zirconium andhafnium areimportantcriticalmetalsandtheyaremainlyfoundinthezirconZirconhafnonisaseriesof completesolidsolutionbecauseZrandHfhavesimilarcrystallochemicalproperties,andisdividedintofourgroups:zircon,hafnian zircon,zirconianhafnonandhafnonbasedontheHf#(Hf/(Zr+Hf)atomicratioincrystallochemicalformula)of<01,01~05, 05~09and >09,respectivelyIncontrasttozircon,whichisthemostcommonaccessorymineralinavarietyoffelsicrocks, naturalHfrichzirconandhafnonareextremelyrareduetothestrongZrandHfdifferentiationandthedifficultyofachievingultra enrichmentofHfThezirconianhafnonfoundinChinaislimitedtotheKoktokayNo1graniticpegmatite(LCTtype),AltaiInthis study,zirconianhafnon(Hf# upto067)isnewlyfoundintheTsalungelbaitelepidolitepegmatite,northernGyirongplutoninthe middleofHimalayanorogenBasedontheoccurrenceandthechemicalcomposition,fourkindsofzirconhafnonintheelbaite lepidolitepegmatiteareidentified:porousandmottledcoreZrn1,withthecompositionsofzirconandhafnianzircon;common homogeneousZrn2withdarkCLimages,roundedtheZrn1andasthecoreofthegrain,withthecompositionofhafnianzircon;Zrn 3andZrn4outermostofthegrain,havingthecompositionofhafnianzirconandzirconium hafnon,withthehigherY(upto49% Y2O3)andlowerY content(<16% Y2O3),respectivelyAllthestudiedzirconsalldropintothemagmaticandhydrothermal recrystallizedfieldsinthediscriminationdiagram ofrareearthelements(REEs).Threedistinctstagesofmagmatichydrothermal processesareidentified:(1)thecrystallizationoftheprimaryUrichzircon;(2)latemagmatictosubsolidusdissolutionprecipitation bytheactionofthefluids;and(3)thestrongZrHfdifferentiationandthecrystallizationofHfenrichedrimduetotheenrichedflux elements(Li,B,F,etc)andthemodifiedmeltconditioncausedbytheabundantcrystallizationoftheLiFminerals(egelbaite andlepidolite).ThemagmatichydrothermaltransitionisthemostsignificantstagefortheultraenrichmentofhafniumInaddition, hafnianzircon(Hf# upto027)isalsopresentintheTsalungspodumenepegmatiteandberylpegmatiteZircon(Hf# <004)is foundintheTsalungtourmalinemuscovitegraniteandYingxionggougraniteandpegmatiteItisproposedthatmagmaticfractionationis akeyelementfortheZrHfdifferentiationinthemelt,resultinginanincreasedHfcontentandadecreasedZr/Hfratioinzircons Combinedwiththeparagenesisoftheglobalhafnianzirconandzirconianhafnon,thesummaryofthecompositionsoftheHimalayan zircons,theindicatorofthezirconhafnonandtherelativepotentialresearchesofultraenrichedHfsystem areproposed Keywords Pegmatite;Raremetal;ZrHfdifferentiation;Magmatichydrothermaltransition

塔里木盆地顺北1号断裂带奥陶系碳酸盐岩储层结构表征及三维地质建模

塔里木盆地顺北1号断裂带奥陶系碳酸盐岩储层结构表征及三维地质建模

第36卷第2期2024年3月岩性油气藏LITHOLOGIC RESERVOIRSV ol.36No.2Mar.2024收稿日期:2023-01-12;修回日期:2023-09-28;网络发表日期:2023-11-14基金项目:国家自然科学基金项目“多点地质统计学相控地震同时反演方法”(编号:41872138)资助。

第一作者:陈叔阳(1976—),男,硕士,高级工程师,主要从事开发地质及储层表征方面的研究工作。

地址:(830000)新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区长春南路466号。

Email :****************************。

通信作者:尹艳树(1978—),男,博士,教授,主要从事开发地质及储层表征建模方面的研究和教学工作。

Email :****************.cn 。

文章编号:1673-8926(2024)02-0124-12DOI :10.12108/yxyqc.20240212引用:陈叔阳,何云峰,王立鑫,等.塔里木盆地顺北1号断裂带奥陶系碳酸盐岩储层结构表征及三维地质建模[J ].岩性油气藏,2024,36(2):124-135.Cite :CHEN Shuyang ,HE Yunfeng ,WANG Lixin ,et al.Architecture characterization and 3D geological modeling of Ordoviciancarbonate reservoirs in Shunbei No.1fault zone ,Tarim Basin [J ].Lithologic Reservoirs ,2024,36(2):124-135.塔里木盆地顺北1号断裂带奥陶系碳酸盐岩储层结构表征及三维地质建模陈叔阳1,何云峰1,王立鑫2,尚浩杰2,杨昕睿2,尹艳树2(1.中国石油化工股份有限公司西北油田分公司,乌鲁木齐830000;2.长江大学油气资源与勘探技术教育部重点实验室,武汉430100)摘要:综合利用地震、测井、岩心以及动态生产资料,对塔里木盆地顺北1号断裂带断控型碳酸盐岩储集体的内部结构进行了层级划分;基于层级划分,通过地震资料属性提取与转换、深度学习、基于目标示性点过程模拟以及离散裂缝网络模拟(DFN )等方法建立了三维地质模型,并以模型进行油气储量和油藏数值模拟,将拟合结果与实际生产数据进行对比。

敦煌地块大水峡北晶质石墨矿床地球化学特征及成因意义

敦煌地块大水峡北晶质石墨矿床地球化学特征及成因意义

2023/039(09):2679 2696ActaPetrologicaSinica 岩石学报doi:10.18654/1000 0569/2023.09.09宋宏,汤庆艳,苏天宝等.2023.敦煌地块大水峡北晶质石墨矿床地球化学特征及成因意义.岩石学报,39(09):2679-2696,doi:10.18654/1000-0569/2023.09.09敦煌地块大水峡北晶质石墨矿床地球化学特征及成因意义宋宏1,2,3 汤庆艳1,4 苏天宝1 刘聪1 黎卓明1 鲍坚1 赵吉昌5 李立武2,3SONGHong1,2,3,TANGQingYan1,4 ,SUTianBao1,LIUCong1,LIZhuoMing1,BAOJian1,ZHAOJiChang5andLILiWu2,31 兰州大学地质科学与矿产资源学院,甘肃省西部矿产资源重点实验室,自然资源部黄河上游战略性矿产资源重点实验室,兰州 7300002 中国科学院西北生态环境资源研究院,兰州 7300003 中国科学院大学,北京 1000494 包头稀土研究院,白云鄂博稀土资源研究与综合利用全国重点实验室,包头 0140305 甘肃省地质矿产勘查开发局第四地质矿产勘查院,酒泉 7350001 SchoolofEarthSciencesandKeyLaboratoryofMineralResourcesinWesternChina(GansuProvince),MNRKeyLaboratoryofStrategicMineralResourcesoftheUpperYellowRiver,LanzhouUniversity,Lanzhou730000,China2 NorthwestInstituteofEco EnvironmentandResources,ChineseAcademyofSciences,Lanzhou730000,China3 UniversityofChineseAcademyofSciences,Beijing100049,China4 NationalKeyLaboratoryofBaiyunoboRareEarthResourceResearchesandComprehensiveUtilization,BaotouResearchInstituteofRareEarths,Baotou014030,China5 FourthInstituteofGeologicalandMineralExplorationofGansuProvincialBureauofGeologyandMineralResources,Jiuquan735000,China2022 09 02收稿,2023 07 04改回SongH,TangQY,SuTB,LiuC,LiZM,BaoJ,ZhaoJCandLiLW 2023 GeochemicalcharacteristicsandgeneticimplicationsoftheDashuixiabeicrystallinegraphitedepositintheDunhuangBlock.ActaPetrologicaSinica,39(9):2679-2696,doi:10.18654/1000 0569/2023.09.09Abstract TheDashuixiabeicrystallinegraphitedepositislocatedintheDunhuangBlocktothenorthernpartoftheAltynFault Graphiteorebodiesmainlyoccurintwo mica quartzschistwithtypicalstriporflakegraphite Atpresent,thestudyofthisdepositislimitedtoitsbasicgeology,however,itsgenesisisunclear Inthispaper,wepresentthepetrologicalandgeochemicaldataoftheDashuixiabeicrystallinegraphitedeposittorevealitsgeneticnature Geochemically,thestudiedsamplesfromthegraphitedeposithavehighsiliconandlowalkaliandcalciumcontents;theirV/CrandU/Thratiosvarywithintherangesof8 00~11 14and0 45~1 13,respectively,indicatingthattheyareformedinananoxicandreducingenvironment TheNi/Coratiosofthecountryrocksvaryfrom1 44to17 61,indicatinganoxygen richenvironment ThesamplesshowobviousnegativeEuanomalies(0 60~1 00)andrelativeenrichmentoflightrareearthelements,withhighcontentsofrareearthelements Theprotolithsofthecrystallinegraphite bearingtwo micaquartzschistaremainlysandstonesandgraywackes,whiletheprotolithsofthecountryrocks,includingthetwo micaquartzschists(fromshalesandclaystones)andamphibolites Thesamplesareallpara metamorphicrocksexcepttheamphibolites,whichareformedatanoxygen richmarine landinteractionenvironmentunderdryclimateconditions,andtheidentifiedpaleosalinitytypeofpaleo waterbodywasbrackishwithrelativelyhighsalinity Theδ13CV PDBvaluesofthegraphiteoresamplesrangefrom-22 4‰to-22 3‰,whilethoseofthemarblesrangefrom-6 3‰to-2 4‰ Thesedatasuggestthattheore formingcarbonismainly本文受第二次青藏高原综合科学考察研究(2019QZKK0704)、国家自然科学基金项目(U2244204、41872073、41472070)、甘肃省重点人才项目(2023)、甘肃省科技计划项目(21JR7RA498)、中央高校基本科研业务费专项资金(lzujbky 2021 ct07)、自然资源部黄河上游战略性矿产资源重点实验室开放课题(YSMRKF202201)和甘肃省自然资源厅科技创新项目重点攻关项目(202201)联合资助.第一作者简介:宋宏,男,1992年生,博士生,地球化学专业,E mail:songh17@lzu.edu.cn通讯作者:汤庆艳,女,1986年生,教授,博士生导师,主要从事岩石圈演化与岩浆作用成矿研究,E mail:tangqy@lzu.edu.cnCopyright©博看网. All Rights Reserved.originatedfromorganiccarbon,withsomeinorganiccarbonmixedin TheRamanpeaksofcrystallinegraphitesamplesaresimilar,showingthatthecrystallizationdegreeofgraphiteishigh,andthecalculatedcrystallizationtemperatureis565℃ Tectonicactivityandthermaleventsareimportantfactorsintheformationofthisgraphitedeposit,anditispreliminarilyconsideredthattheDashuixiabeicrystallinegraphitedepositbelongstoaregionalmetamorphiconeKeywords Dashuixiabei;Crystallinegraphitedeposit;DunhuangBlock;Carbonisotope;Protolithreconstruction;Regionalmetamorphicgraphitedeposit摘 要 大水峡北晶质石墨矿床位于阿尔金大断裂北侧的敦煌地块,是新近发现的大型晶质石墨矿床。

地质流体自然类型与成矿流体类型

地质流体自然类型与成矿流体类型
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地质流体自然类型与成矿流体类型
肖荣阁,张宗恒,陈卉泉,张汉城
(中国地质大学 地球科学与资源学院, 北京 !"""#$)

要: 水是地球上特征的地质流体, 大部分矿床是在水热流体参与下形成的, 但并不是所有流体都
参与成矿。根据水的主要存在环境把水分为地质流体和成矿流体类型。各种环境广泛存在的水所构 成的地质流体, 又可细分为大气降水、 盆地建造水、 海水、 岩浆水和变质水各种类型。研究认为成矿流 体的形成主要与地质作用有关, 是地质流体在特定环境特定演化阶段形成的特征产物。成矿流体则 可划分为高温硅钾卤水、 中温碳酸盐卤水及低温硫酸盐卤水。高温硅钾卤水中硅钾组分含量与温度、 盐度成正相关关系, 并且其中富含 % & 、 硅化、 萤石化 ’( )$ 组分。这些特征与成矿作用中的高温钾化、 及电气石化蚀变及热水沉积特征是一致的, 高温成矿流体在演化过程中依次可以演变为中温或低温 成矿流体。中温成矿流体以碳酸盐型流体为主, 以富含 *+( , , %-( , , *.( , 的碳酸盐化合物为特征。低 温成矿流体一般为硫酸盐型卤水, 主要是 ’/( , , 在海陆相各环境中广泛存 01( , , 2/( , 的硫酸盐化合物, 在。大洋底部成矿流体是特殊环境下的地质流体类型, 具有更广泛的温度区间, 可以是从高温到中低 温的系列流体类型, 并且具有特殊地球化学组成。一般形成高温硅钾卤水与岩浆作用或变质作用有 关, 由于充分的水岩交代作用, 可以获得较高的温度及足够的溶质组分; 而形成中低温成矿流体的条 件可以更广泛, 一般地热增温、 构造热都可以为中低温成矿流体的形成提供热能。 关键词: 地质流体; 成矿流体; 高温硅钾卤水; 碳酸盐卤水; 硫酸盐卤水 中图分类号: 34!!; 3$!56! 文献标识码: ((""!) 7 文章编号: !""8 ($(! "5 "(58 "9

太阳风—磁层—电离层耦合的全球MHD数值模拟研究

太阳风—磁层—电离层耦合的全球MHD数值模拟研究

太阳风—磁层—电离层耦合的全球MHD数值模拟研究一、综述随着空间技术的飞速发展,太阳活动对地球空间环境的影响日益显著。

太阳风是太阳外层连续发射出的带有带电粒子的微粒流,其携带的能量巨大,能够深入影响地球空间环境。

太阳活动周期性地改变太阳风的强度和频率,引起地球空间环境的剧烈变化。

在太阳活动的高潮期,太阳风与地球空间的相互作用尤为强烈。

地球空间包括电离层、磁层和太阳风之间复杂的相互作用区域,这些区域之间的耦合对于理解地球的空间天气至关重要。

电离层是大气层中的最内层,高度约85600公里,主要通过吸收太阳辐射而加热并产生电离,对无线电波的传播有着重要影响。

磁层则是地球周围一个巨大的磁力场区域,能够引导太阳风中的带电粒子沿着磁力线运动,同时对地球磁场产生维护作用。

太阳风与电离层、磁层的相互作用是空间环境研究的核心问题之一。

传统的地球空间环境研究多采用动力学模型、统计方法和实验室模拟等方法,但这些方法往往只能描述单一过程或局地现象,难以全面揭示整个地球空间环境的动态变化过程。

随着计算数学和计算机技术的发展,全磁层大气电磁耦合的数值模拟逐渐成为研究热点。

1. 太阳活动对地球空间环境的影响太阳活动是太阳表面各种现象的总称,包括太阳黑子、耀斑、日珥等。

这些活动会产生大量的高能粒子,如电子、质子和离子,它们在太阳风的驱动下流向太阳系各个方向。

当这些高能粒子到达地球附近时,它们与地球的磁场和大气相互作用,从而影响地球的空间环境。

太阳活动产生的高能粒子会对地球的磁场产生影响。

当高能粒子进入地球的磁场时,它们会沿着磁力线运动,形成所谓的范艾伦辐射带。

这些辐射带中的高能粒子对地球的磁场产生了强烈的扰动,使得地球的磁场发生变化。

太阳活动产生的高能粒子还会影响地球的电离层。

电离层是地球大气层中的一个区域,其中空气分子被电离成离子和电子。

太阳活动产生的高能粒子可以穿透电离层的边界层,将其能量传递给电离层中的气体分子,从而改变电离层的密度和温度分布。

全球环境变化与中国国家安全

全球环境变化与中国国家安全

全球环境变化与中国国家安全刘燕华葛全胜方修琦张雪芹2012-12-27 20:54:45 来源:《地球科学进展》(兰州)2006年4期作者简介:刘燕华,中华人民共和国科技部,北京100862/刘燕华/葛全胜,CNC- IHDP,北京100101/葛全胜/方修琦/张雪芹,中国科学院地理科学与资源研究所,北京100101/方修琦,北京师范大学地理学与遥感科学学院,北京100875刘燕华(1950—),北京市人,研究员,博士生导师,副部长,主要从事自然地理学研究。

人们已越来越清楚地认识到,以全球变暖为突出标志的全球环境变化正在发生,未来继续变暖的气候趋势及与此相关而增加的极端事件,对生态系统和人类的影响程度将进一步增大,其后果从总体上看对人类社会将是不利的[1]。

考虑到气候变化所引发的连锁式破坏,全球气候变化将造成的损失,可能远远超出人们早先的估计[2]。

人类社会如何应对全球环境变化的挑战,满足人类对可持续发展的追求,是全球环境变化研究必须回答的问题[3]。

这个问题不仅是科学问题,而且是政治和社会问题,其根本是人类安全问题。

全球环境变化人文因素(HDGEC)研究对人类安全问题给予了高度关注[4]。

2005年10月9~13日在德国波恩大学召开的第六届国际全球环境变化人文因素研究团体开放科学大会的主题即为“全球环境变化、全球化与国际安全:21世纪面临的新挑战”;同时,国际全球环境变化人文因素计划(IHDP)强调开展针对现实社会所面临问题的研究,并把其中一个全会主题定为“全球化与国际安全:立足于现实世界的人文因素研究”。

中国作为人口最多的发展中大国,在经济高速发展、和平崛起的进程中,不但要与世界各国携手合作,共同应对威胁全人类生存发展的全球性环境资源问题,更必须高度重视国家内部的可持续发展问题。

因此,2005年IHDP中国国家委员会(CNCIHDP)年会的主题为“全球环境变化与区域安全”,旨在强调一个观点:安全应纳入全球变化研究之中,期望中国的全球环境变化研究、特别是HDGEC 研究能够密切关注全球环境变化对我国国家安全和区域安全可能造成的影响,为我国可持续发展、和谐社会的构建做出应有的贡献。

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中国科学院地理科学与资源研究所2012年招收
“地球运动因子对气候变化影响”研究方向
客座研究生启事
气候变化对人类活动和社会发展的影响深远。

地球运动因子对气候变化的影响,是气候变化研究的重要研究方向之一。

根据学科发展和973项目的科研工作需要,中国科学院地理科学与资源研究所客座研究员、德国科隆大学邵亚平教授与刘苏峡研究员合作招收“地球运动因子对气候变化影响”研究方向的客座硕士和/或客座博士研究生,共2名。

一、申请人条件
(1)有地球物理、大气科学、数学、计算流体力学、水文学及自然地理学之一的专业背景。

(2)已获得学士/硕士学位的在读硕士/博士研究生。

(3)热爱科学研究、学风严谨、专业基础扎实、工作积极主动、具有良好的职业道德,团队合作精神和独立开展科研的能力。

(4)在相关研究领域有一定基础和成果发表的申请者将予以优先考虑。

二、待遇与期限
申请者一经录取,享受中国科学院地理科学与资源研究所规定的研究生工资待遇。

三、申请程序与材料
(1)通过电子邮件或普通邮件,提交个人申请书(简要说明自己的申请方向、教育背景、研究经验及资历,申请理由、未来科研计划)。

(2)提交个人简历、学位论文摘要、学位证书的复印件。

(3)提交代表性学术论文的全文复印件或PDF文件以及其它可以证明本人能力和学术水平的相关资料,学位导师的联系方式(电话和电子邮箱)。

(4)初选合格者将通过Email或者电话进行初步沟通,并通知本人提供本学科领域2位专家的推荐信(其中至少一位是导师)。

(5)通知本人参加面试;
(6)截止日期以岗位聘满为止。

四、联系方式与日期
联系电子邮件:wangyl@
联系人:王月玲(请用电子邮件联系)
纸质材料请寄:
北京市朝阳区大屯路甲11号,中国科学院地理资源研究所
刘苏峡王月玲收
邮编:100101。

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