南方科技大学是由中国广东省领导和管理、深圳市举全市之力创建的一所公办创新型大学,目标是迅速建成国际化高水平研究型大学,建成中国重大科学技术研究与拔尖创新人才培养的重要基地……

南方科技大学以学分制、导师制、书院制为基础,以人才培养的个性化、小班化、国际化为特色,通过为一流的人才培养体系,培养人格健全、基础扎实、能力突出、具有国际视野、社会责任感、创新精神和实践能力的高素质人才。

南科大已初步建成国际交流的平台,与国际知名大学在人才培养、教学科研等方面达成合作协议,为学生开展境外交流学习。同时,学校积极与内地的多个机构开展全方位合作。

南方科技大学本科招生采用基于高考的综合评价录取模式,即高考成绩占60%,我校自主组织的能力测试成绩占30%(其中面谈成绩为5%),高中学业水平考试成绩占10%,按考生“631”综合成绩排名从高到低录取。综合评价录取模式由我校在2012年率先实施。

南科大教育基金会由理事会、监事会、秘书处组成。理事会是基金会的最高权力机构;监事会负责检查财务和会计资料,监督理事会遵守法律和章程的情况;秘书处是基金会常设办事机构,在理事会领导下负责基金会的日常工作。

学校党委切实履行党建工作职责,不断强化班子建设和基层党组织建设,充分发挥好党委对学校各项工作的核心统领作用和各党支部的战斗堡垒作用,切实开展组织统战和党风廉政建设各项工作。学校高度重视群团组织建设,充分调动全体师生员工积极性,维护教职工的合法权益,推进学校民主管理,促进学校健康发展,全力营造齐心协力、团结向上、奋发有为的干事创业氛围。

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师资队伍

刘崇炫


讲席教授

“千人计划”国家特聘专家

环境科学与工程学院

0755-88018067

慧园2栋406

liucx@sustc.edu.cn

背景介绍

        现任南方科技大学讲席教授,中组部“千人计划”国家特聘专家,曾任美国能源部西北太平洋国家实验室首席科学家。长期从事污染物在地下水和土壤中的迁移、转化和降解研究,擅长运用理论、实验和模拟相结合的方法研究污染物在环境中的迁移转化规律和设计开发水处理和污染修复技术。在开发多尺度流体流动和溶质迁移模型,发展微生物动力学模型以描述物质和能量的代谢耦合过程,以及开发污水处理和土壤污染的微生物修复技术和从污水中捕获去除重金属和放射性核素纳米介孔材料等方面取得了多项创新成果。已主持和参加20余项美国和中国政府资助的科研项目。总资助额超过1亿美元。现任国际SCI期刊地球和空间化学(ACS Earth and Space Chemistry) 副主编,发表SCI论文150多篇,其中在环境科学和工程领域顶级期刊《Environmental Science & Technology》发表论文38篇,在环境地球化学领域顶级期刊《Geochimica et Cosmochimica Acta》发表论文32篇,在水资源领域顶级期刊《Water Resources Research》发表论文14篇。被SCI期刊引用3,900多次,H因子38(Google Scholar引用5,800多次, H因子47)。2004年获得美国能源部基础能源科学研究杰出贡献奖,2011入选美国地质学学会(GSA)会士 (Fellow)。2014年入选中组部第十批“千人计划” 创新人才长期项目。

 

教育背景:

        1994-1998: 博士(环境工程),美国约翰霍普金斯大学
        1992-1994: 硕士(水化学),美国阿拉伯马大学
        1982-1984: 硕士(水文地质,水文地球化学),浙江大学
        1978-1982: 学士(地质学),浙江大学


工作经历:

       2016-至今:南方科技大学环境科学与工程学院, 讲席教授
       2015: 中国地质大学(武汉),教授
       2006-2016:美国西北太平洋国家实验室,首席科学家
       2003-2006:美国西北太平洋国家实验室,资深研究员
       2000-2003:美国西北太平洋国家实验室,研究员
       1998-2000:美国西北太平洋国家实验室,博士后

 

获奖和荣誉:

        2014:入选中组部“千人计划”
        2011:美国地质学会 Fellow
        2004:美国能源部基础能源课题研究杰出贡献奖

 

代表论著:

        [1] Yan S. Y Liu, C Liu*, L Shi, J Shang, H Shan, J Zachara, J Fredrickson, D Kennedy, C Resch, C Thompson, and S Fansler, 2016, Nitrate bioreduction in redox-variable low permeability sediments, Science of Total Environment, 539, 185-195
        [2] Liu Y, C Liu*, RK Kukkadapu, JP McKinley, JM Zachara, AE Plymale, MD Miller, TV, CT Resch, 2015, 99Tc(VII) Migration, Reduction, and Redox Rate Scaling in Naturally Reduced Sediments, Environmental Science & Technology, 49, 13403-13412
        [3] Liu C*, Y. Liu, S Kerisit, JM Zachara, 2015, Pore-scale process coupling and effective surface reaction rate, Reviews in Mineralogy and Geochemistry, 80, 191-216
        [4] Liu Y, C Liu*, C Zhang, X Yang, and JM Zachara, 2015,  Pore- and continuum-scale study of the effect of subgrid transport heterogeneity on redox reaction rates, Geochimica et Cosmochimica Acta, 163, 140-155
        [5] Fang Y, C. Liu, and L. R. Leung, 2015, Accelerating the spin-up of the coupled carbon and nitrogen cycle model in CLM4, Geoscience Model Development. 8, 781-789
        [6] Yang X, C Liu*, R Hinkle, H-Y Li, V Bailey, and B Bond-Lamberty, 2015, Simulations of ecosystem hydrological processes using a unified multi-scale model, Ecological Modeling, 296:93-101. 
        [7] Liu C*, J Shang, H Shan, JM Zachara, 2014, Effect of subgrid heterogeneity on scaling geochemical and biogeochemical reaction rates, a case study of U(VI) desorption, Environmental Science & Technology, 48, 1745-1752.
        [8] Liu C*, J Shang, SN Kerisit, and JM Zachara.  2013.  Scale-Dependent Rates of Uranyl Surface Complexation Reaction in Sediments. Geochimica et Cosmochimica Acta, 105, 326-341.
        [9] Shang J, C Liu*, and Z Wang, 2013.  Transport and retention of engineered nanoporous particles in porous media: Effects of concentration and flow dynamics, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 417, 89-98
        [10] Liu, C*, J Shang, and J. M. Zachara. 2011. Multi-species diffusion models: A study of uranyl species diffusion. Water Resource Research 47, W12514

 

 

 

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