專家信息:
李明慧,女,山東魚臺人,博士,中共黨員,中國科學院青藏高原研究所副研究員。
教育經歷:
1993年9月—1997年7月,山東科技大學(原山東礦業學院)地球科學系,工學學士。
1998年9月—2001年7月,北京大學地質學系,理學碩士。
2001年—2004年7月,中國地質科學院礦產資源研究所,理學博士
工作經歷:
2008年7月—至今,中國科學院青藏高原研究所,項目副研、副研。
2009年9月—2010年9月,英國劍橋大學地球科學系,訪問學者。
2005年7月—2008年7月,中國科學院青藏高原研究所,博士后。
2004年7月—2005年6月,中國地質科學院礦產資源研究所,助研 。
1997年8月—1998年9月,山東省七五煤礦生產技術科,技術員。
學術兼職及社會任職:
1. 第四紀研究會終身會員。
2. 巖石礦物地球化學學會 終身會員。
3. 青藏高原研究會會員。
招生方向:
湖泊沉積與環境礦物學
研究方向:
湖泊沉積與環境礦物學,主要是利用湖泊沉積物中不同類型的礦物及晶體化學和同位素等,討論湖泊沉積與環境變化、鹽湖礦產資源的物質來源和形成演化,涉及的領域包括自然地理學、地質學、礦物學、地球化學、同位素地球化學、礦床學等多個學科。
1、環境礦物學
2、高鹽度環境下的粘土礦物學
3、單礦物中的穩定同位素與非傳統穩定同位素地球化學
4、鹽類礦床學
承擔科研項目情況:
1、中國科學院, 中國科學院戰略性先導科技專項資助子課題(XDA20070101), 氣候轉型與特征事件的過程與規律, 2018-01 至 2022-12, 1693萬元, 在研, 參與。
2、科技部, 國家重點研發計劃子課題( 2017YFC0602803), 重點盆地主要成鹽期干旱氣候事件與成鉀作用, 2017-07 至 2021-06, 280萬,已結題,參與。
3、國家自然科學基金創新群體項目,41321061,青藏高原北部氣候與構造相互作用,2014/01-2016/12,600萬,已結題,參加。
4、國家重大科學研究計劃項目,2013CB956400,中國西部大陸剝蝕風化與青藏高原隆升和全球變化的關系,2013/01-2017/08,2600萬,已結題,參加。
5、國家自然科學基金面上項目,41271100,柴達木盆地西部千米湖泊沉積物中的鹽類礦物及環境意義,2013/01-2016/12,80 萬,已結題,主持。
6、中國科學院戰略性先導科技專項(B類)第四課題(XDB03020400),青藏高原不同氣候區域新生代化學風化記錄與速率研究,2012/10-2016/12,300萬,已結題,參加。
7、中國科學院戰略性先導科技專項(B 類)第四課題,XDB03020400,青藏高原不同氣候區域新生代化學風化記錄與速率研究,2012/10-2016/12,300 萬,其中的子課題:干旱區湖泊礦物組成與干旱區氣候和化學風化過程研究,30 萬,已結題,主持子課題。
8、國家重點基礎研究發展計劃(973計劃)第六課題(2011CB403006),中國陸塊漂移與干旱-極端干旱氣候事件及其對成鉀控制,2011/01-2015/12,300萬, 已結題,參加。
9、國家自然科學基金創新群體項目(41021001),青藏高原北部氣候與構造相互作用,2011/01-2013/12,600萬,已結題,參加。
10、國家重點基礎研究發展計劃(973 計劃)第六課題,2011CB403006,中國陸塊漂移與干旱-極端干旱氣候事件及其對成鉀控制,2011/01-2015/12,500 萬,其中的子課題:云南蘭坪-思茅盆地鹽類礦物特征及成因研究,40萬,已結題,主持子課題。
11、國家自然科學基金青年科學基金項目,40801075,西藏納木錯湖水理化性質與單水方解石成因之間的關系,2009/01-2011/12,21萬,已結題,主持。
12、國家自然科學基金重點項目,40830743,青藏高原納木錯流域多環境介質中大氣重金屬污染物記錄的集成研究,2009/01-2012/12,170萬,已結題,參與。
13、國家重點基礎研究發展計劃(973 計劃)第二課題(2005CB422002),青藏高原環境變化及其對全球變化的響應與適應對策,2006/01-2010/12,80萬,已結題,參加。
科研成果:
1、高精度地厘定了柴達木盆地西部7.1 Ma以來鹽類礦物組成、演化序列及其環境意義,在我國首次發現硫酸鹽礦物尤鈉鈣礬,發現高鹽度環境下的粘土礦物,層間水與周圍水體之間幾乎不發生同位素的交換,歷經百萬年仍然記錄了古環境信息。
2、高鹽度環境下,次生鹽類礦物(如石膏、白鈉鎂礬、雜鹵石等)的穩定同位素(結晶水氫氧同位素、鍶釹同位素、鎂同位素、氧、硫同位素等)中依然包含大量原始鹵水、古環境及物質來源信息;
3、蘭坪-思茅盆地、泰國呵嚦盆地、老撾哈空那空盆地鉀鹽礦床的物質來源以陸源和熱液補給為主。除了遵循蒸發鹽礦產的形成規律之外,鉀鹽也是一種金屬礦產,應同其他金屬礦產一樣,重視熱液來源的研究。
4、首次在高海拔地區發現單水方解石(CaCO3·H2O),并系統研究了該礦物在西藏納木錯的分布、成因及環境意義。該研究填補了我國單水方解石礦物學研究的空白。
5、在國家自然科學基金委青年基金資助下,系統研究了西藏納木錯的單水方解石分布、成因及環境意義,這項研究填補了高海拔地區單水方解石礦物學研究的空白,為湖泊的現代過程研究提供了礦物學方面的資料。
6、高精度地厘定了柴達木盆地西部千米鉆孔280萬年以來鹽類礦物組成、演化序列及其環境意義,并在我國首次發現了硫酸鹽礦物尤鈉鈣礬。
參與編著:
[1]康世昌 主編 青藏高原納木錯流域現代環境過程及其變化。北京:氣象出版社。2011,p386-394
[2]Rehab Abdel Rahman edited. Isotope applications in Earth Sciences., Edited by Rehab Abdel Rahman. IntechOpen Press, London ,UK, p39-62
代表性英文論文:(標*為通訊作者)
[1]Minghui Li, Xiaomin Fang, Zhengrong Wang, Jiao Li, Maodu Yan, Albert Galy, Jiuyi Wang, Shuyi Lu, Liping Zhu.Using mineralogy and Sr-Nd isotopes of gypsum to constrain the provenance of sediments in the western Qaidam Basin, northern Tibetan Plateau: Implications for neo-tectonic activities. Journal of Asian Earth Sciences,2022,223:104983
[2]Minghui Li, Liping Zhu*, Junbo Wang, Jianting Ju, Chong Liu, Qingfeng Ma , Teng Xu, Baojin Qiao and Xiaoxiao Wang. Holocene lake evolution and glacial fluctuations indicated by carbonate minerals and their isotopic compositions in the sediments of a glacial melt recharge lake on the northwestern Tibetan Plateau. Frontiers in Earth Science,2021. 656281. doi: 10.3389/feart.2021.656281
[3]Minghui Li, Xiaomin Fang, Albert Galy, Huiling Wang, Xiangsuo Song, Xiaoxiao WangShurui Sun, Hydrated Sulfate Minerals (Bloedite and Polyhalite): Formation and implications for paleoenvironment. Carbonates and Evaporites, 2020,35:126
[4]Minghui Li, Shurui Sun, Maodu Yan, Fanwei Meng, Xiaomin Fang, Xiangsuo Song, Liping Zhu. Late Cretaceous paleoclimate reconstruction from halite in an evaporite deposit on the Khorat Plateau, Laos. Cretaceous Research, 2020, 116, 104589
[5]Shurui Sun,Minghui Li*,Maodu Yan,Xiaomin Fang,Gengxin Zhang,Xiaoming Liu. Bromine content and Br/Cl molar ratio of halite in a core from Laos: implications for origin and environmental changes. Carbonates and Evaporites, 2019, 34:1107–111
[6]Minghui Li, Maodu Yan, Xiaomin Fang, Zengjie Zhang, Zhengrong Wang, Jiao Li, Shurui Sun, Xiaoming Liu. Origins of Mid-Cretaceous evaporate deposits of Sakhon Nakhon Basin in Laos: evidence from stable isotopes of halite. Journal of Geochemical Exploration,2018, 184: 209-222
[7]Minghui Li, Shurui Sun, Xiaomin Fang, Chunhong Wang, Zhengrong Wang, Huiling Wang. Clay minerals and isotopes of Pleistocene lacustrine sediments from the western Qaidam Basin, NE Tibetan Plateau. Applied Clay Science,2018,162:382-390
[8]Jiao Li,Minghui Li*, Xiaomin Fang, Gengxin Zhang, Weilin Zhang, Xiaoming Liu. Isotopic composition of gypsum hydration water in deep Core SG-1, western Qaidam basin (NE Tibetan Plateau), implications for paleoclimatic evolution. Global and Planetary Change, 2017, 155: 70-77
[9]Jiao Li*,Minghui Li*, Xiaomin Fang, Zhengrong Wang, Weilin Zhang, Yibo Yang。Variations and mechanisms of gypsum morphology along deep core SG-1, western Qaidam Basin (northeastern Tibetan Plateau)。Quaternary International, 2017, 430:71-81(DOI 10.1016/j.quaint.2015.12.102)
[10]Xiaomin Fang, Minghui LI*, Zhengrong Wang, Jiuyi Wang, Jiao LI, Xiaoming Liu, Jinbo Zan. Oscillation of mineral compositions in Core SG-1b, western Qaidam Basin, NE Tibetan Plateau. Scientific Reports, 2016,6:32848 doi:10.1038/srep32848
[11]Minghui Li, Maodu Yan, Zhengrong Wang, Xiaoming Liu, Xiaomin Fang, Jiao Li. The origins of the Mengye potash deposit in the Lanping–Simao Basin,Yunnan Province,Western China. Ore Geology Reviews 2015, 69:174-186
[12]Minghui Li; Xiaomin Fang; Jiuyi Wang; Yougui Song; Yibo Yang; Weilin Zhang; Xiaoming Liu. Evaporite minerals of the lower 538.5 m sediments in a long core from the Western Qaidam Basin, Tibet Quaternary International, 2013, 298:123-133
[13]Minghui Li, Junbo Wang, Liping Zhu, Liqiang Wang, Chaolu Yi. Distribution and formation of monohydrocalcite from surface sediments in Nam Co Lake, Tibet. Quaternary International, 2012,263:85-92
[14]Minghui Li, Liping Zhu, Junbo Wang, Liqiang Wang, Chaolu Yi, Albert Galy Multiple implications of rare earth elements for Holocene environmental changes in Nam Co, Tibet. Quaternary International, 2011,236, 96-106.
[15]Minghui Li, Xiaomin Fang,Chaolu Yi,Shaopeng Gao, Weilin Zhan,Albert Galy. Evaporite minerals and geochemistry of the upper 400 m sediments in a core from the Western Qaidam Basin, Tibet. Quaternary International, 2010, 218(1-2): 176-189
[16]Minghui Li, Shichang Kang, Jun Ge, Chaolu Yi, Xiaomin Fang. Saline rhythm and climatic change since 20.6 kyr BP from the Qiulinanmu Playa Lake in Tibet. Carbonates Evaporites 2010, 25: 5-14
[17]Minghui Li, Shichang Kang, Zhu Liping, Wang Junbo, Zhang Qianggong, Xie Manping, You Qinglong. On the Unusual Holocene Carbonate Sediment and Environmental Change in Nam Co (Lake), Central Tibet. Journal of Mountain Science, 2009, 6: 346–353
[18]Minghui Li, Kang Shichang, Zhu Liping, You Qinglong, Zhang Qianggong, Wang Junbo. Mineralogy and Geochemistry of the Holocene Lacustrine Sediments in Nam Co, Tibet. Quaternary International, 2008,187, 105-116
[19]Junbo Wang,Liping Zhu,Yong Wang,Jianting JU,Gerhard Daut,Minghui Li,Spatial variability and the controlling mechanisms of surface sediments from Nam Co, central Tibetan Plateau, China. Sedimentary Geology,2015,319:69-77
[20]Yibo Yang, Xiaomin Fang, Minghui LI,Albert Galy,Andreas,Koutsodendris, Zhang Weilin. Paleoenvironmental implications of uraniumconcentrations in lacustrine calcareous clastic-evaporite deposits in the western Qaidam Basin. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology,2015,417:422-431
[21]Yibo Yang,Xiaomin Fang,Albert Galy,Minghui Li,Erwin Appel,Xiaoming Liu. Paleoclimatic significance of rare earth element record of thecalcareous lacustrine sediments from a long core (SG-1) in the western Qaidam Basin,NETibetan Plateau,Journal of Geochemical Exploration,2014,145:223-232
[22]Yang, Y., Fang, X., Appel, E., Galy, A., Li, M., & Zhang, W. Late Pliocene–Quaternary evolution of redox conditions in the western Qaidam paleolake (NE Tibetan Plateau) deduced from Mn geochemistry in the drilling core SG-1. Quaternary Research, 2013, 80(3), 586-595
[23]Yang, Y., Fang, X., Galy, A., Appel, E., & Li, M.. Quaternary paleolake nutrient evolution and climatic change in the western Qaidam Basin deduced from phosphorus geochemistry record of deep drilling core SG-1. Quaternary International, 2013,313, 156-167.
[24]Liping Zhu, Junbo Wang, Xiao Lin, Jianting Ju, Manping Xie, Minghui Li, Yanhong Wu, G.Daut, R.M?usbacher, A.Schwalb, 2008. Environmental Changes Reflected by Core Sediments since 8.4ka in Nam Co, Central Tibet of China. The Holocene, 18,5: 831–839
代表性中文論文:(標*為通訊作者)
[1]李明慧, 朱立平, 王曉曉, 鞠建庭, 聶小芳. 青藏高原湖泊中影響鋰元素遷移和富集的礦物、元素及環境因素——以西藏郭扎錯鉆孔沉積物為例[J]. 中國無機分析化學, 2023, 13 (07): 714-722.
[2]聶小芳, 朱立平, 韓作振, 李明慧, 王曉曉. 基于碳酸鹽礦物數據估算色林錯5000a BP以來的沉積無機碳通量[J]. 中國無機分析化學, 2023, 13 (01): 77-83.
[3]李明慧, 王曉曉, 朱立平, 李皎, 方小敏. 礦物成因的不同理解造成的分析方法差異及其對環境指標解釋的影響[J]. 中國無機分析化學, 2023, 13 (01): 68-76.
[4]劉曉明, 于正良, 鄔光劍, 劉玉東, 李明慧, 石燕云. 不同前處理方式對青藏高原冰川徑流主要陽離子濃度的影響[J]. 中國無機分析化學, 2023, 13 (01): 10-18.
[5]路淑毅, 楊斌, 李勝榮, 宋香鎖, 杜圣賢, 高建飛, 張尚坤, 李明慧, 張偉林. 魯西南單縣盆地鉆孔記錄的古近紀環境變化[J]. 沉積學報, 2023, 41 (02): 498-510.
[6]倪艷華, 李明慧*, 方小敏, 孟凡巍, 顏茂都, 劉迎新. 柴達木盆地西部中更新世氣候轉型期的古水溫:來自SG-1鉆孔石鹽流體包裹體的證據[J]. 地學前緣, 2021, 28 (06): 115-124.
[7]顏茂都, 張大文, 李明慧. 思茅和呵叻盆地鉀鹽礦研究新進展和新認識[J]. 地學前緣, 2021, 28 (06): 10-28.
[8]王曉曉, 韓作振, 李明慧*, 方小敏, 趙延洋. 柴達木盆地西部SG-1鉆孔中白云石成因探討[J]. 高校地質學報, 2020, 26 (05): 520-529.
[9]施翰林, 李明慧, 劉迎新, 朱立平. Mg~(2+)調控低溫環境下單水方解石的合成[J]. 巖石礦物學雜志, 2019, 38 (06): 761-769.
[10]宋香鎖, 孫聰聰, 宋偉華, 張巧婷, 張尚坤, 李明慧. 西藏納木錯流域現代環境變化特征及影響[J]. 山東國土資源, 2019, 35 (10): 26-31.
[11]李明月, 孫學軍, Kabita Karki, 曾辰, 張永利, 張凡, 李明慧, 張強弓. 喜馬拉雅山中段柯西河跨境流域河流沉積物的礦物和元素特征[J]. 礦物巖石地球化學通報, 2019, 38 (05): 989-997.
[12]王慧玲, 李明慧, 方小敏, 劉迎新, 孫淑蕊, 靳啟禎. 柴達木盆地白鈉鎂礬的礦物學和穩定同位素特征[J]. 礦物巖石, 2018, 38 (04): 12-20.
[13]王春虹, 李明慧, 方小敏, 劉迎新, 顏茂都. 柴達木盆地西部SG-1鉆孔中伊蒙混層結構特征及環境意義[J]. 第四紀研究, 2016, 36 (04): 917-925.
[14]李明慧, 顏茂都, 方小敏, 張增杰, 孫淑蕊. 云南蘭坪-思茅盆地和老撾鉀鹽礦床物質來源新認識[J]. 高校地質學報, 2016, 22 (01): 60-65.
[15]孫淑蕊, 李明慧*, 顏茂都, 劉曉明, 方小敏. 云南勐野井鉀鹽礦床中Br和I的影響因素及意義[J]. 礦物巖石地球化學通報, 2016,35(2):354-361.
[16]李皎, 李明慧, 方小敏, 吳福莉, 孟慶泉, 張志國, 劉曉明. 柯魯克湖水化學特征分析[J]. 干旱區地理, 2015, 38 (01): 43-51.
[17]趙希濤, 趙元藝, 鄭綿平, 馬志邦, 曹建科, 李明慧. 班戈錯晚第四紀湖泊發育、湖面變化與藏北高原東南部末次大湖期湖泊演化[J]. 地球學報, 2011, 32 (01): 13-26.
[18]李明慧, 易朝路, 方小敏, 高少鵬, 張偉林. 柴達木西部鉆孔鹽類礦物及環境意義初步研究[J]. 沉積學報, 2010, 28 (06): 1213-1228.
[19]李明慧, 康世昌, 朱立平, 王君波, 張強弓, 謝曼平, 游慶龍. 西藏納木錯沉積物單水方解石出現前后的環境變化[J]. 第四紀研究, 2008, 28(04): 601-609.
[20]李明慧, 康世昌, 朱立平, 鄭綿平. 青藏高原扎布耶鹽湖晚全新世氣候環境演化[J]. 干旱區地理, 2008, 31(03): 333-340.
[21]李明慧, 朱立平, 康世昌, 游慶龍, 王君波, 張強弓, 謝曼平. 西藏納木錯沉積物中單水方解石的發現及成因分析[J]. 礦物巖石, 2008, 28(01): 1-7.
[22]李明慧, 康世昌, 鄭綿平. 青藏高原中部扎布耶茶卡142ka以來石英砂表面特征及環境意義[J]. 冰川凍土, 2008, 30(01): 125-131.
[23]李明慧, 康世昌, 卜令忠, 鄭綿平. 青藏高原秋里南木湖原生硼砂、芒硝韻律層的發現及氣候環境意義[J]. 沉積學報, 2007, (04): 619-625.
[24]朱立平, 王君波, 林曉, 鞠建廷, 謝曼平, 李明慧, 吳艷紅, G·Daut, R·Musbacher, A·Schwalb. 西藏納木錯深水湖芯反映的8·4ka以來氣候環境變化[J]. 第四紀研究, 2007, 27(04): 588-597.
[25]李明慧, 康世昌. 青藏高原湖泊沉積物對古氣候環境變化的響應[J]. 鹽湖研究, 2007, 15(01): 63-72.
[26]李明慧, 康世昌, 鄭綿平, 卜令忠. 青藏高原秋里南木湖鹽類沉積韻律[J]. 高校地質學報, 2007, 13(01): 35-42.
[27]李明慧,鄭綿平. 西藏扎布耶鹽湖晚更新世沉積學及古氣候意義[J]. 湖泊科學, 2005, 17(01): 24-27.
[28]李明慧,鄭綿平.鋰資源分布及其開發利用.科技導報,2003,12:38-41
[29]李明慧.鹽湖資源的開發利用與可持續發展.自然雜志,2002,24(5):283-285
[30]李明慧.鹽湖資源與西部開發.資源·產業,2002,1:55-56
[31]李明慧,鄭綿平.發展西部經濟的有效途徑之一—開發鹽湖資源.資源開發與市場,2002,18(5):43-45
[32]李明慧.鹽湖開發應慎之又慎.科學時報,2002,2,22,第四版。
[33]鄭綿平,李明慧.科學對待鹽湖,保護開發并舉.科學時報,2002,4,3,第三版。
榮譽獎勵:
資料更新中……
學術交流:
1、美國紐約城市大學王崢嶸副教授來青藏高原所訪問 http://www.itpcas.ac.cn/gjjl/gjhz/201508/t20150830_4417943.html;
美國紐約城市大學王崢嶸副教授來青藏高原所訪問
2015-08-30
應環境變化與地表過程重點實驗室李明慧副研究員邀請,美國紐約城市大學王崢嶸副教授來青藏高原所訪問交流,并于7月29日和30日做了2次學術報告,題目為:“Stable isotope variations during nucleation and growth of carbonate minerals”和“Sr and Mg isotope geochemistry of Marinoan cap carbonates: Implication for Neoproterozoic ocean circulation”。在京部分老師、博士后及研究生參加報告會和相關學術討論。
王崢嶸副教授詳細介紹了不同條件下碳酸鹽礦物成核、析出的實驗方法;碳酸鹽礦物析出過程中穩定同位素Sr、Mg、C的變化;該研究在地學中的應用,特別是蓋帽碳酸鹽礦物及碳同位素的應用。
王崢嶸副教授在高溫和低溫元素地球化學及同位素地球化學方面有很深的造詣,且研究興趣廣泛。王教授在所期間還與相關人員進行了多次深入和廣泛的交流。
2、美國耶魯大學王崢嶸博士來我所交流訪問 http://www.itpcas.ac.cn/gjjl/gjhz/201306/t20130627_3887989.html;
美國耶魯大學王崢嶸博士來我所交流訪問
2013年6月,應方小敏研究員和李明慧副研究員邀請,美國耶魯大學地質與地球物理系王崢嶸博士來我所交流訪問,并于6月8日和9日先后作兩次學術報告,題目分別為“The development of Mg isotope as a paleo-proxy and applying for understanding variations during dramatic climate change events”和“The clumped-isotopes and their applications to studying geological problems”。王崢嶸博士在報告中深入淺出地闡述了非常規穩定同位素Mg和碳酸鹽中clumped-isotope的起源、測試方法、應用和發展趨勢,并著重就clumped-isotope研究(起源于一份學生作業,他本人是最早參與者之一)進行了介紹。他還就相關問題及今后合作事宜與我所人員進行了深入交流和探討。訪問期間,王崢嶸博士還應邀到北京大學、中國地質大學和北京科技大學作了學術報告。
王崢嶸博士是目前美國Mg同位素研究的引領人物之一,在耶魯大學擁有其獨立實驗室,可以開展大部分金屬同位素的工作。為了保證實驗數據質量,其實驗室內部沒有使用一顆金屬釘子;同時實驗室實現了基本自動化,從而最大限度地避免了人員出入造成的污染。
學術報告現場
3、劍橋大學地球科學系Albert Galy 博士訪問青藏所 http://www.itpcas.ac.cn/gjjl/gjhz/201011/t20101101_3000733.html
劍橋大學地球科學系Albert Galy 博士訪問青藏所
2010-11-01
應方小敏和李明慧的邀請,劍橋大學地球科學系高級講師Albert Galy 博士于2010年10月11日至29日訪問青藏所。訪問期間,Albert Galy博士做了關于從全球和區域角度定量考察青藏高原構造-風化-氣候相互關系和變化的系列報告,從元素地球化學和Sr、Os、Mg和Ca等常規和非常規穩定同位素的角度討論了許多科學前沿問題,詳細介紹了這些同位素的原理、應用、取樣、儀器和目前存在的問題等。
學術報告結束后,Albert Galy博士對柴達木盆地進行了野外考察,他對課題組正在進行的SG-2超千米深鉆和新生代剖面表現了濃厚的興趣,并采取了部分代表性樣品。
Albert Galy博士在同位素地球化學和風化作用研究方面有很深的造詣,特別在非常規穩定同位素方面,是Mg同位素國際測試標準的制定者,活躍于國際構造-風化-氣候變化的前沿領域,他的來訪對加深雙方的合作,拓展未來青藏高原與全球氣候變化的共同研究領域打下了基礎。
學術報告
正在進行的SG-2超千米深鉆現場
供稿人:李明慧
4、大陸碰撞與高原隆升重點實驗室2014年學術年會順利召開 http://www.itpcas.ac.cn/xwzx/zhxw/201501/t20150113_4298781.html
大陸碰撞與高原隆升重點實驗室2014年學術年會順利召開
1月8日下午,中國科學院大陸碰撞與高原隆升重點實驗室2014年學術年會在我所912會議室召開。學術年會由實驗室主任丁林研究員、方小敏研究員和趙俊猛研究員共同主持。實驗室主任丁林研究員首先代表實驗室致辭。隨后,中國地震局地質所劉啟元研究員和中國科學院大學張開均研究員分別作了題為“青藏高原東擴的變形方式: 跨斷層分區變形與下地殼流動”和“班公特提斯構造演化”的特邀報告。接下來,我所魏紅紅副研究員、李金祥副研究員、李明慧副研究員、蔡福龍助理研究員、白艷副研究員、白玲研究員、昝金波副研究員、裴順平研究員、張大文博士生和顏茂都研究員依次做了相關專題報告。
學術報告現場
來源:中國科學院青藏高原研究所 2015-01-13
目前發現的大型鉀鹽礦床物質來源基本為海水,陸相鉀礦的數量少、規模小。即海相環境下才能形成大型鉀鹽礦,或可能性更大。云南蘭坪-思茅盆地勐野井鉀鹽礦規模非常小,與其相鄰的泰國-老撾的鉀鹽礦卻為世界大型鉀鹽礦。兩個盆地同處于一個構造帶上,氣候背景、沉積序列、礦物特征等均相似。一些研究表明二者可能具有同源性,即云南勐野井成礦鹵水來源于泰國-老撾的鉀鹽礦,勐野井礦的成鉀物質也為海水補給。中國科學院青藏高原研究所副研究員李明慧綜合沉積、鹽類礦物、地球化學(常量元素及Br/Cl和I/Cl)和同位素(87/86Sr、d11B、d34S)等多種指標,分析了勐野井鉀鹽礦的成因,認為云南蘭坪-思茅盆地的勐野鉀鹽成礦鹵水中殘留海水很少,成礦鹵水的主體應為陸相來源。
這一研究成果以The origins of the Mengye potash deposit in the Lanping-Simao Basin, Yunnan Province,Western China 為題發表在Ore Geology Reviews上。(據:中國科學院)
蘭坪-思茅盆地鉀鹽礦的地質地理概況
來源:中國科學院青藏高原研究所 2015-08-28
——記中國科學院青藏高原研究所李明慧副研究員
李明慧,漢族,山東魚臺人。中國科學院青藏高原研究所副研究員。曾就讀于山東科技大學(原山東礦業學院)、北京大學和中國地質科學院。2009~2010年在國家留學基金資助下在英國劍橋大學地球科學系訪問研究。主要研究方向為湖泊沉積與環境礦物學,主要是利用湖泊沉積物中不同類型的礦物及晶體化學和同位素等,討論湖泊沉積與環境變化、鹽湖礦產資源的物質來源和形成演化,涉及的領域包括自然地理學、地質學、礦物學、地球化學、同位素地球化學、礦床學等多個學科。
在浩瀚的科學史上,曾有居里夫人、多蘿西-霍奇金等多位女性科學家擷取諾貝爾獎。女性從深閨中走上世界的舞臺,愈走愈遠,愈飛愈高。地質科學是公認的“艱辛”科學,然而,在這一幾乎是須眉一統的基礎科學領域,卻有著一位執著的女性。
行走于地質科學界這一片“男人的松林”,從“世界屋脊”青藏高原到“文化血脈”祁連山,都有她的身影。歲月之河穿越而過,她的青春、理想、堅持都賦予給了地質科學的發展。
這就是她,一位執著于地質科學的女性學者——李明慧。
上世紀90年代初,因機緣巧合進入地質專業的大門,從此開始了地質研究職業生涯。攻讀碩士、博士,然后是博士后、出國留學,一路走下來,李明慧不斷拓展了自己的研究領域。她利用礦物的自然屬性討論環境變化和礦產資源的物質來源及形成演化,涉及自然地理學、地質學、湖泊學、礦物學、地球化學、同位素學等。跨學科的研究需要跨學科的交流方能產生新思想,“青藏高原所的老師和同學們共同創造了團結互助、積極進取、友好和諧的學術氛圍和高水平的研究平臺,使我受益匪淺。”李明慧由衷地說道。
她秉承了山東女子的聰慧,十多年的努力小有收獲,如,在國家自然科學基金委青年基金資助下,系統研究了西藏納木錯的單水方解石分布、成因及環境意義,這項研究填補了高海拔地區單水方解石礦物學研究的空白,為湖泊的現代過程研究提供了礦物學方面的資料。又如,高精度地厘定了柴達木盆地西部千米鉆孔280萬年以來鹽類礦物組成、演化序列及其環境意義,并在我國首次發現了硫酸鹽礦物尤鈉鈣礬。
由此,獲得了國家留學基金的資助,得以到世界一流學府英國劍橋大學留學,開展訪問研究。這所擁有八百多年歷史的大學處處洋溢著高貴和儒雅,除了先進的科學理念,李明慧得以觀摩達爾文的手稿、駐足牛頓的蘋果樹、參觀約翰•哈佛曾就讀的學院、流連于徐志摩筆下的康橋……這里的一切,都滿足了一位女性的浪漫想象和學子對知識的無限渴求。東西方文化在她身上相遇,使得李明慧對科研工作有了更深層次的理解、認識和思考。
2005年進入青藏高原研究所以來,李明慧從事環境礦物學、湖泊沉積與環境變化的研究,并逐漸形成了自己的研究思路,即利用礦物學、同位素和地球化學等手段,討論湖泊沉積與環境變化、鹽湖礦產資源的物質來源和形成演化,研究涉及的領域主要包括自然地理學、地質學、環境礦物學、地球化學、同位素地球化學、礦床學等。
李明慧的研究涉及的主要是鹽類礦物和粘土礦物,特別是鹽類礦物。鹽類礦物是天然水體受蒸發而使某些組分達到飽和形成的化學沉積礦物,一般出現在海相和湖沼沉積以及干旱氣候帶的鹽漬土中。所以,鹽類礦物可以很好地反映干旱氣候環境。如,隨著蒸發作用的增強,碳酸鈣的礦物方解石、文石等最先從水中析出,其次為硫酸鈣礦物石膏,其余依次析出的礦物有石鹽,硫酸鈉鎂鹽礦物,鉀鎂鹽礦物等。根據礦物的種類,可判斷古代湖水的濃縮程度和氣候環境的干旱情況。比如,在距今2.1千年左右,西藏納木錯開始析出單水方解石,說明距今2.1千年左右納木錯湖水中鹽度明顯增加。又如,柴達木盆地硫酸鹽礦物——尤鈉鈣礬的析出說明當時的水溫很高,遠高于室溫。
目前,鹽類礦物大約有200多種,硬度很低,化學成分比較簡單,透明或半透明,大部分為白色、無色或灰色。除了具有環境意義外,鹽類礦物還有重要的利用價值,如芒硝、石膏、鉀鹽、石鹽、硼砂等,都是重要的礦產資源,廣泛應用于生產和生活中。
“合作導師康世昌研究員和朱立平研究員給予各方面的大力支持,易朝路和方小敏兩位研究員提供了穩定的空間和高水平的研究平臺,得以安身立命、從事科研工作。這些老師們淵博的學識、嚴謹的治學精神使我受益匪淺。”李明慧由衷的說道。
地質學是一門特殊的科學,地質學家是把腦力勞動和艱苦的體力勞動相結合的特殊的職業者。有人這樣形容地質人員的工作“上山背饅頭,下山背石頭”。“通常,野外工作的地方風景都很秀美,完全是大自然的造化,除了地質人員的敲打,很少有人工雕琢的痕跡。地質歷史的深邃令人心胸開闊。”
談著自己鐘愛的事業,李明慧的眼睛閃爍著光芒,她說:地質工作是愉快的探險旅游。“比如,當我們站在玉門關下,面對一望無際的荒野,能更切實地體會什么是;‘春風不度玉門關’;工作中手腳并用的時候,才知道什么是‘爬山’,才知道上山容易下山有多難;西藏的藍天白云有多誘人,缺氧的高原反應就有多痛苦;很多歷史書籍或歷史劇中都會謳歌人類的偉大和不朽,但對地球歷史的探索過程中,地質工作者感受到的是人類的渺小和無奈。”
地質工作雖然辛苦,也有很多樂趣。“新疆的一次野外工作結束后,兩個學生去聯系賓館住宿,被服務人員拒絕了,理由是他們看起來不像好人:皮膚黝黑、粗糙,頭發又長(好久沒理發了)。這件事被大家當作笑談。早年,藏北牧區的車少,牧民的狗見了汽車就會狂叫、還追車。一次,一條狗從山坡上叫著向下狂奔,但坡道陡峭,它奔跑的速度有點快,一下子滾了下來,倒把司機嚇了一跳。”
做自己想做的事,所以安心歡喜、甘之如飴。在思考中前行,在前行中思考,艱辛和樂趣始終相伴。這也許是所有對藝術、對科學不懈追求的人們恒久不變的原動力吧。
人生沒有設限,未來更沒有上限。正是本著對科學研究的熱愛,她選擇了這條無悔的人生路,擇善而固執,為地質科學付出全部精力與心血。
來源:科學中國人 2014年第11期
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