夏永秋

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西南科技大学获环境科学与工程专业学士学位(1998–2002)

西南交通大学理环境科学与工程专业工学硕士学位(2003-2005)

中国科学院地理科学与资源研究所获理学博士学位(2005-2008)

中国科学院南京土壤研究任助理研究员(2008–2011)

中国科学院南京土壤研究任副研究员(2011–)

美国斯密森尼环境研究所访问学者(2014.7-2015.7)

夏永秋,男,理学博士,湖南武冈人,中国科学院南京土壤研究所副研究员,2002年本科毕业于西南科技大学环境科学与工程系,2005年硕士毕业于西南交通大学环境科学与工程系, 2008年获中国科学院地理科学与资源研究所理学博士学位。先后于2009年,2014年在日本农业环境研究所,美国Smithsonian Environmental Research Center访问。2012年获中国科学院土壤与农业可持续发展国家重点实验室青年人才项目资助,在Water Research, JGR-Biogeosciences, EST等主流学术期刊上发表相关论文40余篇,获2011年度中国生态网络10佳青年优秀论文,获2017年度中国土壤学会科技一等奖

国家自然科学基金面上项目,农业小流域面源氮负荷与源汇变异的定量化及其不确定性,项目主持人,2018年1月-2021年12月

国家自然科学基金面上项目,高效氮肥和生物炭施用对稻田反硝化与厌氧氨氧化脱氮速率的影响及其机制,项目主持人,2015年1月-2018年12月;

南京土壤所“一三五”计划和领域前沿项目重点项目,流域面源氮迁移路径与源区识别的定量化研究,项目主持人, 2016年1月-2018年12月。

国家重点研究计划青年973专题,稻田自然生物膜养分转化功能与调控机制,课题主持人, 2015年1月-2019年12月;

太湖地区协调水稻高产与环境高效的经济极点施氮量研究 项目主持人 江苏省自然科学基金面上项目 2011年1月-2013年12月

典型河网区面源氮污染与水质响应机制 项目主持人 国家重点实验室青年人才项目 2012年1月-2014年12月

太湖地区城郊农业系统地表地下水硝态氮来源 课题主持人 中国科学院知识创新工程项目 2011年1月-2013年12月

太湖地区河流氧化亚氮排放特征及其关键影响因素研究 项目主持人 国家自然基金青年项目 2011年1月-2013年12月

经济发达地区高产与协调的农田氮磷养分调控研究 课题主持人 中国科学院知识创新工程项目 2009年1月-2011年12月

稻作农业流域氮素循环过程及其环境影响 主研 中科院知识创新工程重要方向项目 2011年11月-2013年12月

基于新方法的湿地和稻田反硝化强度及其影响因子研究 主研 国家自然科学基金(面上) 2011年1月-2013年12月

专著:

邵明安,郭忠升,夏永秋,王延平. 2010. 黄土高原土壤水分植被承载力研究. 北京:科学出版社,pp342.

专利:

1 夏永秋,颜晓元,李跃飞,李晓波。流动水体温室气体排放量测定方法。2011. 专利号:201110167356.0

2 夏永秋,颜晓元,李跃飞,李晓波。水面温室气体排放量漂浮箱。2011.专利号:201120210689.2

代表性论文:

[1]. Xia Y, Li Y, Zhang X, Yan X, Nitrate source apportionment using a combined dual isotope, bacterial-chemical property, and Bayesian model evaluation, Journal of Geophysical Research-Biogeosciences.2017. DOI. 10.1002/2016JG003447

  [2]. She, D., Wang, H., Yan, X., Hu, W., Zhang, W., Li, J., ... & Xia, Y*. The counter-balance between ammonia absorption and the stimulation of volatilization by periphyton in shallow aquatic systems. Bioresource Technology. 2017. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2017.07.100

  [3]. Xia Y, Weller D, Williams M, Jordan T, Yan X. Using Bayesian hierarchical models to better quantify nitrate sources and sinks in agricultural watersheds, Water Research2016527-539

  [4]. Xia Y, Ti C, She D, Yan XLinking river nutrient concentrations to land use and rainfall in a paddy agriculture–urban area gradient watershed in southeast ChinaScience of the Total Environment2016DOI: 10.2016/s11269-014-0599-x

  [5]. She D, Zheng J, Shao M, Xia Y*. Multivariate Empirical Mode Decomposition Derived MultiScale Spatial Relationships between Saturated Hydraulic Conductivity and Basic Soil Properties. CLEAN–Soil, Air, Water, 2015. 43(6): 910-918

  [6]. She Dongli, Tang Shengqiang, Shao Ming’an, Yu Shuang’en, Xia Yongqiu*, Characterizing scale specific depth persistence of soil water content along two landscape transects, Journal of Hydrology, 2014, 1149-1161.

  [7]. Xia, Y., She D., Yan X. Impact of sampling time on chamber-based measurements of riverine nitrous oxide emissions using spatial stability analysis, Geoderma, 2014,214:197-203.

  [8]. She, D., Xia, Y. *, Shao, M. Modeling effects of land uses and vegetation density on soil water dynamics: implications to water resources management. Water Resources Management. 2014, DOI: 10.1007/s11269-014-0599-x.

  [9]. Xia, Y., Li, Y, Li, X., Guo, M., Yan, X. Is indirect N2O emission a significant contributor to the agricultural greenhouse gas budget? A case study of a rice-paddy-dominated agricultural watershed in eastern China, Atmospheric Environment, 2013, 77:943-950

  [10].Xia, Y., Li, Y., Li, X., et al. Diurnal pattern in nitrous oxide emissions from a sewage-enriched river. Chemosphere, 2013, 92: 421-428

  [11].She D, Xia Y.*, Shao M., Transpiration and canopy conductance of Caragana korshinskii trees in response to soil moisture in sandland of China. Agroforest System, 2013, DOI 10.1007/s10457-012-9587-4

  [12].Xia, Y., Yan X. Ecologically optimal nitrogen application rates for rice cropping in the Taihu Lake region of China. Sustainability Science, 2012, 7: 33-44

  [13].Xia, Y., Yan, X. Life-cycle evaluation of nitrogen-use in rice-farming systems: Implications for economically-optimal nitrogen rates. Biogeosciences. 2011, 8, 3159-3168.

  [14].Xia, Y., Yan, X. Comparison of statistical models for predicting cost effective nitrogen rate at rice-wheat cropping systems. Soil Science and Plant Nutrition. 2011, 57, 320-330.

  [15].Xia, Y., Shao, M. Evaluation of Soil Water Carrying Capacity for Vegetation: the Concept and the Model. Acta Agriculturae Scandinavica, 2009, 59342-348.

  [16].Xia, Y., Shao, M. Soil Water Carrying Capacity for Vegetation: A Hydrologic and Biogeochemical Process Model Solution, Ecological Modelling, 2008, 214 (2-4), 112-124.

  [17].夏永秋,颜晓元,2011,太湖地区麦季协调农学、环境和经济效益的推荐施肥量. 2011.土壤学报.

  [18].夏永秋,李跃飞,张心昱,林静慧,王书伟,周 伟,颜晓元,太湖地区稻作系统不同水体硝态氮同位素特征及污染源探讨。中国环境科学,2014, 34(2):2220~2227

  [19].杨旺鑫, *夏永秋, 姜小三, . 我国农田总磷径流损失影响因素及损失量初步估算. 农业环境科学学报, 2015, 2: 016.

  [20].高雪梅,*佘冬立,颜晓元,*夏永秋,不同量碳源输入梯度下果园排水沟底泥氮素反硝化与N2O排放研究,环境科学, 2016324-330

  [21].张文娟, *佘冬立, *夏永秋. 生物炭添加和灌溉对温室番茄地土壤反硝化损失的影响[J]. 环境科学, 2016 (10): 3979-3986.

2011年度中国生态网络10佳青年优秀论文

2016年度土壤与农业可持续发展国家重点实验室年度优秀论文

2017年中国土壤学会科技进步一等奖(排名第三)