2025年度外籍专家学术交流活动纪实
为扎实推进地理学学科创新与发展,强化学科交叉融合与全球化,2025年我中心积极拓展国际合作交流渠道,通过线上线下融合模式,成功开展了10余位外籍专家学术交流活动。这些活动形式多样,包括高水平学术讲座、专题研讨会、科研合作洽谈及论文项目指导等,显著提升了中心的国际化学术氛围与研究创新能力。本纪实系统梳理了2025年度外籍专家学术交流活动的具体内容、核心成果与经验启示,以期为未来国际合作提供参考与借鉴。
4月26日至5月2日,国际欧亚科学院院士Milan Konečný教授受邀访问河大,开展了Guidance on Writing Graduate Research Papers and Sharing of Experience in Applying for Research Funding,Food control and disaster reduction of the Danube River以及Cartographic-psychological Investigations: how to analyze needs and understanding of Users等主题报告讲座。Milan教授从方法论到实践应用,系统展示了跨学科研究的优势。其内容为重金属污染防治带来三重启示:借鉴多瑙河全流域管理经验,构建“源头-途径-受体”全程监控网络;运用制图心理学成果,将复杂污染数据转化为公众和决策者易理解的预警信息;通过规范严谨的研究陈述,有效争取防治项目政策与资金支持。此次讲座强调,解决重金属污染等复杂环境问题,需将前沿技术与以人为本的系统思维相结合,推动防治工作向精准化、智慧化方向发展。


5月30日至6月5日,爱尔兰戈尔韦大学Chaosheng Zhang教授受邀来访作Respect Spatial Heterogeneity in Environmental Research与Science Behind Photography: Examples of Moon and Aurora Photography的讲座报告。他指出,传统环境研究往往假设研究区域具有均一性,这导致了对污染分布和行为的误判。空间异质性意味着污染物在环境中的分布是不均匀的,呈现明显的斑块化和层级化特征。这种异质性在重金属污染场地上表现得尤为明显。通过高密度采样与GIS技术的结合,能够精确绘制重金属在土壤中的空间分布图。这些图像清晰显示出重金属在微尺度上的聚集特征,而非均匀分散的状态。他提出的空间异质性研究方法为土壤污染调查和风险评估工作提供了重要技术参考。同时,Chaosheng Zhang教授还通过月球和极光照片,阐释了影像背后的科学原理,为环境监测提供了新启发与新思路。
此外,专家与我中心老师在项目基金申报与论文指导等方面进行深度交流讨论与精准指导,就研究生实验设计与论文写作提出了良好建议,有效提升了我中心环境地理领域青年学者的研究规范性与国际视野。

7月20日至21日,加州州立大学北岭分校Yifei Sun教授通过线上平台,与课题组成员就项目合作研究与项目进展等问题开展交流研讨会,会议聚焦黄河流域未来生态、气候与环境变化的挑战与对策,重点探讨了黄河流域上游地区气候“暖湿化”转型带来的生态影响、中下游水资源短缺与生态系统脆弱性问题,以及系统性生态治理策略。会议一致认为,需通过跨学科合作,结合遥感监测、大数据模拟等先进技术,提升流域生态风险评估与应对能力。
9月14日至9月20日,澳大利亚弗林德斯大学Sarah Wheeler院士与Zuo Zhi教授于地学楼301会议室分别开展了一系列主题报告。Sarah首先开展了实现环境可持续的墨累-达令盆地——评估《墨累-达令盆地计划》的成果为题的学术报告,展示了《墨累-达令流域计划》十三年来在水资源重新分配方面的成果,并指出其面临的污染风险与挑战。随后,又进行了满足用水需求的非正式和正式市场的学术汇报,指出水市场是计划的核心工具,分为正式市场(政府规范、可跨区交易)和非正式市场(农民自发形成)。水市场在提高用水效率的同时也可能加剧不平等——水权向资本充裕者集中,导致部分地区水资源污染与经济萎缩。Zuo开展了墨累-达令盆地的水资源定价与收费的报告,介绍了墨累-达令盆地在流域取用水总量控制方面的成功经验,特别是水权交易机制的引入。此外,他还分享了澳大利亚农民采用无人机进行精准农业管理的案例,指出无人机在农业中的应用已远不止基本的作物考察或牲畜监测,为污染控制与修复工程提供了新思路。
随后,Sarah与Zuo教授与团队成员深入探讨了多源、多期生态用地数据的处理问题,重点指导了生态用地变化研究中的数据处理关键技术,共同对黄河流域生态用地变化和太行山区生态用地变化的汇制工作进行了探讨研究。这两项成果清晰揭示了研究区生态格局的时空演变规律,具有重要的参考价值,为后续的生态评估工作奠定了坚实的基础。


10月20日至11月4日,巴基斯坦学者Asim副教授开展了以自然资源与生态保护学术研讨为主题的一系列主题报告讲座,报告题目主要包括Devastation caused by flood (2025) and ecological control measures in Pakistan,Field Investigation of Common Plants and Experience Sharing,Different plants detoxify cadmium (Cd) and activate the activity of plant defense enzymes,Climate change impact and ecological restoration与Silicon effect in intercession of oxidative stress in Allium Cepa and Thesis Supervision。Asim的研究为重金属污染防治提供了明确路径。其团队发现某些植物能有效富集土壤中的镉,并通过激活防御酶系统增强耐受力。此外,研究还揭示了硅元素在缓解洋葱等作物重金属氧化胁迫方面的显著效果,为基于植物-矿物联合的生态修复技术开辟了新方向。从实践价值来看,巴基斯坦洪灾后的生态控制措施表明,将植物修复与生态工程结合,能构建可持续的重金属污染治理系统。这些低成本、环境友好的技术特别适用于大面积农田修复工作。此次交流加强了应对环境挑战的国际合作,展现了自然生态疗法在重金属污染治理领域的巨大潜力。
访问期间,Asim与我中心师生进行了多次专题研讨,深入点评了多位硕士、博士生的研究课题,在实验设计、数据解读及论文写作方面提出了宝贵建议。同时,双方就联合野外调查、样品共享等未来合作方向达成了初步共识,为进一步加强国际合作奠定了坚实基础。


11月1日至11月8日,德国拜罗伊特大学生物、化学和地球科学部土壤物理系主席、丹麦哥本哈根大学植物与环境学院Efstathios Diamantopoulos教授及其团队成员Frederic Leuther助理教授分别作题为《从土地利用到溪流和地下水:通过考虑土壤物理特性来改进污染物传输模型》与《土壤结构与土壤水力特性:从样本层面到整体范围的分析结论》的讲座报告。Diamantopoulos指出,精确刻画水分与溶质在“土壤-地下水-溪流”系统中的运移路径,是预测重金属归宿的关键。传统模型往往忽略土壤物理异质性,导致预测偏差。其团队开发的模型通过整合土壤孔隙结构、水流路径等物理参数,显著提升了模拟准确性。Leuther揭示了土壤结构如何从微观到宏观尺度影响水力特性。研究发现,土壤团聚体、大孔隙等结构特征直接控制重金属的淋溶与固定过程。该研究通过量化土壤物理特性,可更准确预测重金属迁移范围与速度,识别高风险区,从而优化治理策略,实现从“均匀治理”到“精准靶向治理”的转变,提升防治效率与效益。


11月12日至11月17日,国际欧亚科学院院士Milan Konečný教授再次受邀访问河大,开展了New Understanding of the Digital Earth and Flood Disaster Prevention in Europe,New Digital Earth Concept: Challenges for Disaster Risk Reduction与Sharing and discussing experiences in submitting research papers and in teaching at the university level等主题报告讲座。系统阐释了数字地球技术在模拟洪水演进、评估灾害风险中的前沿应用,强调了多源数据融合与可视化分析对提升区域防灾能力的核心价值。借鉴数字地球的立体感知与动态模拟能力,构建重金属迁移扩散的预测预警平台,将污染数据、空间信息与社会经济要素整合,为实现污染风险分级可视化管控提供了新思路。数字地球技术为重金属污染从末端治理向源头预防、全过程监管提供了重要技术路径,凸显了现代科技在生态环境治理中的关键作用,同时与黄河流域生态用地变化和太行山区生态用地变化的研究课题与团队人员进行了深入探讨研究,并形成共识。


通过2025年一系列高水平的国际学术交流活动,使我中心不仅能够紧跟国际前沿,在土壤重金属污染控制、生态修复技术革新、风险评估方法优化等领域获得新知识、新思路,还通过与来自不同学术背景和工程实践经验的顶尖专家深度对话,有效促进了跨学科思维的碰撞与融合,为中心后续科研攻关提供了明确方向与多元化的解决方案选择。这些丰硕的交流成果,显著提升了我中心在土壤污染治理领域的科研创新能力与国际化学术影响力,为推动我中心土壤污染研究工作提供了强有力的支撑。