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          <rev contentformat="text/x-wiki" contentmodel="wikitext" xml:space="preserve">=南方科技大学环境科学与工程学院 大气化学课题组 招聘博士后、研究助理=
(2023年8月24日更新)

==南科大及环境学院简介==
南方科技大学(www.sustech.edu.cn,以下简称“南科大”)创建于2011年,地处中国广东省深圳市,是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。

南科大环境科学与工程学院(ese.sustech.edu.cn,以下简称“环境学院”)成立于2015年5月,目前已建成一支包括中国科学院院士、美国国家工程院院士、欧洲科学院院士、美国地球物理联合会会士、国家“杰青”、国家“优青”等多位国家级人才的高水平师资队伍,旨在水资源与水环境、土壤污染与修复、大气污染及其防治、工业生态、全球环境变化等领域开展前沿学术研究和高端人才培养。南科大环境学院欢迎优秀的青年科研工作者加入,并为其提供优越的个人待遇和工作条件。在南科大一流的科研平台上,入职者将有更多、更好的机会为解决中国和世界环境中的重要科学及工程问题做出贡献。


==大气化学课题组介绍==
大气化学与气候课题组负责人为傅宗玫教授(哈佛大学博士),课题组研究方向包括:大气化学、空气污染、云-气溶胶相互作用、气候-化学相互作用、大气组分遥感观测、大气化学数值模型开发、大气-陆面-生态系统相互作用等。详见课题组网站(http://atmoschem.org.cn)。

大气化学课题组现招聘博士后、研究助理若干名。详见南科大人才招聘网(ohr.sustech.edu.cn)。招聘信息长期有效,聘满为止。



==博士后岗位(4名)==

===基本要求:===
# 热衷科学研究、学风严正,有强烈的责任心,善于团队协作,能够相对独立地思考、解决科学问题;
# 35岁以下;
# 已取得国内外知名高校环境、大气、化学、地理等相关专业博士学位,不超过三年;
# 在大气化学模拟、城市大气环境模拟、深度学习在大气环境模型应用等课题组相关研究方向有良好的科研能力;
# 在相关领域主流SCI期刊以第一作者身份发表过论文1篇以上,论文能体现自己的特长与能力;
# 良好的数学、统计分析、建模能力,以及良好的英文写作与交流能力。


===岗位职责:===
# 与课题组负责人共同制定研究计划,相对独立地开展课题研究并发表高水平学术论文;
# 协助课题组经费申请,并在积极以负责人身份依托课题组申请博士后科学基金、国家自然科学基金委青年项目及其他国家、省、市各级项目;
# 协助课题组负责人,指导博士生、硕士生、本科生;
# 协助课题组建设和管理。


===岗位待遇:===
# 博士后聘用期两年,年薪33万元起,含广东省生活补贴15万元及深圳市生活补贴6万元,并按深圳市有关规定参加社会保险及住房公积金。博士后福利费参照学校教职工标准发放。
# 特别优秀候选人可以申请校长卓越博士后,年薪可达50万元以上。(含广东省及深圳市在站生活补贴)。
# 在站期间,可依托学校申请深圳市公租房,未依托学校使用深圳市公租房的博士后,可享受两年税前2800元/月的住房补贴。
# 拥有优良的工作环境和境内外合作交流机会,博士后在站期间享受两年共计2.5万学术交流经费资助。
# 课题组协助符合条件的博士后申请“广东省海外人才支持项目”。即在世界排名前200名的高校(不含境内,排名以上一年度泰晤士、USNEWS、QS和上海交通大学的世界大学排行榜为准)获得博士学位,在广东省博士后设站单位从事博士后研究,并承诺在站2年以上的博士后,申请成功后省财政给予每名进站博士后资助60万元生活补贴(与广东省及深圳市在站博士后生活补贴不同时享受);对获得本项目资助,出站后与广东省用人单位签订工作协议或劳动合同,并承诺连续在粤工作3年以上的博士后,省财政给予每人40万元住房补贴。
# 博士后出站选择留深从事科研工作,且与本市企事业单位签订3年以上劳动(聘用)合同的,可以申请深圳市博士后留深来深科研资助。深圳市政府给予每人每年10万元科研资助,共资助3年(以深圳市最新申报要求为准)。
# 根据《深圳市新引进博士人才生活补贴工作实施办法》规定,新引进博士人才生活补贴(10万元)与省市博士后在站生活补贴不同时享受。



有意应聘者,请将下述材料发至 atmoschem@163.com 邮箱,以“姓名+申请岗位”为标题:
# 个人简历(包含完整的学术论文列表);
# 代表性论文全文;
# 参与科研项目介绍,并阐述自己在项目中的职能与贡献;
# 其他科研成果说明(如专著、专利);
# 研究兴趣陈述;
# 3位推荐人的姓名及联系方式(任职单位、联系电话、email地址)。



==研究助理(2-4名)==

===基本要求:===
# 取得国内外知名高校环境、大气、化学、地理、生态等相关学科的硕士学位,或即将毕业;
# 热衷科学研究、恪守学术道德准则,有强烈的责任心,善于团队协作;
# 具备较好的统计分析、计算机编程能力、英文写作与交流能力;
# 计算机能力突出、在国际期刊上发表过论文、有意在课题组攻读博士、或有意申请在课题组申请南科大境外联合培养博士项目者优先考虑。


===岗位职责:===
# 在导师指导下从事科研工作并撰写英文论文;
# 辅助课题组日常工作及管理。


===岗位待遇:===
# 基本工资7000-8500元/月以上,面议,每年12个月,另有1万余元/年的福利费(餐补、高温补贴、过节费等)。除此以外,学校购买五险一金。
# 年终根据日常工作成绩发放绩效奖金。


有意应聘者,请将下述材料发至 atmoschem@163.com 邮箱,以“姓名+申请岗位”为标题:
# 个人简历(包含完整的学术论文列表);
# 学位论文或已发表论文全文(如有);
# 参与科研项目介绍,并阐述自己在项目中的职能与贡献(如有);
# 1位推荐人的姓名及联系方式(任职单位、联系电话、email地址)。</rev>
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          <rev contentformat="text/x-wiki" contentmodel="wikitext" xml:space="preserve">=Chemistry-Meteorology Interactions and Chemistry-Meteorology Model Development=
Team members: [[Yiheng CHEN]], [[Yumin LI]], [[Wei TAO]], [[Wenlu WU]], [[Aoxing ZHANG]], [[Tzung-May FU]]

{{Box|type=l_red_light|text='''WRF-GC (v2.0): online two-way coupling of WRF (v3.9.1.1) and GEOS-Chem (v12.7.2) for modeling regional atmospheric chemistry-meteorology interactions'''

{{HideProject|
{{:Papers:Feng_et_al_2021}}
}}
}}

{{Box|type=l_red_light|text='''WRF-GC (v1.0): online coupling of WRF (v3.9.1.1) and GEOS-Chem (v12.2.1) for regional atmospheric chemistry modeling – Part 1: Description of the one-way model'''

{{HideProject|
{{:Papers:Lin_et_al_2020}}
}}
}}

{{Box|type=l_red_light|text='''Anthropogenic aerosols significantly reduce mesoscale convective system occurrences and precipitation over Southern China in April
'''

{{HideProject|
{{:Papers:Zhang_et_al_2020}}
}}
}}

{{Box|type=l_red_light|text='''Positive but variable sensitivity of August surface ozone to large-scale warming in the southeast United States'''

{{HideProject|
{{:Papers:Fu_et_al_2015}}
}}
}}


{{Box|type=l_red_light|text='''Contributions of Organic Aerosols to Cloud Condensation Nuclei Numbers in China'''

{{HideProject|
{{:Papers:Xing_and_Fu_2014}}
}}
}}

=Tropospheric and surface ozone=
Team members: [[Jiongkai CHEN]], [[Xiaolin WANG]], [[Aoxing ZHANG]], [[Wenlu WU]], [[Enyu XIONG]], [[Jiajia MO]], [[Tzung-May FU]]

{{Box|type=l_red_light|text='''Deep learning-based ensemble forecasts and predictability assessments for surface ozone pollution'''

{{HideProject|
{{:Papers:Zhang_et_al_2023}}
}}
}}

{{Box|type=l_red_light|text='''Rapidly changing emissions drove substantial surface and tropospheric ozone increases over Southeast Asia'''

{{HideProject|
{{:Papers:Wang_et_al_2022}}
}}
}}

{{Box|type=l_red_light|text='''Sensitivities of ozone air pollution in the Beijing-Tianjin-Hebei area to local and upwind precursor emissions using adjoint modelling'''

{{HideProject|
{{:Papers:Wang_et_al_2021}}
}}
}}

{{Box|type=l_red_light|text='''Positive but variable sensitivity of August surface ozone to large-scale warming in the southeast United States'''

{{HideProject|
{{:Papers:Fu_et_al_2015}}
}}
}}

=Sources of air pollutants=
Team members: [[Aoxing ZHANG]], [[Xu FENG]], [[Yumin LI]], [[Tzung-May FU]]

{{Box|type=l_red_light|text='''Impacts of ship emissions on air quality in Southern China: opportunistic insights from the abrupt emission changes in early 2020'''

{{HideProject|
{{:Papers:Feng_et_al_2023}}
}}
}}


{{Box|type=l_red_light|text='''Efficient atmospheric transport of microplastics over Asia and adjacent oceans'''

{{HideProject|
{{:Papers:Long_et_al_2022}}
}}
}}


{{Box|type=l_red_light|text='''Impacts of chemical degradation on the global budget of atmospheric levoglucosan and its use as a biomass burning tracer'''

{{HideProject|
{{:Papers:Li_et_al_2021}}
}}
}}


{{Box|type=l_red_light|text='''Adjoint inversion of Chinese non-methane volatile organic compound emissions using space-based observations of formaldehyde and glyoxal'''

{{HideProject|
{{:Papers:Cao_et_al_2018}}
}}
}}


{{Box|type=l_red_light|text='''Carbonaceous aerosols in China: top-down constraints on primary sources and estimation of secondary contribution''' 

{{HideProject|
{{:Papers:Fu_et_al_2012}}
}}
 }}

=Volatile organic compounds (VOCs): global and regional emissions and impacts=
Team members: [[Wenlu WU]], [[Xiaolin WANG]], [[Aoxing ZHANG]]

Volatile organic compounds (VOC) impact the oxidizing power of the atmosphere and produce ozone and secondary organic aerosols. VOCs are emitted into the atmosphere from both natural and anthropogenic activities, and quantifying these many overlapping sources can be a challenge.  We use remote sensing (satellite) and in situ observations to make 'top-down' estimates of VOC emissions from different sources. We use chemical transport models to evaluate the impact of VOCs on tropospheric chemistry.

{{Box|type=l_red_light|text='''Adjoint inversion of Chinese non-methane volatile organic compound emissions using space-based observations of formaldehyde and glyoxal'''

{{HideProject|
{{:Papers:Cao_et_al_2018}}
}}
}}

{{Box|type=l_red_light|text='''Global budgets of atmospheric glyoxal and methylglyoxal, and implications for formation of secondary organic aerosols'''

{{HideProject|
{{:Papers:Fu_et_al_2008}}
}}
}}


{{Box|type=l_red_light|text='''Space-based formaldehyde measurements as constraints on volatile organic compound emissions in east and south Asia and implications for ozone'''

{{HideProject|
{{:Papers:Fu_et_al_2007}}
}}
}}


{{Box|type=l_red_light|text='''Using satellite HCHO observations to constrain biogenic isoprene emissions in North America'''

{{HideProject|
Publications : Millet et al. [2007], Palmer et al. [2006]
}}
}}



=Organic aerosols (OA)=
Team members: [[Li XING]], [[Yumin LI]], [[Tzung-May FU]]

{{Box|type=l_red_light|text='''Dissecting the contributions of organic nitrogen aerosols to global atmospheric nitrogen deposition and implications for ecosystems'''

{{HideProject|
{{:Papers:Li_et_al_2023}}
}}
}}


{{Box|type=l_red_light|text='''Impacts of chemical degradation on the global budget of atmospheric levoglucosan and its use as a biomass burning tracer'''

{{HideProject|
{{:Papers:Li_et_al_2021}}
}}
}}


{{Box|type=l_red_light|text='''Parameterized yields of semi-volatile products from isoprene oxidation under different NOx levels:impacts of chemical aging and wall-loss of reactive gases'''

{{HideProject|
{{:Papers:Xing_et_al_2018}}
}}
}}

{{Box|type=l_red_light|text='''Global budgets of atmospheric glyoxal and methylglyoxal, and implications for formation of secondary organic aerosols'''

{{HideProject|
{{:Papers:Fu_et_al_2008}}
}}
}}


{{Box|type=l_red_light|text='''Carbonaceous aerosols in China: top-down constraints on primary sources and estimation of secondary contribution''' 

{{HideProject|
{{:Papers:Fu_et_al_2012}}
}}
 }}


{{Box|type=l_red_light|text='''Sources of secondary organic aerosols in the Pearl River Delta region in fall: Contributions from the aqueous reactive uptake of dicarbonyls'''

{{HideProject|
{{:Papers:Li_et_al_2013}}
}}
}}


{{Box|type=l_red_light|text='''Seasonal and spatial variability of the OM/OC mass ratios and high regional correlation between oxalic acid and zinc in Chinese urban organic aerosols'''

{{HideProject|
{{:Papers:Xing_et_al_2013}}
}}
}}


{{Box|type=l_red_light|text='''A new physically-based parameterization scheme for organic aerosol size evolution'''

{{HideProject|
Xing et al., in progress.
}}
}}

=Air-sea exchange of organic materials=
Team members: [[Cenlin HE]], [[Tzung-May FU]]

The ocean can act both as a source and a sink of atmospheric organic material. The air/sea exchange of organic materials is complexly regulated by both physical and biological conditions at the interface and poorly understood. We developed a new conceptual model to account for these physical and biological processes, including the presence of microfilms, production/consumption of organic matter by marine life, and other photochemical processes.


{{Box|type=l_red_light|text='''Air-Sea Exchange of Volatile Organic Compounds: A New Model with Microlayer Effects'''

{{HideProject|
{{:Papers:He_and_Fu_2012}}
}}
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