张凡,女,1976年5月出生于中国山东省临沂市,博士生导师,中国科学院青藏高原研究所研究员。[2][1]
张凡于1998年和2000年在清华大学环境系先后获得环境工程专业学士学位和市政工程专业硕士学位,2005年在美国中佛罗里达大学获得土木工程专业(水资源方向)博士学位。[2][1]2000年8月-2008年4月,分别在美国中佛罗里达大学、美国橡树岭国家实验室环境科学所担任研究助理;2008年4月,张凡来到美国橡树岭国家实验室环境科学所任职研究员;2009年12月,张凡作为中国科学院国外引进杰出人才回国,进入中国科学院青藏高原研究所担任研究员。[1][5]
张凡创建了适用于高寒流域的经验性输沙模型,[3]参与了国家第二次青藏科考中“亚洲水塔动态变化”关键任务。[2]张凡曾获得中国国家自然科学基金委优秀青年基金、第十八届中国青年女科学家奖等荣誉。张凡主持过《青藏高原水沙及水环境格局与过程》《青藏高原水文与水环境模拟》《第三极地球系统中水体的多相态转换及其影响》等国家自然科学基金项目。截至2024年8月,张凡发表过专著《地下水反应传输模型》,发表专著章节4篇,在2019至2024年期间共发表期刊论文58篇。[1]
早年经历
1976年5月张凡出生于山东省临沂市。[2]1994年9月至1998年7月期间,张凡在清华大学获环境工程专业学士学位。毕业后于1998年9月在清华大学市政工程专业读硕士,于2000年7月毕业。2000年8月,张凡就读于美国中佛罗里达大学土木工程专业(水资源方向),于2005年5月获得博士学位。博士在读期间,张凡获得了美国地球物理联合会优秀学生论文奖。[1]
工作经历
2000年8月-2005年5月,张凡在美国中佛罗里达大学任职研究助理;[1]随后进入美国橡树岭国家实验室环境科学所工作至2008年3月,期间担任研究助理;2008年4月,张凡来到美国橡树岭国家实验室环境科学所工作,任职研究员;2009年12月,张凡作为中国科学院国外引进杰出人才回国,进入中国科学院青藏高原研究所工作,担任研究员。[1][5]
2010年,张凡获得上海地质最佳论文奖。2014年和2021年,获得国家自然科学基金委优秀青年基金。2019年,张凡获得中国青藏高原青年科技奖,并于2022年获得格致思想传播先锋。2023年,张凡荣获第十八届中国青年女科学家奖。[1]
研究成就
张凡的研究方向为青藏高原水沙及水环境,[1]在高海拔冰冻圈流域开展径流-泥沙-水质多要素观测,为认识高寒资料匮乏区的水沙与水环境过程提供了关键科学数据。[2]
张凡在青藏高原河流泥沙研究方面成果显著。通过分析雅鲁藏布江流域等数据,定量刻画了气象要素、冰川融水、土壤冻融和植被覆盖等因子对输沙量年际变化的贡献率,为气候变化增加河流输沙量的论点提供了可靠论据,为高寒流域径流泥沙变化归因研究提供了合理框架,对深入理解未来气候变化下的高寒流域水土资源环境与生态安全屏障功能具有重要意义;发现雅鲁藏布江流域河流输沙量在暖湿化气候背景下以每10年增加18.9%的变化率显著增加,且未检出突变拐点;通过对青藏高原上多条有长期观测数据的源区进行分析,揭示了气温、降水等因素对河流径流量和输沙量的影响,以及输沙量变化与世界上其他河流的不同趋势;还开展了高原河流浊度监测,发现浊度变化不仅响应降雨过程,还响应温度变化等 。[6][7]
张凡从河流输沙的角度解析高寒流域土壤侵蚀,明晰了江河源区冰川主导型和降雨主导型两类侵蚀输沙主控机制,揭示了气温、降水、冰川、冻土、积雪等多因素影响的叠加及其空间差异性导致江河源区水沙变化的复杂性和不确定性。并创建了适用于高寒流域的经验性输沙模型,为青藏高原数据匮乏区输沙量估算提供了有效途径。[3][7]
张凡作为骨干参与了国家第二次青藏科考中“亚洲水塔动态变化”的研究,有力支撑了该研究关键任务的顺利实施。[3]亚洲水塔的现有变化将引起地球系统过程重大变化,不但引发亚洲季风环流调整,增加中国极端气候事件发生的频率,也将驱动跨南北半球的水分循环交换,加强青藏高原热力效应对全球气候变化的调制作用。[4]
承担项目
截至2024年8月,张凡共主持了包括国家自然科学基金面上项目、国家自然科学基金优秀青年科学基金项目、中科院知识创新工程重要方向项目以及美国国防部项目、美国能源部项目在内的种类项目9项;参与了国家自然科学基金重大项目、全球变化研究国家重大科学研究计划项目等项目7项。[1]
| 项目类别 | 项目名称 | 时间 |
|---|---|---|
| 国家自然科学基金杰出青年科学基金项目 | 青藏高原水沙及水环境格局与过程 | 2022.1-2026.12 |
| 国家自然科学基金面上项目 | 西藏羊卓雍错湖泊水量变化过程模拟研究 | 2018.1-2021.12 |
| 国家自然科学基金国际(地区)合作与交流项目 | 柯西河流域水质变化机理及其环境效应 | 2018.1-2020.12 |
| 国家自然科学基金优秀青年科学基金项目 | 青藏高原水文与水环境模拟 | 2015.1-2017.12 |
| 国家自然科学基金面上项目 | 西藏纳木错曲嘎切流域冻融侵蚀水文泥沙过程观测与模拟研究 | 2014.1-2017.12 |
| 国家自然科学基金青年项目 | 稳定同位素与水循环耦合模型的建立及在喜马拉雅山卡鲁雄曲-空莫错-沉错流域的应用 | 2011.1-2013.12 |
| 中科院知识创新工程重要方向项目 | 高寒地区流域水文与生物地球化学过程综合模拟平台及其在藏东南的应用 | 2011.1-2013.12 |
| 美国国防部项目 | 军事操练区土壤非饱和层包气带中微粒及溶解性军火成分的运移研究(MobilityofParticulateandDissolvedMunitionsConstituentsintheVadoseZoneatOperationalRanges) | 2009-2012 |
| 美国能源部项目 | “金属、放射性核物质与共存污染物在地下的固定化和自然净化的速率与机理的多尺度研究”(MultiscaleInvestigationsontheRatesandMechanismsofTargetedImmobilizationandNaturalAttenuationofMetal,RadionuclideandCo-ContaminantsintheSubsurface) | 2007-2012 |
| 参考资料[1](截至2024年8月) | ||
| 项目类别/团队 | 项目名称 | 时间 |
|---|---|---|
| 中国科学院“西部之光”交叉团队 | 青藏高原土壤水力侵蚀与碳转化的耦合过程与调控 | 2021.6-2023.6 |
| 科技部第二次青藏高原综合科学考察研究 | 亚洲水塔动态变化与影响 | 2019.11-2022.10 |
| 中国科学院战略性先导科技专项(A类) | 泛第三极环境变化与绿色丝绸之路建设 | 2018.1-2022.12 |
| 中国科学院国际合作局一带一路专项 | 泛第三极环境与“一带一路”协同发展 | 2016.9-2020.12 |
| 中国科学院战略性先导科技专项(B类) | “青藏高原多层圈相互作用及其资源环境效应”专项 | 2012.9-2016.12 |
| 国家自然科学基金重大项目 | 第三极地球系统中水体的多相态转换及其影响 | 2012.1-2016.12 |
| 全球变化研究国家重大科学研究计7划项目 | 青藏高原气候系统变化及其对东亚区域的影响与机制研究 | 2010.6-2014.12 |
| 参考资料[1](截至2024年8月) | ||
主要论著
截至2024年8月,张凡发表过专著《地下水反应传输模型》,发表专著章节4篇。在2019至2024年期间共发表期刊论文58篇。[1]
| 类别 | 时间(年) | 名称 | 论著信息 |
|---|---|---|---|
| 专著 | 2012 | Ground Water Reactive Transport Models. Bentham Science Publishers | eISBN: 978-1-60805-306-3, 2012. ISBN: 978-1-60805-525-8 |
| 专著章节 | 2022 | Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. | Cambridge University Press. Cambridge, UK and New York, NY, USA. 2022, pp. 4-1 to 4-213 |
| 2019 | “Water in the Hindu Kush Himalaya”. Chapter 8 in: Wester P., Mishra A., Mukherji A., Shrestha A. (eds) The Hindu Kush Himalaya Assessment. | Springer, Cham, Switzerland. 2019, pp. 257-300 | |
| 2005 | “A First Principle, physics-based watershed model: WASH123D”. Chapter 9 in: Watershed Models (V. P. Singh and D. K. Frevert, ed.), CRC Press LLC, 6000 Broken Sound Parkway, NW, (Suite 300) Boca Raton, FL 33487, USA. pp. 211-244 | —— | |
| 2012 | “HYDROGEOCHEM: A Coupled Model of Variably Saturated Flow, Thermal Transport, and Reactive Biogeochemical Transport”. Chapter 1 in: Zhang, F., G. T. Yeh, and J. C. Parker (eds) Ground Water Reactive Transport Models, Bentham Science Publishers Ltd. Oak Park, IL 60301-0446, USA. pp. 1-35 | —— | |
| 期刊论文(2019-2024) | 2024 | Subsurface mixing of different soil water pools in a permafrost-underlain headwater catchment, Qilian Mountains, Northeastern Tibet Plateau. | Journal of Hydrology,628:130478 |
| 2024 | Defining lateral subsurface flow and identifying its water sources in an alpine-permafrost hillslope | Catena, ,236:107765 | |
| 2024 | Hillslope groundwater and river channel precipitation recharge to rivers in a continuous permafrost catchment of northeastern Tibet Plateau | Science of the Total Environment, 906:167725 | |
| 2024 | Field experimental study on the effect of thawed depth of frozen alpine meadow soil on rill erosion by snowmelt waterflow | International Soil and Water Conservation Research, 12:54-63 | |
| 2023 | Call for joint international actions to improve scientific understanding and address soil erosion and riverine sediment issues in mountainous regions | International Soil and Water Conservation Research, 11(3):586-588 | |
| 2023 | Variation of hydro-climatic extremes in headwater regions of Hei River basin under climate change | Journal of Hydrology:Regional Studies, 2023,50:101561 | |
| 2023 | Water resources system vulnerability in high mountain areas under climate change | Journal of Cleaner Production, 2023, 403:136789 | |
| 2023 | Response of runoff processes to temperature rise in basins with different glacier ratios in the monsoon-influenced southern Tibet Plateau | Journal of Hydrology:Regional Studies, 2023, 45:101299 | |
| 2023 | Spatiotemporal dynamics of annual, seasonal and extreme temperature over upper Indus basin | Theoretical and Applied Climatology, 2023, 151:1399–1418 | |
| 2023 | Characterization and health risk assessment of arsenic in natural waters of the Indus River Basin, Pakistan | Science of The Total Environment, 2023, 857:159408 | |
| 2023 | Atmospheric wet deposition of trace elements in Bangladesh:A new insight into spatiotemporal variability and source apportionment | Environmental Research, 2023, 217:114729 | |
| 2023 | Frozen carbon is gradually thawing:Assessing interannual dynamics of thawed soil organic carbon stocks in the Tibet Plateau permafrost area from 1901− 2020 | Agricultural and Forest Meteorology, 2023, 343:109793 | |
| 2023 | Seasonal and Spatial Characteristics of Suspended Sediment Load and their Controlling Factors in the Upper Indus River Basin | Pakistan Journal of Analytical & Environmental Chemistry, 2023, 24(1):48 – 62 | |
| 2023 | Early warning system for ice collapses and river blockages in the Sedongpu Valley, southeastern Tibet Plateau | Natural Hazards and Earth System Science, 2023, 23:3015–3029 | |
| 2022 | Securing water quality of the Asian Water Tower | Nature Reviews Earth & Environment, 2022, 3(10):611-612 | |
| 2022 | Runoff and sediment yield in relation to precipitation, temperature and glaciers on the Tibet Plateau | International Soil and Water Conservation Research. 2022, 10:197-207 | |
| 2022 | The response of the suspended sediment load of the headwaters of the Brahmaputra River to climate change:Quantitative attribution to the effects of hydrological, cryospheric and vegetation controls | Global and Planetary Change. 2022, 210:103753 | |
| 2022 | Why do CMIP6 models fail to simulate snow depth in terms of temporal change and high mountain snow of China skillfully? | Geophysical Research Letters, 2022, 49:e2022GL098888 | |
| 2022 | Snow cover persistence reverses the altitudinal patterns of warming above and below 5000 m on the Tibet Plateau | Science of the Total Environment. 2022, 803:149889 | |
| 2022 | Optimal Agricultural Water Allocation for the Sustainable Development of Surface and Groundwater Resources | Water Resources Management. 2022, 36(11):1-18 | |
| 2022 | Hydrochemical characterization and irrigation suitability of the Ganges Brahmaputra River System:review and assessment | Journal of Mountain Science. 2022, 19(2):388-402 | |
| 2022 | Process, mechanisms, and early warning of glacier collapse-induced river blocking disasters in the Yarlung Tsangpo Grand Canyon, southeastern Tibet Plateau | Science of the Total Environment. 2022, 816:151652 | |
| 2021 | Chemical weathering and CO2 consumption in the glaciated Karuxung River catchment, Tibet Plateau | Hydrological Processes. 2021, 35:e14330 | |
| 2021 | Assessing the snow cover dynamics and its relationship with different hydro-climatic characteristics in Upper Ganges river basin and its sub-basins | Science of the Total Environment, 2021, 793:148648 | |
| 2021 | Creating 1-km long-term (1980–2014) daily average air temperatures over the Tibet Plateau by integrating eight types of reanalysis and land data assimilation products downscaled with MODIS-estimated temperature lapse rates based on machine learning | International Journal of Applied Earth Observations and Geoinformation, 2021, 97:102295 | |
| 2021 | Atmospheric Wet Deposition of Major Ionic Constituents and Inorganic Nitrogen in Bangladesh:Implications for Spatiotemporal Variation and Source Apportionment | Atmospheric Research, 2021, 250:105414 | |
| 2021 | Summer precipitation characteristics on the southern Tibet Plateau | International Journal of Climatology, 2021, 41 (Suppl. 1):E3160-E3177 | |
| 2021 | Enhanced scaling effects significantly lower the ability for MODIS normalized difference snow index to estimate fractional and binary snow cover of the Tibet Plateau | Journal of Hydrology, 2021, 592:125795 | |
| 2021 | TP-River: Monitoring and Quantifying Total River Runoff from the Third Pole | Bulletin of the American Meteorological Society, 2021, 102(5):E948-E965 | |
| 2021 | Microplastics in the Koshi River, a remote alpine river crossing the Himalayas from China to Nepal | Environmental Pollution, 2021, 290:118121 | |
| 2021 | Fuzzy clustering and distributed model for streamflow estimation in ungauged watersheds Scientific Reports | 2021, 11:8243 | |
| 2021 | Streamflow Variations in Monthly, Seasonal, Annual. and Extreme Values Using Mann-Kendall, Spearmen’s Rho and Innovative Trend Analysis | Water Resources Management, 2021, 35:243-261 | |
| 2021 | Insights into a remote cryosphere:a multi-method approach to assess permafrost occurrence at the Qugaqie basin, western Nyainqêntanglha Range, Tibet Plateau | The Cryosphere, 2021, 15:149-168 | |
| 2020 | Recent stepwise sediment flux increase with climate change in the Tuotuo River in the central Tibet Plateau | Science Bulletin, 2020, 65(5):410-418 | |
| 2020 | Spatiotemporal characterization of dissolved trace elements in the Gandaki River, Central Himalaya Nepal | Journal of Hazardous Materials, 2020, 389:121913 | |
| 2020 | Changes in Plot-scale Runoff Generation Processes from the Spring-Summer Transition Period to the Summer Months in a Permafrost-Dominated Catchment | Journal of Hydrology, 2020, 587:124966 | |
| 2020 | Hydrological functioning of thawing soil water in a permafrost-influenced alpine meadow hillslope | Vadose Zone Journal, 2020, 19:e20022 | |
| 2020 | Using stable isotopes to identify major flow pathways in a permafrost influenced alpine meadow hillslope during summer rainfall period | Hydrological Processes, 2020, 34(5):1104-1116 | |
| 2020 | Assessment of soil erosion risk and its response to climate change in the mid-Yarlung Tsangpo River region | Environmental Science and Pollution Research, 2020, 27(1):607-621 | |
| 2020 | Experimental study on the effects of multiple factors on spring meltwater erosion on an alpine meadow slope | International Soil and Water Conservation Research, 2020, 8(2):116-123 | |
| 2020 | Comparative evaluation of VIIRS daily snow cover product with MODIS for snow detection in China based on ground observations | Science of the Total Environment, 2020, 724:138156 | |
| 2020 | Abundance, diversity and mobility potential of antibiotic resistance genes in pristine Tibet Plateau soil as revealed by soil metagenomics | FEMS Microbiology Ecology, 2020, 96(10):fiaa172 | |
| 2020 | Characteristics of Dissolved Organic Matter from a Transboundary Himalayan Watershed:Relationships with Land Use, Elevation, and Hydrology | ACS Earth and Space Chemistry, 2020, 4(3):449-456 | |
| 2020 | Heavy metals in surface sediments in the trans-Himalayan Koshi River catchment:Distribution, source identification and pollution assessment | Chemosphere, 2020, 244:125410 | |
| 2020 | Mercury variation and export in trans-Himalayan rivers:Insights from field observations in the Koshi River | Science of the Total Environment, 2020, 738:139836 | |
| 2019 | Meltwater hydrochemistry at four glacial catchments in the headwater of Indus River | Environmental Science and Pollution Research, 2019, 26(23):23645-23660 | |
| 2019 | Ground-based evaluation of MODIS snow cover product V6 across China:Implications for the selection of NDSI threshold | Science of the Total Environment, 2019, 651:2712-2726 | |
| 2019 | Precipitation chemistry and stable isotopic characteristics at Wengguo in the northern slopes of the Himalayas | Journal of Atmospheric Chemistry 2019, 76(4):289-313 | |
| 2019 | Recent Third Pole's Rapid Warming Accompanies Cryospheric Melt and Water Cycle Intensification and Interactions between Monsoon and Environment:Multidisciplinary Approach with Observations, Modeling, and Analysis | Bulletin of the American Meteorological Society, 2019, 100(3):423-444 | |
| 2019 | Bacterial community composition and diversity in Koshi River, the largest river of Nepal | Ecological Indicators, 2019, 104:501-511 | |
| 2019 | Immobilization of relic anthropogenic dissolved organic matter from alpine rivers in the Himalayan-Tibet Plateau in winter | Water Research, 2019, 160:97-106 | |
| 2019 | An Examination of Temperature Trends at High Elevations Across the Tibet Plateau:The Use of MODIS LST to Understand Patterns of Elevation-Dependent Warming | Journal of Geophysical Research-Atmospheres, 2019, 124(11):5738-5756 | |
| 2019 | A novel bias correction framework of TMPA 3B42 daily precipitation data using similarity matrix/homogeneous conditions | Science of the Total Environment, 2019, 694:133680 | |
| 2019 | 基于 IHA-RVA 法的沱沱河水沙变化及归因分析 | 《地球科学进展》,2023,38(8): 826-837 | |
| 2019 | 1974 - 2019 年西藏羊卓雍错湖泊水位变化特征及其影响因素 | 《干旱区资源与环境》2021 年 4 月第 35 卷 第 4 期:83-89 | |
| 2019 | 青藏高原河流输沙量变化与影响 | 《中国科学院院刊》, 2019, 34(11): 1274-1284 | |
| 2019 | 喜马拉雅山中段柯西河跨境流域河流沉积物的矿物和元素特征 | 《矿物岩石地球化学通报》, 2019, 38(05): 989-997 | |
| 参考资料[1] | |||
社会任职
| 时间 | 任职 |
|---|---|
| 2022-至今 | 中国水土保持学会第六届理事会常务理事,学术交流、期刊与科技奖励工作委员会主任 |
| 2021-至今 | SCI期刊Journal of Hydrology: regional studies联合主编 |
| 2018-至今 | 中国联合国教科文组织(UNESCO)全国委员会咨询专家 |
| 2017-至今 | 中国生态学学会生态水文专业委员会委员 |
| 2016-至今 | 中国土壤学会土壤物理专业委员会委员 |
| 2016 -至今 | SCI期刊International Soil and Water Conservation research编委会成员 |
| 2011-至今 | SCI期刊Journal of Mountain Science科学编辑 |
| 2009-2022 | SCI期刊Journal of Hydrologic Engineering(美国土木工程师学会ASCE主办)副主编 |
| 参考资料[1] | |
博士培养
张凡作为博士生导师,培养的博士有刘超、[8]Faizan-ur-Rehman Qaiser、[9]向宇轩、[10]谢申琦、[11]唐汉铎、[12]陈瑶、[13]肖雄、[14]王冠星、[15]张宏波等。[16]
举办青年人才培训班
2021年,在中科院加德满都科教中心和中德科学中心的共同资助下,举办2021第三极环境(TPE)青年人才培训班。该培训以山区环境和环境人文科学为主题,采取线上授课形式,为期12天。参培学员来自中国、尼泊尔、巴基斯坦、伊朗、印度、德国和法国等七个国家。张凡在开幕仪式上分别对中科院青藏所、以及相关项目进行了介绍,并邀请了多国专家学者授课,内容涵盖冰川、大气、水文、地质、环境、生态等方面,有助于开阔青年学者的国际视野,提升科研水平,增进国际学员对中国科技和文化的了解,也为未来的科研合作奠定了基础 。[17]
2022年,在中国科学院国际合作局支持下,举办2022第三极环境青年人才培训班。该培训以全球气候变化下的山区环境为主题,参培学员来自中国、尼泊尔、巴基斯坦、孟加拉、伊朗、印度和德国等七个国家。培训为期12天,包括15次室内课程,采用线下和线上相结合的培训模式。张凡研究员在开幕式上介绍了相关项目,并邀请多国专家学者从冰川、水文、环境、生态、人类活动等方面为学员授课 。[18]
参与学术交流与报告
2023年6月26日,张凡受邀在山东理工大学稷下讲坛(自然科学)第111期作学术报告,报告题目为 “冰川冻土影响下的江河源区水沙过程”,与高校师生进行了学术交流 。[19]
2021年9月27日,张凡在长安大学 “虹” 学讲堂第312讲作了题为 “青藏高原河流水沙变化” 的报告,该校相关学院共计220余名师生参加。张凡综合利用多种方法解析江河源区降雨和冰雪融水多源驱动的水沙过程,并对多个河源区进行对比分析,揭示了江河源区水沙变化的复杂性和不确定性。[20]
社会活动
2019年,张凡参加了水文水资源与水利工程科学国家重点实验室举办的学术交流,做了题为“青藏高原水文与水环境模拟”的报告。[21]
2021年,张凡参加了西北大学城市与环境学院的“创新论坛”,并作了题为《青藏高原河流水沙变化》的报告。[22]
2021年9月,张凡参加了由长安大学研究生院/研究生工作部主办、水利与环境学院承办、校研究生科学技术协会协办的“虹”学讲堂,并作了题为“青藏高原河流水沙变化”的报告。[20]
2024年6月,清华大学环境学院1994级校友张凡作为校友代表在清华大学2024年本科生毕业典礼上发言。[23][24]
荣誉奖项
社会评价
张凡现为中国科学院青藏高原研究所研究员,立足高原开展水沙与水环境研究十余年,在高海拔冰冻圈流域开展径流-泥沙-水质多要素观测,为认识高寒资料匮乏区的水沙与水环境过程提供了关键科学数据。(清华大学 评)[2]
张凡作为研究骨干有力支撑了国家第二次青藏科考中“亚洲水塔动态变化”关键任务的顺利实施。从河流输沙的角度解析高寒流域土壤侵蚀,明晰了江河源区冰川主导型和降雨主导型两类侵蚀输沙主控机制,并创建了适用于高寒流域的经验性输沙模型,为青藏高原数据匮乏区输沙量估算提供了有效途径。(中国生态学学会 评)[26]
参考资料 26
- 张 凡----中国科学院青藏高原研究所
- 第十八届“中国青年女科学家奖”揭晓 三位清华人获奖 — 清华大学
- 中国生态学学会提名会员张凡研究员获第十八届“中国青年女科学家奖” — 中国生态学学会
- 全球变暖 亚洲水塔正发生重大变化!第二次青藏科考揭开这些秘密 — 环球网
- 张凡-中国科学院大学-UCAS — 中国科学院大学
- 降雨侵蚀力对河流输沙量影响最大 — 光明网
- 我们在青藏高原开展了河流浊度的监测,发现了这个非常独特的现象 — 中科院格致论道讲坛
- 青藏高原所2021年拟录取博士生名单公示通知 — 青藏高原所
- 2018年夏季研究生学位论文答辩公告二十四 — 青藏高原研究所
- 青藏高原所2020年拟录取博士生名单公示通知 — 青藏高原所
- 青藏高原所2019年拟录取博士生名单公示 — 青藏高原所
- 青藏高原所2018年拟录取博士生名单公示 — 青藏高原所
- 青藏高原所2017年拟录取博士生名单公示 — 青藏高原所
- 青藏高原所2016年拟录取博士考生名单公示 — 青藏高原所
- 青藏所2015年博士拟录取名单 — 青藏所
- 2012年青藏所博士拟录取名单 — 青藏所
- 2021第三极环境(TPE)青年人才培训班圆满落幕 — 中国科学院青藏高原研究所
- 2022第三极环境青年人才培训班举办 — 中国科学院
- 稷下讲坛(自然科学)第111期——高原水沙与水环境研究学术交流 — 山东理工大学
- “虹”学讲堂举办第312讲 中国科学院青藏高原研究所张凡研究员作报告 — 长安大学
- 水灾害防御全国重点实验室
- 中科院青藏所张凡研究员做客我校“创新论坛”,并作《青藏高原河流水沙变化》的精彩报告 — 西北大学城市与环境学院
- 【2024年本科生毕业典礼】校友张凡寄语毕业生:要放下优秀的包袱!常怀一颗包容之心,脚踏实地做好每件小事。_哔哩哔哩_bilibili — 哔哩哔哩-清华大学
- 校友代表张凡在2024年本科生毕业典礼上的发言|清华启航,青藏献力 — 澎湃新闻
- 西藏自治区人民政府关于表彰2021年度西藏自治区科学技术奖获得者和项目的决定 — 阿里地区行政公署
- 中国生态学学会提名会员张凡研究员获第十八届“中国青年女科学家奖” — 中国生态学学会