澳门大学尹航教授招收全奖博士生

01、学校招生要求

【全奖博士招生】澳门大学尹航教授招收全奖博士生

澳门大学作为澳门唯一的国际化综合性公立大学,以其多元文化和国际化教学环境著称。根据最新2025/2026学年博士招生信息,申请者需满足以下条件:

基本申请条件

· 学历要求:持有硕士学位或澳门大学认可的同等学历;或为澳门大学就读硕士课程不少于一年,已完成所有修读课程且具有较强科研能力的学生

· 英语水平:若申请人所获学士/硕士学位的教学语言非英语,需提交以下任一英语能力证明:

  • 托福(TOEFL)成绩不低于80分
  • 雅思(IELTS)总分不低于6.0分(单项不低于5.5分)
  • 英国剑桥英语考试CAE或CPE成绩C级或以上
  • 大学英语六级(CET-6)成绩430分或以上

申请材料

·个人基本信息

·学历证书及成绩单

·研究计划书(15页以内)

·推荐表(需使用澳门大学研究生院提供的标准推荐表)

·英语能力证明

·其他证明材料(如学术论文、获奖证书等)

申请时间与流程

· 第一批申请期:2025年8月1日至10月31日

· 第二批申请期:2025年11月1日至2026年3月13日

· 申请流程:通过澳门大学在线申请系统提交申请

奖学金信息

澳门大学为优秀博士生提供全额奖学金,主要包括:

·博士生教研助理岗位(UM PhD Teaching Research Assistant),每月提供约12,500-14,000澳门币的津贴

·学费减免

·科研项目津贴(由导师科研经费支持)

02、教授研究方向

【全奖博士招生】澳门大学尹航教授招收全奖博士生

尹航助理教授(Dr. Hang Yin)专注于海洋沉积物生物地球化学过程研究,特别是沉积物与水柱碳酸盐化学的相互作用,在国际期刊发表了多篇高质量研究论文。其核心研究领域包括:

海洋碳酸盐化学研究

·海岸带及开阔海域碳酸盐化学动态变化:系统研究人为CO₂排放与自然变率共同影响下的海洋碳酸盐系统变化

·沉积物-水界面通量量化:精确测量和分析沉积物水界面总碱度(TA)与溶解无机碳(DIC)的通量,揭示其对海洋化学环境的影响机制

· 生物地球化学过程空间异质性研究:探究沉积物中生物地球化学过程的空间与时间异质性及其对海洋环境的影响

技术方法创新

· 沉积物生物地球化学过程测量:开发先进的光学传感器和测量方法,解决沉积物通量测量的技术难点

· 海水碳酸盐化学监测:应用创新方法解析近岸及河口区域复杂的海水碳酸盐化学过程

其他相关研究方向

· 沉积物早期成岩作用:尤其关注氧化还原反应过程

· 表层沉积物电缆细菌研究:探索电缆细菌在沉积物生物地球化学循环中的作用

· 光学传感器开发与应用:研发适用于海洋环境监测的先进传感技术

尹航助理教授拥有扎实的学术背景和丰富的国际研究经验:

·教育背景:

  • 2014年:中国海洋大学海洋化学学士学位
  • 2020年:美国纽约州立大学石溪分校(Stony Brook University)海洋科学博士学位

·研究经历:

  • 博士后研究:德州农工大学科珀斯克里斯蒂分校(Texas A&M University-Corpus Christi)
  • 博士后研究:德州大学奥斯汀分校(University of Texas at Austin)
  • 现任:澳门大学科技学院海洋科学与技术系助理教授

03、创新研究想法

基于尹航教授的研究方向,未来可开展以下几个有潜力的创新研究项目:

1. 气候变化背景下的珠江口碳通量长期监测研究

结合澳门得天独厚的地理位置,建立珠江口及周边海域的碳通量长期监测站,开展气候变化背景下的沉积物-水界面碳交换过程研究。通过构建长期观测数据序列,揭示人类活动与自然变化共同作用下的河口碳循环规律,为区域碳中和战略提供科学依据。

2. 海岸蓝碳生态系统碳捕获机制研究

探究红树林、盐沼、海草床等沿岸蓝碳生态系统沉积物中的碳封存机制,开发适用于热带和亚热带海域的蓝碳量化方法。结合现场观测与室内模拟实验,研究不同生态系统对沉积物碳酸盐化学的影响,评估其碳汇潜力,为海洋碳汇增强提供技术支持。

3. 海洋酸化对沉积物生物地球化学过程的影响

构建模拟海洋酸化的实验系统,研究不同酸化情景下沉积物生物地球化学过程的响应机制。特别关注酸化对沉积物微生物群落结构与功能、氧化还原环境以及元素生物地球化学循环的影响,探索海洋酸化的生态环境效应。

4. 海底缺氧区碳循环过程与机制

针对全球变化背景下日益扩大的海洋缺氧区,开展沉积物-水界面碳循环过程研究。通过高精度原位观测与实验室模拟,揭示缺氧条件下沉积物碳矿化与碳酸盐溶解沉淀过程,评估海洋缺氧对碳循环的影响及其气候反馈效应。

5. 电缆细菌介导的沉积物元素循环新机制

深入研究电缆细菌在沉积物碳、氮、硫等元素循环中的作用机制。开发新型电化学-光学联用技术,实现电缆细菌活动的实时监测,探索利用电缆细菌进行沉积物污染物降解和环境修复的潜力。

【竞赛报名/项目咨询+微信:mollywei007】

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