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中科院地球化学研究所研究生导师简介-代立东

地球化学研究所 免费考研网/2016-01-26


姓名:代立东性别:男

职称:研究员学历:博士研究生

电话:86-**传真:86-**

Email:dailidong@vip.gyig.ac.cn邮编:550002

地址:贵阳市观水路46号


简历:
  1997.09—2001.07 中国地质大学(武汉)本科学习;

  2001.09—2006.05 中科院地球化学研究博士研究生;

  2006.05—2008.01 中国科学院地球化学研究所,助理研究员;

  2008.02—2009.02 美国耶鲁大学地质与地球物理系,访问学者;

  2009.03—2010.09 中国科学地球化学研究所,副研究员;

  2010.10—2012.11 东京工业大学地球科学与行星学院,日本学术振兴会外国人特别研究员;

  2012.12—-2013.11 美国耶鲁大学地质与地球物理系,访问学者;

2013.12—至今 中国科学地球化学研究所百人计划研究员,博士生导师
研究方向:
1.同步辐射的X射线衍射和布里渊散射弹性波速测量;

2.控制热力学条件下地球深部矿物岩石电学性质的原位测量;

3.地球内部矿物物理化学
承担科研项目情况:
1. 已完成的主要科研项目(共4项)

(1)日本学术振兴会外国人研究员资助项目“世界同步光源国家实验室日本Spring-8的金刚石对顶砧上下地幔-核幔边界-地核典型矿物布里渊散射的弹性波速测量” (2010.10-2012.12, 资助号:P10334);

(2) 中国科学院知识创新重要方向项目 (青年人才类)“上地幔及地幔转换带中的水-电导率实验测量”(2010.01-2012.12, 资助号:KZCX2-YW-QN110);

(3)国家自然科学基金面上项目“高温高压下上地幔及过渡带石榴子电学性质实验研究” (2010.01-2012.12, 资助号:**);

(4)国家自然科学青年基金项目“高温高压下上地幔橄榄岩颗粒边界电导率实验测量” (2008.01-2010.12, 资助号:**)

2、正在进行的主要科研项目

(1)国家自然科学基金面上项目“控制热力学下各向异性对含水的橄榄石及形变的橄榄岩电导率的实验研究” (2015.01-2018.12, 资助号:**);

(2)中国科学院地球化学研究所百人计划资助项目 (2013.12-2016.11);

(3)中国科学院青年创新促进会专项基金 (2013.01-2016.12);

(4)国家自然科学基金面上项目“下地幔及核幔边界方镁铁矿电学性质测量” (2012.01-2015.12, 资助号:**)

专家类别:
中国科学院百人计划入选者
职务:

社会任职:
中国矿物岩石地球化学学会会员 (2006-);

美国地球物理学会会员 (2008-)
获奖及荣誉:
1、中国科学院青年创新促进会会员 (2013)

2、中国科学院地球化学研究所第二届研究生学术年会优秀导师奖 (2013)

3、中国地质学会第十三届地质青年科技奖最高奖-金锤奖 (2011)

4、日本学术振兴会学者奖(2010)


代表论著:
共发表论文60余篇。代表性论文有:

[1] Dai Lidong, Li HP, et al., The effect of temperature, pressure and oxygen fugacity on the electrical conductivity of hydrous gabbro, European Journal of Mineralogy, 2014, in press.

[2] Dai Lidong and Karato SI, Influence of FeO and H on the electrical conductivity of olivine, Physics of the Earth and Planetary Interiors, 2014, in press, doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.pepi.2014.10.006.

[3] Dai Lidong and Karato SI, High and highly anisotropic electrical conductivity of the asthenosphere due to hydrogen diffusion in olivine, Earth and Planetary Science Letters, 2014, 408: 79-86.

[4] Dai Lidong, Li HP, et al., Effects of temperature, pressure and chemical composition on the electrical conductivity of granite and its geophysical implications, American Mineralogist, 2014, 99: 1420-1428.

[5] Dai Lidong and Karato SI, The effect of pressure on the electrical conductivity of olivine under the hydrogen-rich conditions, Physics of the Earth and Planetary Interiors, 2014, 232: 51-56.

[6] Dai Lidong and Karato SI, Influence of oxygen fugacity on the electrical conductivity of olivine under hydrous conditions: Implications for the mechanism of conduction, Physics of the Earth and Planetary Interiors, 2014, 232: 57-60.

[7] Hu Haiying, Dai Lidong, et al., Electrical conductivity of K-feldspar at high temperature and high pressure, Mineralogy and Petrology, 2014, 108: 609-618.

[8] Jiang Jianjun, Li HP, Dai Lidong, et al., Review on application of optical scattering spectroscopy for elastic wave velocity study on materials in Earth’s interior, Spectroscopy and Spectral Analysis, 2014, in press.

[9] Dai Lidong, Li HP, et al., Electrical conductivity of Alm82Py15Grs3 almandine-rich garnet determined by impedance spectroscopy at high temperatures and high pressures, Tectonophysics, 2013, 608: 1086-1093.

[10] Dai Lidong, Hirose K et al., Sound velocities of Na0.4Mg0.6Al1.6Si0.4O4 NAL and CF phases 73 GPa determined by Brillouin scattering method, Physics and Chemistry of Minerals, 2013, 40: 195-201.

[11] Hu Haiying, Li HP, Dai Lidong, et al., Electrical conductivity of alkali feldspar solid solutions at high temperatures and high pressures, Physics and Chemistry of Minerals, 2013, 40: 51-62.

[12] Dai Lidong, Li HP, et al., The effect of chemical composition and oxygen fugacity on the electrical conductivity of dry and hydrous garnet at high temperatures and pressures, Contributions to Mineralogy and Petrology, 2012, 163: 689-700.

[13] Dai Lidong, Li HP, et al., In-situ control of oxygen fugacity for laboratory measurements of electrical conductivity of minerals and rocks in multi-anvil press, Chinese Physics B, 2011, 20: 049101-1-049101-5.

[14] Hu Haiying, Li HP, Dai Lidong, et al., Electrical conductivity of albite at high temperatures and high pressures, American Mineralogist, 2011, 96: 1821-1827.

[15] Dai Lidong, Li HP, et al., The Electrical conductivity of dry polycrystalline olivine compacts at high temperatures and pressures, Mineralogical Magazine, 2010, 74: 849-857.

[16] Dai Lidong and Karato SI, Electrical conductivity of wadsleyite at high temperatures and high pressures, Earth and Planetary Science Letters, 2009, 287: 277-283.

[17] Dai Lidong and Karato SI, Electrical conductivity of pyrope-rich garnet at high temperature and high pressure, Physics of the Earth and Planetary Interiors, 2009, 176: 83-88.

[18] Dai Lidong and Karato SI, Electrical conductivity of orthopyroxene: Implications for the water content of the asthenosphere, Proceedings of the Japan Academy (Series B), 2009, 85: 466-475.

[19] Dai Lidong, Li HP, et al., Novel technique to control oxygen fugacity during high-pressure measurements of grain boundary conductivities of rocks, Review of Scientific Instruments, 2009, 80 (3): 033903-1-033903-3.

[20] Karato Shun-ichiro and Dai Lidong, Comments on “Electrical conductivity of wadsleyite as a function of temperature and water content” by Manthilake et al, Physics of the Earth and Planetary Interiors, 2009, 174: 19-21.

[21] Dai Lidong, Li HP, et al., Experimental study of grain boundary electrical conductivities of dry synthetic peridotite under high-temperature, high-pressure, and different oxygen fugacity conditions, Journal of Geophysical Research-Solid Earth, 2008, 113 (B12): B12211-1-B12211-9.

[22] Dai Lidong, Li HP, et al., In situ control of different oxygen fugacity experimental study on the electrical conductivity of lherzolite at high temperature and high pressure, Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2008, 69: 101-110.

[23] Dai Lidong, Li HP, et al., Experimental measurement on the electrical conductivity of pyroxenite at high temperature and high pressure under different oxygen fugacities, High Pressure Research, 2006, 26: 193-202.

[24] Dai Lidong, Li HP, et al., Experimental measurement on the electrical conductivity of single crystal olivine at high temperature and high pressure under different oxygen fugacities, Progress in Natural Science, 2006, 16: 387-393.

[25] Dai Lidong, Li HP, et al., Experimental study on the electrical conductivity of orthopyroxene at high temperature and high pressure under different oxygen fugacities, Acta Geological Sinica-English Edition, 2005, 79: 803-809.

[26] Dai Lidong, Li HP, et al., In situ control of oxygen fugacity experimental study on the crystallographic anisotropy of the electrical conductivities of diopside at high temperature and high pressure, Acta Petrological Sinica, 2005, 21: 1737-1742





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