基本信息

性别:男
出生年月:1981年11月
祖籍:山东省日照市
联系地址:山东省青岛市崂山区松岭路238号,邮编266100.
中国海洋大学海洋地球科学学院
联系电话:0086-532-66782062(OfficeA510-2)
E-mail 地址:binaishuang@ouc.edu.cn
简历
· 学习经历
中国海洋大学, 地质学理学学士学位,中国青岛,2004.07
中国海洋大学, 海洋地质学理学博士学位,中国青岛,2009.07
德国基尔大学, 交换学生,德国基尔,2006.05-09
· 工作简历
2019-至今,中国海洋大学海洋地球科学学院教授
2013-2018,中国海洋大学海洋地球科学学院副教授
2009-2012,中国海洋大学海洋地球科学学院讲师
· 现今学术兼职
中国地质学会理事
中国海洋湖沼学会河口海岸分会理事
· 教学工作
《地球科学概论》(本科生课程)
《地质认识实习》(本科生课程)
《现代海洋沉积学》(研究生课程)
· 主要奖励和荣誉
[1].2023年获国家级一流本科课程(第一位)
[2].2025年获山东省教学名师
[3].2018年获教育部自然科学奖二等奖(第二位)
[4].2022年获山东省第九届教学成果一等奖(第一位)
[5].2025年获山东省第十届教学成果一等奖(第一位)
[6].2023年获海洋工程科学技术奖一等奖(第二位)
· 主持的重要科研项目
[1].国家自然科学基金-面上项目:黄河口湿地对互花米草大规模机械治理的动力地貌响应及其机制(42476159),2025-2028,主持;
[2].国家自然科学基金-面上项目:调水调沙影响下黄河口冲淤格局转变的动力机制研究(42076175),2021-2024,主持;
[3].国家重点研发计划课题,“黄河口流路演变过程的动力机制及流路稳定的指标体系”(2017YFC0405502,2017-2020),主持;
[4].国家自然科学基金项目:现代废黄河口大规模侵蚀下沉积物源-汇作用及其机制(41476069),2015-2018,主持;
[5].国家自然科学基金项目:黄河口羽状流对黄河调水调沙的时空响应(41006023),2011-2013,主持;
[6].国家科技重大专项子子课题:大辽河地形监测与水动力模拟(2009ZX07526-005-12),2010-2011,主持;
[7].国家重点基础研究发展计划项目课题:气候变化影响下典型海岸冲淤过程及演变趋势(2010CB951202),2010-2014,参加;
[8].科技部科技基础性工作专项课题:黄河河口动力沉积地貌本底数据调查(2013FY112000),2013-2017,参加;
[9].国家自然科学基金重点项目:黄河沉积物环山东半岛陆架的搬运和沉积过程及机制研究(41530966),2016-2020,参加
[10].国家自然科学基金项目:渤海海峡物质输送过程、通量和机制研究(41476070),2015-2018,参加;
主要学术领域
· 学科方向
海洋地质学、河口海岸学
· 研究方向
河口沉积动力学、地貌学
· 近期研究兴趣
(1)气候变和人类活动影响下,大河入海物质变化及其机制;
(2)河口及近海沉积动力过程对入海物质变化的响应及其环境效应。
主要论文和论著目录
[1].Ba, Q., Cong, S., Ren, Y., Shi, Y., Wu, X., Wang, H., Bi, N.*, 2026. Mechanical control of invasive vegetation in China promotes tidal channels development: A case study of the Yellow River mouth wetland, Geomorphology, 501: 110247.
[2].Bi, N., Zhu, R., Li, G., Fan, Y., Du, X., Wu, X., Wang, H., 2025. Reservoir regulations altered spatiotemporal evolution of the river channel in the Lower Yellow River (Huanghe), China. GSA Bulletin, 138 (1-2): 497–511.
[3].Ba, Q., Wang B., Zhu L., Fu Z., Wu X., Wang H., Bi, N.*, 2024. Rapid change of vegetation cover in the Huanghe (Yellow River) mouth wetland and its biogeomorphological feedbacks. Catena, 238, 107875.
[4].Liu, L., Wang, H.; Yang, Z., Fan, Y., Wu, X., Hu, L., Bi, N.*, 2022. Coarsening of sediments from the Huanghe (Yellow River) delta-coast and its environmental implications, Geomorphology, 401(2022): 108105.
[5].Bi, N., Wang, H., Wu, X., Saito, Y., Xu, C., Yang, Z., 2021. Phase change in evolution of the modern Huanghe (Yellow River) Delta: Process, pattern, and mechanisms. Marine Geology, 106516.
[6].Bi, N., Sun, Z., Wang, H., Wu, X., Fan, Y., Xu, C., Yang, Z., 2019. Response of channel scouring and deposition to the regulation of large reservoirs: A case study of the lower reaches of the Yellow River (Huanghe). Journal of Hydrology, 568: 972-984.
[7].毕乃双,傅亮,陈洪举,刘瑞志,陈霖,刘庆庆,林岿璇,姚鹏,杨作升,2018. 南海三沙永乐龙洞关键水体环境要素特征及其影响因素.科学通报,63(21):2184-2194.
[8].Wu X., Bi N., Xu J., Nittrouer J., Yang Z., Saito Y., Wang H., 2017. Stepwise morphological evolution of the active Yellow River (Huanghe) delta lobe (1976–2013): Dominant roles of riverine discharge and sediment grain size. Geomorphology, 292: 115-127.
[9].Bi N., Wang H., Yang Z., 2014. Recent changes in the erosion-accretion patterns of the active Huanghe (Yellow River) delta lobe caused by human activities. Continental Shelf Research, 2014. 10.1016/j.csr.2014.02.014.
[10].Bi, N., Yang, Z., Wang, H., Xu, C., Guo, Z., 2014. Impact of artificial water and sediment discharge regulation in the Huanghe (Yellow River) on the transport of particulate heavy metals to the sea. Catena, 121: 232-240.




