
姓名:彭廷江
职称: 副教授 博士生导师 硕士生导师
性别:男
毕业院校:兰州大学
学历:研究生
学位:博士
在职信息:在职
所在单位:资源环境学院
入职时间:2013年
办公地点:祁连堂701
电子邮箱:pengtj@lzu.edu.cn
学习经历
2003年9月-2007年6月,兰州大学资源环境学院,地理学基地班,本科 2007年9月-2012年12月,兰州大学资源环境学院/西部环境与气候变化研究院,自然地理学,研究生(硕博连读)
研究方向
生物标志化合物与新生代环境演变
工作经历
2013年4月-2015年3月,兰州大学西部环境与气候变化研究院 讲师 2015年4月-2019年11月,兰州大学资源环境学院 讲师 2019年12月-今,兰州大学资源环境学院 副教授
主讲课程
主讲本科生课程《自然地理学》 合讲研究生课程 《地球化学的原理、方法及应用》、《第四纪地质学研究进展》
研究成果
[1] 为青藏高原东北缘天水盆地新近纪河湖相成因提供生物标志化合物证据; [2] 利用长链烯酮和微生物膜类脂物古温标定量重建了西秦岭地区晚中新世-上新世古温度历史,并结合有机碳同位素和元素地球化学等证据揭示了西秦岭地区新近纪以来生态环境演变历史,进而探讨全球变冷、高原隆升与东北缘气候变化之间的耦合关系; [3] 青藏高原东北缘主夷平面解体年代和解体之后的环境演变; [4] 西部黄土高原兰州黄土序列与古气候历史。
在研项目
[1]主持国家自然科学基金面上项目:青藏高原东北缘临潭盆地晚渐新世-早中新世古高度定量重建研究,批准号:42471003,2025.1-2028.12(46万) [2]主持国家自然科学基金面上项目:青藏高原东北缘晚中新世-上新世古生态环境历史——以小水子和达坂山钻孔为例,批准号:41971099,2020.1-2023.12(61万) [3]主持国家自然科学基金青年项目:西秦岭地区上新世生态环境演变的生物标志化合物证据,批准号:41401214,2015.1-2017.12(27万)
发表论文
[23] Peng T J*, Li X M, Hua H, Tian Z Z, Zhang M Q, Li M, Ma Z H, Guo B H, Liu J, Feng Z T, Song C H, 2025. Late Pliocene evolution of hydroclimate, temperature and ecosystem in the Tianshui Basin, northeastern Tibetan Plateau, China: A multiproxy geochemical approach. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 663, 112791. [22] Han B Y, Peng T J*, Han C R, Liu Z C, Li X M, Ma Z H, Feng Z T, Li M, Zhou A F, Song C H, 2024. Biomarkers indicate Pliocene uplift of the Maxian Mountains, northeastern Tibetan Plateau. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 25, e2023GC011401. [21] Li X M, Peng T J*, Han C R, Liu Z C, Ma Z H, Li M, Song C H, 2023. Changes in n-alkane distribution of the Tianshui Basin and its links to the Tibetan plateau uplift and global climate change. Frontiers of Earth Science, 11, 1229346. [20] Li X M, Peng T J*, Ma Z H, Li M, Song C H, Zheng Y Z, Song Z J, 2023. Biomarker evidence for late Miocene temperature and moisture from the Alagu planation surface, NE Tibetan Plateau. Chemical Geology, 620, 121335. [19] Ma Z H, Peng T J*, Feng Z T, Li X M, Song C H, Wang Q, Tian W X, Zhao X Y, 2023. Tectonic and climate controls on river terrace formation on the northeastern Tibetan Plateau: Evidence from a terrace record of the Huangshui River, Quaternary International, 656: 16-25. [18] Guo B H, Nie J S, Stevens T, Buylaert Jan-Pieter, Peng T J, Xiao W J, Pan B T, Fang X M, 2022. Dominant precessional forcing of the East Asian summer monsoon since 260 ka. Geology, 50: 1372-1376. [17] Feng Z T, Peng T J*, Ma Z H, Han B Y, Wang H, Guo B H, Zhao Z J, Zhang J, Song C H, Hu Z B, 2022. Contrasting responses of rivers with different sizes to extrinsic changes in the northeastern Tibetan Plateau. Journal of Asian Earth Sciences, 233, 105269. [16] 李孟, 彭廷江*, 韩冰雁, 郭本泓, 李小苗, 马振华, 冯展涛, 宋春晖, 2021. 皋兰山红黏土-黄土记录的上新世-更新世转型期C3/C4植被演化. 冰川冻土, 43(3): 798-808. [15] 马振华, 彭廷江*, 李小苗, 冯展涛, 郭本泓, 李孟, 张军, 宋春晖, 2021. 陇中盆地及周边地区主夷平面演化与高原隆升. 冰川冻土, 43(3): 827-840. [14] 李小苗, 吴泽坤, 彭廷江, 马振华, 冯展涛, 李孟, 郭本泓, 宋春晖, 2021. 青藏高原东北缘小水子地区晚中新世-上新世生态演化及其意义. 冰川冻土, 43(3): 776-785. [13] Guo B H, Peng T J*, Yu H, Hui Z C*, Ma Z H, Li X M, Feng Z T, Liu J, Liu S P, Zhang J, Ye X Y, Song C H, Li J J, 2020. Magnetostratigraphy and palaeoclimatic significance of the Late Pliocene red clay-Quaternary loess sequence in the Lanzhou Basin, western Chinese Loess Plateau. Geophysical Research Letters, 47, e2019GL086556. [12] Li X M, Peng T J*, Ma Z H, Li M, Li P Y, Feng Z T, Guo B H, Yu H, Ye X Y, Zhang J, Song C H, Li J J, 2020. Sources and transport wind evolution of eolian sediments on XSZ planation surface in the NE Tibetan Plateau since 6.7 Ma. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 21, e2019GC008682. [11] Ma Z H, Li X M, Peng T J*, Zhang J*, Dou L F, Yu H, Liu J, Ye X Y, Feng Z T, Li M, Guo B H, Song C H, Zhao Z J, Li J J, 2020. Landscape evolution of the Dabanshan planation surface: implications for uplift of the eastern tip of the Qilian Mountains since the Late Miocene. Geomorphology, 355, 107091. [10] Ma Z H, Feng Z T, Peng T J*, Liu S P, Li M, Guo B H, Li X M, Song C H, Zhao Z J, Li J J, 2020. Quaternary drainage evolution of the Datong River, Qilian Mountains, northeastern Tibetan Plateau, China. Geomorphology, 353, 107021. [9] Ma Z H, Peng T J*, Feng Z T, Li M, Li X M, Guo B H, Li J J, Song C H, 2019. Asymmetrical river valleys and their tectonic significance in the Maxianshan area, NE Tibetan Plateau. Geomorphology, 329: 70-80. [8] Guo B H, Peng T J*, Feng Z T, Li X M, Li M, Ma Z H, Li J J, Song C H, Zhang J, Hui Z C, Zhang S D, 2019. Pedogenic components of Xijin loess from the western Chinese Loess Plateau with implications for the Quaternary climate change. Journal of Asian Earth Sciences, 170: 128-137. [7] Li X M, Peng T J, Ma Z H, Li M, Feng Z T, Guo B H, Yu H, Ye X Y, Hui Z C, Song C H, Li J J*, 2019. Late Miocene-Pliocene climate evolution recorded by the red clay cover on the Xiaoshuizi planation surface, NE Tibetan Plateau. Climate of the Past, 15: 405-421. [6] 于昊, 彭廷江*, 李孟, 于凤霞, 叶喜艳, 郭本泓, 张军, 李吉均, 2018. 西部黄土高原兰州黄土磁化率增强模式及其驱动机制分析. 海洋地质与第四纪地质, 38: 166-175. [5] 叶喜艳, 冯展涛, 彭廷江*, 于凤霞, 李孟, 于昊, 2018. 兰州西津黄土-古土壤序列中粘土矿物特征. 兰州大学学报(自然科学版), 54: 75-81. [4] Li, J J, Ma Z H, Li X M, Peng T J*, Guo B H, Zhang J, Song C H, Liu J, Hui Z C, Yu H, Ye X Y, Liu S P, Wang X X, 2017. Late Miocene-Pliocene geomorphological evolution of the Xiaoshuizi peneplain in the Maxian Mountains and its tectonic significance for NE Tibetan Plateau. Geomorphology, 295: 393-405. [3] Peng T J*, Li J J, Song C H, Guo B H, Liu J, Zhao Z J, Zhang J, 2016. An integrated biomarker perspective on Neogene-Quaternary climatic evolution in NE Tibetan Plateau: Implications for the permanent aridification. 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