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教授

肖波

发布日期:2021-02-19浏览次数:信息来源:土地科学与技术学院


姓名: 肖波

性别: 男

职称: 教授/博士生导师

职务:无

Email: xiaobo@cau.edu.cn 

办公电话:无

办公地址: 资环楼一区214室 
  教育背景

1999.09-2003.07 西北农林科技大学 农业资源与环境专业 本科 农学学士

2003.09-2008.07 中国科学院水土保持研究所 土壤学 硕博连读 农学博士 

  工作履历

2008.08-2011.11 北京市农林科学院 助理研究员

2011.12-2015.03 北京市农林科学院 副研究员

              其中:2012.02-2012.05 德国勃兰登堡工业大学 客座科学家

                        2013.06-2013.07 美国加州大学河滨分校 访问学者

2015.03-2019.08 中国农业大学资源与环境学院 副教授

2019.08-             中国农业大学土地科学与技术学院 副教授

              其中:2019.08–2020.08 北亚利桑那大学(Northern Arizona University) 访问学者

  学术兼职

Geoderma专刊首席客座编辑(2020-2021)

中国土壤学会青年工作委员会 委员(2016- 2020)

国务院学位委员会第七届农业资源与环境学科评议组 秘书(2015- 2020)

中国生态学学会青年工作者委员会 委员(2012- 2016)

《中国大百科全书》第三版土壤学科 秘书(2015–2020)

  研究领域

1.生物土壤结皮及其生态环境效应

2.土壤物理与生态环境

3.土地退化与生态恢复

4.土壤侵蚀与水土保持

5.面源污染与农田环境等

  奖励与荣誉

中国土壤学会优秀青年学者奖(2016年)

北京市农业技术推广奖三等奖"植物缓冲带在防治坡地水土流失和污染中的应用及示范推广"(2016年)排名3

北京市科技新星(2009年)

  主持项目

1.国家自然科学基金"黄土高原生物结皮土壤中水汽运动过程与驱动机制"(2020.01-2024.12)

2.横向项目—技术服务“土壤墒情监测站土壤水分传感器标定”(2019.10-2020.12)

3.国家自然科学基金"黄土高原生物结皮的热特性、热传输过程以及土壤热效应"(2017.01-2020.12)

4.中央高校基本科研业务费专项资金"东北黑土区农田风蚀过程与防控措施研究"(2016.01-2018.12)

5.公益性行业(农业)科研专项"化肥面源污染农田综合治理技术方案"(2015.01-2019.12)

6.中央高校基本科研业务费专项资金"东北黑土区保护性耕作的节水机理研究"( 2015.01-2015.12)

7.黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室基金"苔藓结皮的热特性及其对结皮水分效应的影响与响应"(2015.01-2016.12)

8.北京市科技计划科技工作基础专项"朝阳区运用生态技术改善水质的试验研究与示范"(2013.11-2015.06)

9.国家自然科学基金国际(地区)合作与交流项目"出国(境)参加协议双(多)边学术会议(NSFC-ICTP)“土壤物理培训班”(2013.02-2013.09)

10.黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室基金"植被过滤带对典型农业污染物的截留机制与去除机理"(2013.01-2014.12)

11.国家自然科学基金"荒漠化地区典型生物结皮入渗蒸发机理与模型模拟"(2011.01-2013.12)

12.黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室基金"滨岸植被过滤带对泥沙和氮磷污染物的去除机理研究"(2011.01-2012.12)

13.北京市自然科学基金"植被过滤带防治密云水库泥沙淤积和面源污染的初步研究"(2010.01-2012.12)

14.北京市科技新星计划"灌草植被过滤带防治密云水库泥沙淤积和氮磷面源污染的研究"(2009.12-2012.12)

15.北京市农林科学院青年科研基金"农村废弃、沙化土地的治理与保护性利用研究-以延庆县为例"(2009.07-2011.12)

16.黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室基金"禾本科牧草植物篱防治黄土坡耕地水土流失的机理及模拟"(2009.01-2010.12) 

  学术成果

一、 发表文章: 

2020年:

1. Xiao, B.*, Bowker, M.A. 2020. Moss-biocrusts strongly decrease soil surface albedo, altering land-surface energy balance in a dryland ecosystem. Science of the Total Environment, 741: 140425. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.140425.

2. Yao, X.M., Bowker, M.A., Xiao, B.* 2020. Estimation of annual CO2 efflux of moss biocrust through measuring and simulating its respiration rate in a semiarid climate. Geoderma, 376: 114560. DOI: 10.1016/j.geoderma.2020.114560.

3. Kidron, G.J.*, Xiao, B., Benenson, I. 2020. Data variability or paradigm shift? Slow versus fast recovery of biological soil crusts-a review. Science of the Total Environment, 721:137683. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.137683.

4. 李胜龙, 肖波*, 孙福海. 2020. 黄土高原干旱半干旱区生物结皮覆盖土壤水汽吸附与凝结特征. 农业工程学报, 36(15):111-119. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.15.014.

5. 姚小萌, 肖波*, 王国鹏, 张鑫鑫, 李胜龙. 2020. 外源输入碳在生物结皮各碳组分中的分配特征. 应用生态学报, 31(11):3737-3748. DOI: 10.13287/j.1001-9332.202011.039.

7. 姚小萌, 肖波*, 王国鹏, 李胜龙, 田乐乐, 孙福海. 2020. 外源输入氮素在藓类生物土壤结皮中各氮组分的分配特征与归趋途径. 应用生态学报, 31(8):2653-2662. DOI: 10.13287/j.1001-9332.202008.024.

8. 王芳芳, 肖波*, 孙福海, 李胜龙. 2020. 黄土高原生物结皮覆盖对风沙土和黄绵土溶质运移的影响. 应用生态学报, 31(10):3404-3412. DOI: 10.13287/j.1001-9332.202010.025.

9. 孙福海, 肖波*, 姚小萌, 李胜龙, 王国鹏, 马爽. 2020. 黄土高原生物结皮斥水性及其沿降水梯度的变化特征研究. 农业机械学报, 51(7):304-312. DOI: 10.6041/j.issn.1000-1298.2020.07.034.

10. 孙福海, 肖波*, 张鑫鑫, 王国鹏, 李胜龙, 姚小萌. 2020. 黄土高原生物结皮覆盖对土壤积水入渗特征的影响及其模型模拟. 西北农林科技大学学报(自然科学版), 48(10):82-91. DOI: 10.13207/j.cnki.jnwafu.2020.10.010.

11. 李渊博, 李胜龙, 肖波*, 王芳芳. 2020. 黄土高原水蚀风蚀交错区藓结皮覆盖土壤的蒸发特征. 水土保持学报, 34(5):208-215. DOI: 10.13870/j.cnki.stbcxb.2020. 05.029.

12. 李渊博, 李胜龙, 肖波*, 张鑫鑫, 姚小萌, 王国鹏. 2020. 黄土高原藓结皮覆盖土壤导水性能和水流特征. 干旱区研究, 37(2):390-399. DOI: 10.13866/j.azr.2020.02.14.

13. 王国鹏, 肖波*, 李胜龙, 姚小萌, 孙福海. 2020. 生物土壤结皮对风沙土和黄绵土膨胀特性的影响. 中国沙漠, 40(1):97-104. DOI: 10.7522/j.issn.1000-694X.2019.00025.

2019年:

1. Xiao, B.*, Ma, S., Hu, K.L. 2019. Moss biocrusts regulate surface soil thermal properties and generate buffering effects on soil temperature dynamics in dryland ecosystem. Geoderma, 351:9-24. DOI: 10.1016/j.geoderma.2019.05.017.

2. Xiao, B.*, Hu, K.L, Veste, M., Kidron, G.J. 2019. Natural recovery rates of moss biocrusts after severe disturbance in a semiarid climate of the Chinese Loess Plateau. Geoderma, 337:402-412. DOI: 10.1016/j.geoderma.2018.09.054.

3. Xiao, B.*, Sun, F.H., Hu, K.L, Kidron, G.J. 2019. Biocrusts reduce surface soil infiltrability and impede soil water infiltration under tension and ponding conditions in dryland ecosystem. Journal of Hydrology, 568:792-802. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2018.11.051.

4. Xiao, B.*, Sun, F.H., Yao, X.M., Hu, K.L, Kidron, G.J. 2019. Seasonal variations in infiltrability of moss-dominated biocrusts on aeolian sand and loess soil in the Chinese Loess Plateau. Hydrological Processes, 33, 2449-2463. DOI: 10.1002/hyp.13484.

5. Yao, X.M., Xiao, B.*, Kidron, G.J., Hu, K.L. 2019. Respiration rate of moss-dominated biocrusts and their relationships with temperature and moisture in a semiarid ecosystem. Catena, 183:104195. DOI: 10.1016/j.catena.2019.104195.

6. Xu, Q., Wang, X.L., Xiao, B., Hu, K.L.* 2019. Rice-crab coculture to sustain cleaner food production in Liaohe River Basin, China: An economic and environmental assessment. Journal of Cleaner Production, 208:188-198. DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.10.092.

7. 王国鹏, 肖波*, 李胜龙, 孙福海, 姚小萌. 2019. 黄土高原水蚀风蚀交错区生物结皮的地表粗糙度特征及其影响因素. 生态学杂志, 38(10):3050-3056. DOI: 10.13292/j.1000-4890.201910.003.

8. 李胜龙, 李和平, 林艺, 肖波*, 王国鹏. 2019. 东北地区不同耕作方式农田土壤风蚀特征. 水土保持学报, 33(4):110-118,120. DOI: 10.13870/j.cnki.stbcxb.2019.04.016.

2018年:

1. 鞠忻倪, 贾玉华*, 甘淼, 金珊, 肖波. 2018. 黄土沟壑区不同地形部位土壤大孔隙特征研究. 土壤学报, 55(5):1098-1107. DOI: 10.11766/trxb201712230496.

2017年:

1. Xiao, B.*, Veste, M. 2017. Moss-dominated biocrusts increase soil microbial abundance and community diversity and improve soil fertility in semi-arid climates on the Loess Plateau of China. Applied Soil Ecology, 117-118:165-177.

2. Xiao, B.*, Hu, K.L. 2017. Moss-dominated biocrusts decrease soil moisture and result in the degradation of artificially planted shrubs under semiarid climate. Geoderma, 291:47-54.

3. Li, C., Xiao, B., Wang, Q.H.*, Zheng, R.L., Wu, J.Y. Responses of soil seed bank and vegetation to the increasing intensity of human disturbance in a semi-arid region of northern China. Sustainability, 9:1837.

4. 肖波*, 郭成久, 赵东阳, 胡克林, 贾玉华. 2017. 黄土和风沙土藓结皮土壤呼吸对模拟降雨的响应. 生态学报, 37(11):3724-3732.

5. 王彦峰, 肖波*, 王兵, 马爽, 姚小萌. 2017. 黄土高原水蚀风蚀交错区藓结皮对土壤酶活性的影响. 应用生态学报, 28(11):3553-3561.

6. 林艺, 李和平, 肖波*. 2017. 东北黑土区农田土壤风蚀的影响因素及其数量关系. 水土保持学报, 31(4):44-50.

7. 王彦峰, 王兵, 肖波*, 温奋翔. 2017. 陕北黄土高原藓结皮的7种土壤酶活性及其剖面分布特征. 西北农林科技大学学报(自然科学版), 45(3):161-169.

2016年:

1. Xiao, B.*, Hu, K.L., Ren, T.S., Li, B.G. 2016. Moss-dominated biological soil crusts significantly influence soil moisture and temperature regimes in semiarid ecosystems. Geoderma, 263:35-46. DOI: 10.1016/j.geoderma.2015.09.012.

2. 王兵, 温奋翔, 肖波*. 2016. 模拟水体硝态氮对黄菖蒲生长及其氮吸收的影响. 环境科学, 37(9): 3447-3452. DOI: 10.13227/j.hjkx.2016.09.024.

3. 赵东阳, 肖波*, 郭成久, 贾玉华. 2016. 藓结皮对陕北黄土高原两种质地土壤呼吸的影响. 生态学杂志, 35(5): 1219-1225. DOI: 10.13292/ j.1000-4890.201605.017.

4. 郭成久, 陈乐, 肖波, 贾玉华, 王庆海. 2016. 黄土高原苔藓结皮斥水性及其对火烧时间的响应. 沈阳农业大学学报, 47(2):212-217. DOI: 10.3969/j.issn.1000-1700.2016.02.014.

2015年:

1. Xiao, B.*, Zhao, Y.G., Wang, Q.H., Li, C. 2015. Development of artificial moss-dominated biological soil crusts and their effects on runoff and soil water content in a semi-arid environment. Journal of Arid Environments, 117:75-83. DOI: 10.1016/j.jaridenv.2015.02.017.

2. Wang, Q.H.*, Que, X.E.*, Zheng, R.L., Pang, Z., Li, C., Xiao, B. 2015. Phytotoxicity assessment of atrazine on growth and physiology of three emergent plants. Environmental Science and Pollution Research, 22:9646-9657. DOI: 10.1007/s11356-015-4104-8.

3. 温奋翔, 王兵, 肖波*, 王庆海, 赵东阳, 陈乐. 2015. 北方景观水体中生态浮床的植物筛选与水质净化效果. 环境工程学报, 9(12):5881-5886.

2014年:

1. Li, C., Xiao, B.*, Wang, Q.H., Yao, S.H., Wu, J.Y. 2014. Phytoremediation of Zn- and Cr-contaminated soil using two promising energy grasses. Water, Air, and Soil Pollution, 225:2027. DOI: 10.1007/s11270-014-2027-5.

2. Xiao, B.*, Zhao, Y.G., Wang, H.F., Wu, J.Y. 2014. Natural recovery of moss-dominated biological soil crusts after surface soil removal and their long-term effects on soil water conditions in a semi-arid environment. Catena, 120:1-11. DOI: 10.1016/j.catena.2014.03.018.

3. Wang, Q.H., Que, X.E.*, Li, C., Xiao, B. 2014. Phytotoxicity of atrazine to emergent hydrophyte, Iris pseudacorus L. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 92(3):300-305. DOI: 10.1007/s00128-013-1178-1.

4. 孙晓涛, 陈传胜, 肖波*, 申小波. 2014. 植被过滤带拦截径流和泥沙效果的模型研究. 中南林业科技大学学报(自然科学版), 34(4):12-17.

5. 申小波, 陈传胜, 张章, 孙晓涛, 肖波*. 2014. 不同宽度模拟植被过滤带对农田径流、泥沙以及氮磷的拦截效果. 农业环境科学学报, 33(4):721-729. DOI: 10.11654/ jaes.2014.04.015.

2013年:

1. Xiao, B.*, Wang, H.F., Fan, J., Fischer, T., Veste, M. 2013. Biological soil crusts decrease soil temperature in summer and increase soil temperature in winter in semiarid environment. Ecological Engineering, 58:52-56. DOI: 10.1016/j.ecoleng.2013.06.009.

2. Wang, H.F., Xiao, B.*, Wang, M.Y., Shao, M.A. 2013. Modeling the soil water retention curves of soil-gravel mixtures with regression method on the Loess Plateau of China. PLoS ONE, 8(3):e59475. DOI: 10.1371/journal.pone.0059475.

3. Zheng, R.L., Chen, Z., Cai, C., Wang, X.H., Huang, Y.Z., Xiao, B., Sun, G.X.* 2013. Effect of biochars from rice husk, bran, and straw on heavy metal uptake by pot-grown wheat seedling in a historically contaminated soil. BioResources, 8(4):5965-5982.

4. Wang, Q.H., Yang, J., Li, C., Xiao, B., Que, X.E.* 2013. Influence of initial pesticide concentrations in water on chlorpyrifos toxicity and removal by Iris pseudacorus. Water Science and Technology, 67(9):1908-1915. DOI: 10.2166/wst.2013.071.

5. 肖波*, 萨仁娜, 陶梅, 王庆海. 2013. 草本植被过滤带对径流中泥沙和除草剂的去除效果. 农业工程学报, 29(12):136-144. DOI: 10.3969/j.issn.1002-6819.2013.12.018.

6. 肖波*, 喻定芳, 赵梅, 王庆海, 申小波. 2013. 保护性耕作与等高草篱防治坡耕地水土及氮磷流失研究. 中国生态农业学报, 21(3):315-323. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2013. 00315.

7. 李翠, 王庆海, 肖波*. 2013. 3种草本能源植物对Zn胁迫的生理响应与积累特性. 草业科学, 30(10):1555-1560. DOI: 10.11829j.issn.1001-0629.2013-0025.

2012年:

1. Xiao, B.*, Wang, Q.H., Wang, H.F., Wu, J.Y., Yu, D.F. 2012. The effects of grass hedges and micro-basins in reducing soil and water loss in temperate regions: A case study of Northern China. Soil and Tillage Research, 122:22-35. DOI: 10.1016/j.still.2012.02.006.

2. Wang, Q.H.*, Zhang, W., Li, C., Xiao, B. 2012. Phytoremediation of atrazine by three emergent hydrophytes in a hydroponic system. Water Science and Technology, 66(6):1282-1288. DOI: 10.2166/wst.2012.320.

3. 王庆海, 肖波, 却晓娥, 李翠, 武菊英, 尧水红, 方显瑞. 2012. 退化环境植物修复的理论及技术实践. 科学出版社, 北京.

4. 肖波, 王慧芳, 王庆海*, 武菊英, 滕文军, 戴全厚. 2012. 坡耕地上等高草篱的功能与效益综合分析. 中国农业科学, 45(7):1318-1329. DOI: 10.3864/j.issn.0578-1752. 2012.07.009.

2011年:

1. Xiao, B.*, Wang, Q.H., Zhao, Y.G., Shao, M.A. 2011. Artificial culture of biological soil crusts and its effects on overland flow and infiltration under simulated rainfall. Applied Soil Ecology, 48(1):11-17. DOI: 10.1016/j.apsoil.2011.02.006.

2. Xiao, B.*, Wang, Q.H., Wang, H.F., Dai, Q.H., Wu, J.Y. 2011. The effects of narrow grass hedges on soil and water loss on sloping lands with alfalfa (Medicago sativa L.) in Northern China. Geoderma, 167-168:91-102. DOI: 10.1016/j.geoderma.2011.09.010.

3. Xiao, B.*, Wang, Q.H., Fan, J., Han, F.P., Dai, Q.H. 2011. Application of the SCS-CN model to runoff estimation in a small watershed with high spatial heterogeneity. Pedosphere, 21(6):738-749. DOI: 10.1016/S1002-0160 (11)60177-X.

4. 肖波*, 王庆海, 李翠, 曹志德. 2011. 黄土高原退耕地复垦对土壤理化性状及空间变异特征的影响. 西北农林科技大学学报(自然科学版), 39(7):185-192, 200.

5. 李霞, 陶梅, 肖波*, 王庆海, 陈建平. 2011. 免耕和草篱措施对径流中典型农业面源污染物的去除效果. 水土保持学报, 25(6):221-224.

6. 王庆海*, 张威, 却晓娥, 武菊英, 张国安, 肖波. 2011. 水体阿特拉津残留对水葱生物量及生理特性的影响. 植物生态学报, 35(2):223-231.

7. 王庆海*, 张威, 李翠, 肖波, 武菊英. 2011. 水体阿特拉津残留对千屈菜的毒性效应. 应用与环境生物学报, 17(6):814-818.

2010年:

1. Xiao, B.*, Wang, Q.H., Wu, J.Y., Huang, C.W., Yu, D.F. 2010. Protective function of narrow grass hedges on soil and water loss on sloping croplands in Northern China. Agriculture, Ecosystems and Environment, 139(4):653-664. DOI: 10.1016/j.agee.2010.10.011.

2. Xiao, B., Zhao, Y.G.*, Shao, M.A. 2010. Characteristics and numeric simulation of soil evaporation in biological soil crusts. Journal of Arid Environments, 74(1):121-130. DOI: 10.1016/j.jaridenv.2009.06.013.

3. 肖波*, 武菊英, 王庆海, 尧水红. 2010. 四种禾本科牧草对官厅水库库滨荒地的培肥效应研究. 草业学报, 19(5):113-121.

4. 喻定芳, 戴全厚, 王庆海, 肖波*. 2010. 北京地区等高草篱防治坡耕地水土流失效果. 农业工程学报, 26(12):89-95. DOI: 10.3969/j.issn.1002-6819.2010.12. 015.

5. 喻定芳, 戴全厚, 王庆海, 肖波*. 2010. 北京地区等高草篱防治坡耕地水土及氮磷流失效果研究. 水土保持学报, 24(6):11-15.

6. 尧水红, 刘艳青, 王庆海*, 肖波, 宋佃丽. 2010. 河滨缓冲带的植物根系和微生物对农业面源污染物去除效果的影响. 中国生态农业学报, 18(2):365-370.

2009年:

1. 肖波*, 王庆海, 尧水红, 却晓娥, 曹志德. 2009. 黄土高原东北缘退耕坡地土壤养分和容重空间变异特征研究. 水土保持学报, 23(3):92-96.

2008年:

1. 肖波, 赵允格*, 许明祥, 邵明安. 2008. 陕北黄土区生物结皮条件下土壤养分的积累及流失风险. 应用生态学报, 19(5):1019-1026.

2. 肖波, 赵允格*, 邵明安. 2008. 黄土高原侵蚀区生物结皮的人工培育及其水土保持效应. 草地学报, 16(1):28-33.

3. 肖波*, 赵允格. 2008. 陕北水蚀风蚀交错区沙土生物结皮对浅层土壤温度的影响. 中国科技论文在线, 04-151:1-9.

2007年:

1. 肖波*, 赵允格, 邵明安. 2007. 陕北水蚀风蚀交错区两种生物结皮对土壤饱和导水率的影响. 农业工程学报, 23(12):35-40.

2. 肖波, 赵允格*, 邵明安. 2007. 陕北水蚀风蚀交错区两种生物结皮对土壤理化性质的影响. 生态学报, 27(11):4662-4670.

3. 肖波, 赵允格*. 2006. 病毒在土壤和地下水中迁移研究综述. 土壤通报, 37(1):177-183.

4. 张亚丽, 李怀恩*, 张兴昌, 肖波. 2007. 黄土坡面退水及其氮污染试验研究. 西安建筑科技大学学报(自然科学版), 39(1):66-77.

5. 张亚丽, 李怀恩*, 张兴昌, 肖波. 2007. 模拟降雨条件下施硝酸铵对黄土坡面氮素迁移的影响. 西北农林科技大学学报(自然科学版), 35(5):154-158.

6. 张亚丽, 李怀恩*, 张兴昌, 肖波. 2007. 坡度对坡面土壤矿质氮素水蚀流失负荷的影响. 水土保持通报, 27(2):14-17.

2006年:

1. 张亚丽, 李怀恩*, 张兴昌, 肖波. 2006. 牧草覆盖对坡面土壤矿质氮素流失的影响. 应用生态学报, 17(12):2297-2301.

  

二、授权专利:    

1. 肖波; 胡克林; 任图生; 李保国; 温奋翔. 一种保护和美化北方城市景观水体的草本植被过滤带及其制备方法. ZL201510278482.1.

2. 肖波; 王庆海; 赵允格. 一种利用生物结皮防治水蚀荒漠化的方法. ZL201110073701.4

3. 肖波; 王庆海; 赵允格. 利用生物结皮对陡峭道路边坡进行绿化和防护的方法. ZL201110069286.5

4. 肖波; 王庆海. 便携式全风向集沙仪. ZL201120087113.1

5. 肖波; 王庆海. 浑水冲刷模拟试验设备. ZL201120125197.3

6. 肖波; 王庆海. 小型便携式人工模拟降雨装置. ZL201120077257.9

7. 肖波; 王庆海. 悬挂直接称重式小型蒸渗仪. ZL201120072852.3

8. 肖波; 李翠. 一种生物结皮土壤取样装置及取样系统. ZL201420246224.6

9. 肖波; 李翠. 一种室内土壤蒸发模拟与自动测量装置. ZL201420246221.2

10. 肖波; 郑瑞伦. 一种土壤入渗自动补水和测量装置. ZL201420262608.7

11. 肖波; 郑瑞伦; 王庆海. 一种凝露收集及自动测量装置. ZL201420242086.4

12. 肖波; 郑瑞伦; 王庆海. 一种土壤凝露测量装置. ZL201420237518.2

13. 肖波; 庞卓. 一种水面蒸发自动补水和测量装置. ZL201420262594.9

14. 肖波; 胡克林. 一种微地形地表粗糙度测量装置. ZL201620459662.X

15. 肖波; 胡克林. 一种便携式微地形坡度测量装置. ZL201620439115.5

16. 肖波; 温奋翔; 胡克林. 一种浮床单元及由其组成的生态浮床. 201620466178.X