Dr. Tiequan Zhang

Image Tiequan Zhang
Chercheur scientifique

Tiequan (T.Q.) mène des recherches portant sur le sol et sur la gestion des éléments nutritifs dans les agroécosystèmes sol plante eau, en vue de maximiser la rentabilité des cultures tout en réduisant au minimum les effets néfastes sur la qualité de l’environnement

 

Recherche et / ou projets en cours

  • Pratiques de gestion novatrices qui favorisent une utilisation efficace des éléments nutritifs et de l’eau ainsi qu’une amélioration de la résilience des cultures face aux changements climatiques
  • Gestion du phosphore résiduel présent dans le sol, afin d’améliorer la rentabilité des cultures et la santé du sol tout en réduisant les charges de phosphore dans le lac Érié
  • Systèmes de culture et d’élevage résilients – décrypter les mécanismes de stabilisation et de restitution du carbone et de l’azote dans les sols fertilisés avec du fumier
  • Validation et mise en œuvre d’outils servant à évaluer les risques de pertes de phosphore au champ et à l’échelle nationale

Énoncés de recherches/projets

  • Les transformations du phosphore et d’autres éléments nutritifs dans les agroécosystèmes et leur transport à partir des agroécosystèmes
  • Évaluation des risques de pertes de phosphore dans les terres agricoles
  • Utilisation efficace des éléments nutritifs contenus dans les engrais chimiques et le fumier/composte, afin d’améliorer la rentabilité des cultures, la santé du sol et la résilience face aux changements climatiques, tout en réduisant au minimum les effets néfastes sur la qualité de l’environnement (eau et air).

Activités professionnelles / intérêts

  • Comité directeur national sur la récupération et la réutilisation des éléments nutritifs (Canada), 2017 à aujourd’hui
  • Conseil consultatif de l’Alliance pour le phosphore durable en Amérique du Nord, 2017 à 2019
  • RCR-P, Réseau mondial de recherche sur le phosphore, 2012 à 2018

Prix et études

Ph.D., Chimie et fertilité des sols, Université McGill

Boursier, Soil Science Society of America, 2019

Boursier, American Society of Agronomy, 2017

Principales publications

  1. Norris, C.E., Gorzelak, M., Arcand, M., Bruhjell, D., Carlyle, C.N., Dyck, M., Ellert, B., Entz, M., Geddes, C.M., Hao, X., Janovicek, K., Larney, F., May, W., Luce, M.S., Van Eerd, L.L., Zhang, T., Beck, R., Cowen, T., Liptzin, D., Morgan, C.L.S. (2023). The story of long-term research sites and soil health in Canadian agriculture. Canadian Journal of Soil Science, [online] 103(1), 164-190. http://dx.doi.org/10.1139/cjss-2021-0174

    2023 - Consulter les détails de la publication

  2. Wang, Y.T., Zhang, T.Q., Zhao, Y.C., Ciborowski, J.H.H., Zhao, Y.M., O'Halloran, I.P., Qi, Z.M., Tan, C.S. (2021). Characterization of sedimentary phosphorus in Lake Erie and on-site quantification of internal phosphorus loading. Water Research, [online] 188 http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2020.116525

    2021 - Consulter les détails de la publication

  3. Abbasi, N.A., Madramootoo, C.A., Zhang, T., Tan, C.S. (2020). Nitrous oxide emissions as affected by fertilizer and water table management under a corn-soybean rotation. Geoderma, [online] 375 http://dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2020.114473

    2020 - Consulter les détails de la publication

  4. Mahdy, A.M., Elkhatib, E., Zhang, T., Fathi, N.O., Lin, Z.Q. (2020). Nano-scale drinkingwater treatment residuals affect arsenic fractionation and speciation in biosolids-amended agricultural soil. Applied Sciences (Switzerland), [online] 10(16), http://dx.doi.org/10.3390/app10165633

    2020 - Consulter les détails de la publication

  5. Jiang, Q., Qi, Z., Lu, C., Tan, C.S., Zhang, T., Prasher, S.O. (2020). Evaluating RZ-SHAW model for simulating surface runoff and subsurface tile drainage under regular and controlled drainage with subirrigation in southern Ontario. Agricultural Water Management, [online] 237 http://dx.doi.org/10.1016/j.agwat.2020.106179

    2020 - Consulter les détails de la publication

  6. Zhang, T.Q., Zheng, Z.M., Drury, C.F., Hu, Q.C., Tan, C.S. (2020). Legacy Phosphorus After 45 Years With Consistent Cropping Systems and Fertilization Compared to Native Soils. Frontiers in Earth Science, [online] 8 http://dx.doi.org/10.3389/feart.2020.00183

    2020 - Consulter les détails de la publication

  7. Zhang, T., Wang, Y., Tan, C.S., Welacky, T. (2020). An 11-Year Agronomic, Economic, and Phosphorus Loss Potential Evaluation of Legacy Phosphorus Utilization in a Clay Loam Soil of the Lake Erie Basin. Frontiers in Earth Science, [online] 8 http://dx.doi.org/10.3389/feart.2020.00115

    2020 - Consulter les détails de la publication

  8. Jiang, Q., Qi, Z., Madramootoo, C.A., Smith, W., Abbasi, N.A., Zhang, T.Q. (2020). Comparison of Rzwqm2 and Dndc Models to Simulate Greenhouse Gas Emissions under Combined Inorganic/Organic Fertilization in A Subsurface-Drained Field. Transactions of the ASABE, [online] 63(4), 771-787. http://dx.doi.org/10.13031/TRANS.13668

    2020 - Consulter les détails de la publication

  9. Sadhukhan, D., Qi, Z., Zhang, T., Tan, C.S., Ma, L., Andales, A.A. (2019). Development and evaluation of a phosphorus (P) module in RZWQM2 for phosphorus management in agricultural fields. Environmental Modelling and Software, [online] 113 48-58. http://dx.doi.org/10.1016/j.envsoft.2018.12.007

    2019 - Consulter les détails de la publication

  10. Sadhukhan, D., Qi, Z., Zhang, T.Q., Tan, C.S., Ma, L. (2019). Modeling and mitigating phosphorus losses from a tile-drained and manured field using RZWQM2-P. Journal of Environmental Quality, [online] 48(4), 995-1005. http://dx.doi.org/10.2134/jeq2018.12.0424

    2019 - Consulter les détails de la publication

  11. Wang, Z., Zhang, T.Q., Tan, C.S., Wang, X., Taylor, R.A.J., Qi, Z.M., Yang, J.W. (2019). Modeling the impacts of manure on phosphorus loss in surface runoff and subsurface drainage. Journal of Environmental Quality, [online] 48(1), 39-46. http://dx.doi.org/10.2134/jeq2018.06.0240

    2019 - Consulter les détails de la publication

  12. Hao, X.J., Zhang, T.Q., Wang, Y.T., Tan, C.S., Qi, Z.M., Welacky, T., Hong, J.P. (2018). Soil test phosphorus and phosphorus availability of swine manures with long-term application. Agronomy Journal, [online] 110(5), 1943-1950. http://dx.doi.org/10.2134/agronj2017.07.0412

    2018 - Consulter les détails de la publication

  13. Wang, Z., Zhang, T.Q., Tan, C.S., Taylor, R.A.J., Wang, X., Qi, Z.M., Welacky, T. (2018). Simulating crop yield, surface runoff, tile drainage and phosphorus loss in a clay loam soil of the Lake Erie region using EPIC. Agricultural Water Management, [online] 204 212-221. http://dx.doi.org/10.1016/j.agwat.2018.04.021

    2018 - Consulter les détails de la publication

  14. Eslamian, F., Qi, Z., Tate, M.J., Zhang, T., Prasher, S.O. (2018). Phosphorus Loss Mitigation in Leachate and Surface Runoff from Clay Loam Soil Using Four Lime-Based Materials. Water, Air, & Soil Pollution, [online] 229(3), http://dx.doi.org/10.1007/s11270-018-3750-0

    2018 - Consulter les détails de la publication

  15. Zhang, T.Q., Zheng, Z.M., Lal, R., Lin, Z.Q., Sharpley, A.N., Shober, A.L., Smith, D., Tan, C.S., Van Cappellen, P. (2018). Environmental indicator principium with case references to agricultural soil, water, and air quality and model-derived indicators. Journal of Environmental Quality, [online] 47(2), 191-202. http://dx.doi.org/10.2134/jeq2017.10.0398

    2018 - Consulter les détails de la publication

  16. Wang, Y.T., Zhang, T.Q., Tan, C.S., Qi, Z.M., Welacky, T. (2018). Solid cattle manure less prone to phosphorus loss in tile drainage water. Journal of Environmental Quality, [online] 47(2), 318-325. http://dx.doi.org/10.2134/jeq2017.06.0230

    2018 - Consulter les détails de la publication

  17. Zhang, T.Q., Tan, C.S., Wang, Y.T., Ma, B.L., Welacky, T. (2017). Soil phosphorus loss in tile drainage water from long-term conventional- and non-tillage soils of Ontario with and without compost addition. Science of the Total Environment, [online] 580 9-16. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.12.019

    2017 - Consulter les détails de la publication

  18. Wang, Y.T., Zhang, T.Q., O'Halloran, I.P., Tan, C.S., Hu, Q.C. (2016). A phosphorus sorption index and its use to estimate leaching of dissolved phosphorus from agricultural soils in Ontario. Geoderma, [online] 274 79-87. http://dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2016.04.002

    2016 - Consulter les détails de la publication

  19. Reynolds, W.D., Drury, C.F., Parkin, G.W., Lauzon, J.D., Saso, J.K., Zhang, T.Q., Liu, K., Welacky, T.W., Yang, X.M., Tan, C.S., Calder, W., Oloya, T.O., et Reid, D.K. (2016 in press). « Solute dynamics and the Ontario Nitrogen Index: I Chloride leaching. », Canadian Journal of Soil Science.

    2016 - Consulter les détails de la publication

  20. Wang, Y.T., Zhang, T.Q., O'Halloran, I.P., Tan, C.S., et Hu, Q.C. (2015). « Predicting environmental soil phosphorus limits for dissolved reactive phosphorus loss. », Soil Use and Management, p. 1-9. doi : 10.1111/sum.12238

    2016 - Consulter les détails de la publication