致谢 | 第1-7页 |
摘要 | 第7-9页 |
ABSTRACT | 第9-11页 |
目录 | 第11-14页 |
插图和附表清单 | 第14-18页 |
第一部分 | 第18-82页 |
第1章 绪论 | 第18-34页 |
·海洋调查研究的意义与进展 | 第18-23页 |
·对热液的探测方法研究 | 第23-28页 |
·原位保真采样技术 | 第23-24页 |
·原位测量技术 | 第24-26页 |
·金属氧化物传感器的研究现状与应用 | 第26-28页 |
·本论文的研究重点与主要内容 | 第28-32页 |
·论文结构 | 第32-34页 |
第2章 金属氧化物类电极的响应机理与碳酸盐氧化金属的理论研究 | 第34-50页 |
·氧化铱传感器的响应机理研究 | 第35-43页 |
·氧化铱电极的制备方法与响应机理研究 | 第37-40页 |
·熔融碳酸锂法制备氧化铱电极的研究 | 第40-43页 |
·熔融碳酸盐氧化金属的机理研究 | 第43-48页 |
·熔融碳酸盐强氧化性的机理研究 | 第44-46页 |
·金属在熔融碳酸盐体系中的氧化机理研究 | 第46-48页 |
·本章小结 | 第48-50页 |
第3章 pH电极的制备与实验室试验研究 | 第50-81页 |
·基于熔融碳酸盐制备IrOx电极的方法 | 第50-57页 |
·制备材料、试剂与设施 | 第51页 |
·传统熔融碳酸锂制备氧化铱电极方法 | 第51-52页 |
·加入强制对流的熔融碳酸锂制备IrOx电极方法 | 第52-53页 |
·熔融碳酸锂混合Na_2O_2制备IrOx电极方法 | 第53-57页 |
·碳酸锂与过氧化钠粉末的混合比与共熔点的研究 | 第54-56页 |
·熔融碳酸锂混合过氧化钠法制备电极 | 第56-57页 |
·实验室测试设备与测试步骤 | 第57-59页 |
·实验室常温常压下的性能测试 | 第57-58页 |
·实验室非常温常压下的性能测试 | 第58页 |
·实验室非常温高压下的性能测试 | 第58-59页 |
·实验测试用设备 | 第59-62页 |
·常温常压实验设备 | 第59页 |
·高温高压实验设备 | 第59-62页 |
·流动可控温控压装置 | 第59-60页 |
·pH缓冲溶液的配置与相应温度下的pH计算 | 第60-62页 |
·表面分析用设备 | 第62页 |
·实验结果与讨论 | 第62-79页 |
·常温常压测试结果与电极表面分析 | 第62-75页 |
·加入强制对流方法改进电极结果 | 第62-66页 |
·熔融碳酸锂混合过氧化钠法改进电极结果 | 第66-74页 |
·小结 | 第74-75页 |
·非常温常压测试结果分析 | 第75-77页 |
·非常温非常压测试结果分析 | 第77-79页 |
·结论 | 第79页 |
·本章小结 | 第79-81页 |
第一部分总结 | 第81-82页 |
第二部分 | 第82-119页 |
第4章 基于多参数化学传感器的海底热液探测研究 | 第82-99页 |
·探测海底热液的意义与现状 | 第82-83页 |
·基于探测多参数化学参数探查热液口的理论研究 | 第83页 |
·多参数化学传感器制备 | 第83-85页 |
·化学传感器制备 | 第83-84页 |
·多参数化学传感器采集装置设计及封装 | 第84-85页 |
·深海应用研究与数据分析 | 第85-90页 |
·传感器链探测数据 | 第85-88页 |
·电极响应性能分析 | 第88-90页 |
·浅海海域应用与数据分析 | 第90-97页 |
·传感器链及其拖曳作业方式 | 第90-92页 |
·传感器链探测数据与数据分析 | 第92-97页 |
·本章小结 | 第97-99页 |
第5章 台湾龟山岛浅海型热液羽状流构造的研究 | 第99-118页 |
·浅海热液系统的特点与研究意义 | 第99-101页 |
·浅海热液系统的研究现状 | 第101-104页 |
·龟山岛浅海热液系统的特点 | 第104-106页 |
·对龟山岛热液分布测量的设备和测量方法 | 第106-108页 |
·测试结果与数据分析 | 第108-116页 |
·本章小结 | 第116-118页 |
第二部分总结 | 第118-119页 |
第6章 总结与展望 | 第119-126页 |
·主要研究成果 | 第119-122页 |
·论文主要创新点 | 第122-123页 |
·展望 | 第123-126页 |
参考文献 | 第126-142页 |
作者简介 | 第142-143页 |