摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第9-22页 |
1.1 选题背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状及进展 | 第10-20页 |
1.2.1 湿地水化学研究进展 | 第10-12页 |
1.2.2 稳定同位素在湿地研究的应用进展 | 第12-16页 |
1.2.3 植被生长对岩溶碳汇的影响 | 第16-18页 |
1.2.4 草海湿地相关研究进展 | 第18-20页 |
1.3 研究目标、内容、技术路线 | 第20-22页 |
第二章 研究区概况与研究方法 | 第22-34页 |
2.1 研究区自然地理概况 | 第22-25页 |
2.2 研究区地质条件 | 第25-29页 |
2.3 样品采集与分析 | 第29-34页 |
第三章 流域水化学组成及影响因素 | 第34-56页 |
3.1 河水、地下水水化学组成及影响因素 | 第34-39页 |
3.1.1 河水、地下水水化学特征 | 第34页 |
3.1.2 控制河水、地下水水化学组成的因素 | 第34-39页 |
3.2 湿地生态系统对水化学组成的影响 | 第39-55页 |
3.2.1 湿地水水化学组成特征 | 第39-44页 |
3.2.2 湿地水体中主要离子来源 | 第44-49页 |
3.2.3 湿地中控制水化学变化的地球化学过程 | 第49-55页 |
3.3 本章小结 | 第55-56页 |
第四章 溶解无机碳及其同位素组成 | 第56-67页 |
4.1 流域溶解无机碳同位素及相关参数特征 | 第56-59页 |
4.2 控制地下水与河水中无机碳变化的因素 | 第59-61页 |
4.3 湿地水二氧化碳释放特征及无机碳组成 | 第61-66页 |
4.3.1 二氧化碳分压时空分布对源汇效应的指示 | 第61-62页 |
4.3.2 湿地水中无机碳来源 | 第62-64页 |
4.3.3 湿地中影响无机碳同位素变化的地球化学过程 | 第64-66页 |
4.4 本章小结 | 第66-67页 |
第五章 氢氧同位素组成特征及对水体来源的指示 | 第67-84页 |
5.1 河水、地下水氢氧同位素组成及水份来源 | 第67-76页 |
5.2 湿地水中氢氧同位素时空变化特征 | 第76-80页 |
5.3 草海蒸发量和地下水输入量估算 | 第80-83页 |
5.4 本章小结 | 第83-84页 |
第六章 硫同位素组成及硫酸盐来源 | 第84-96页 |
6.1 河水、地下水中硫酸盐来源 | 第84-90页 |
6.1.1 河水、地下水中硫同位素组成 | 第84页 |
6.1.2 不同来源硫酸盐硫同为素组成 | 第84-85页 |
6.1.3 地下水、河水中硫酸盐来源 | 第85-90页 |
6.2 湿地水硫酸盐来源及控制因素 | 第90-95页 |
6.2.1 湿地水及沉积物硫同位素组成 | 第90页 |
6.2.2 湿地水中硫酸盐来源及影响因素 | 第90-95页 |
6.3 本章小结 | 第95-96页 |
第七章 草海流域水化学和稳定同位素变化的地球化学过程 | 第96-99页 |
第八章 结论及展望 | 第99-101页 |
8.1 结论 | 第99-100页 |
8.2 展望 | 第100-101页 |
致谢 | 第101-103页 |
参考文献 | 第103-114页 |
附录 | 第114-116页 |