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反向水文地球化学模拟技术在鄂尔多斯白垩系自流水盆地深层地下水~(14)C年龄校正中的应用

第一章 绪论第9-19页
    第一节 问题的提出和研究意义第9-11页
    第二节 国内外研究现状第11-15页
        一、研究区的同位素水文地质研究现状及存在问题第11页
        二、国内外研究现状第11-15页
    第三节 总体研究思路、研究内容及技术路线第15-17页
        一、总体研究思路第15页
        二、研究内容第15-16页
        三、技术路线第16-17页
    第四节 论文的创新点第17-19页
第二章 研究区自然地理、地质与水文地质概况第19-32页
    第一节 自然地理概况第19-22页
        一、地理位置第19页
        二、地形地貌第19-21页
        三、气候第21页
        四、水文第21-22页
        五、社会经济概况第22页
    第二节 地质与水文地质概况第22-32页
        一、地质概况第23-26页
        二、水文地质概况第26-32页
第三章 研究区大气降水、地表水和地下水的(~(18)O)和δD特征及其水循环研究的意义第32-49页
    一、盆地及其周边地区大气降水的δ(~(18)O)和δD第32-34页
    二、盆地南北两区各含水岩组地下水的δ(~(18)O)和δD对比第34-38页
    三、盆地南(北)区垂向上地下水的δ(~(18)O)和δD对比第38-43页
    四、白垩系自流水盆地地下水循环模式第43-49页
第四章 鄂尔多斯白垩系自流水盆地地下水水化学分布特征及形成机制第49-78页
    第一节 地下水水化学分布特征第49-67页
        一、白垩系环河组和洛河组地下水水化学平面分布特征第49-59页
        二、白垩系环河组和洛河组地下水水化学垂直分布规律第59-67页
    第二节 影响地下水水化学场形成的主要作用第67-78页
        一、溶滤作用第68-73页
        二、阳离子交替吸附作用第73-75页
        三、混合作用第75页
        四、蒸发-浓缩作用第75-78页
第五章 水文地球化学反应路径模拟在地下水~(14)C测年中的应用第78-114页
    第一节 地下水~(14)C法测年及反应路径模拟原理第78-84页
        一、地下水~(14)C法测年原理第78-81页
        二、反向水文地球化学反应路径模拟原理第81-84页
    第二节 反向水文地球化学反应路径模拟第84-103页
        一、白垩系洛河含水岩组水文地球化学反应路径模拟第85-95页
        二、白垩系环河组地下水的水文地球化学反应路径模拟第95-101页
        三、白垩系自流盆地地下水水文地球化学演化路径模拟结果的讨论第101-103页
    第三节 地下水~(14)C年龄的校正第103-114页
        一、起点地下水~(14)C年龄的校正第104-108页
        二、模拟路径起点和终点地下水相对年龄的校正第108-112页
        三、地下水~(14)C年龄的计算第112-114页
第六章 白垩系深层地下水可更新能力评价第114-125页
    第一节 环河、洛河含水岩组的渗透性和贮水性第114-117页
        一、洛河含水岩组的渗透性和贮水性第115-116页
        二、环河含水岩组的渗透性和贮水性第116-117页
    第二节 地下水的补给条件第117-119页
        一、大气降水量的时空不均匀第118页
        二、降水入渗能力的空间差异性第118-119页
    第三节 地下水循环速度第119-123页
    第四节 白垩系深层地下水可更新能力评价结论第123-125页
第七章 主要结论第125-128页
参考文献第128-133页
攻读博士学位论文期间所发表的学术论文第133-134页
摘要第134-140页
Abstract第140页
致谢第147页

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