氢氧同位素指示沙漠地下水来源研究--以巴丹吉林沙漠为例
中文摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-25页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 研究现状 | 第11-23页 |
1.2.1 氢氧稳定同位素的应用 | 第12-20页 |
1.2.2 巴丹吉林沙漠沙漠气候演化背景 | 第20-22页 |
1.2.3 存在的问题 | 第22-23页 |
1.3 研究内容、技术路线与创新点 | 第23-25页 |
1.3.1 研究内容与技术路线 | 第23-24页 |
1.3.2 创新点 | 第24-25页 |
第2章 全球沙漠地下水同位素对比分析 | 第25-45页 |
2.1 数据资料 | 第25-29页 |
2.2 典型沙漠氢氧同位素特征 | 第29-34页 |
2.3 典型沙漠地下水来源归类探讨 | 第34-43页 |
2.4 对研究巴丹吉林沙漠的启示 | 第43-45页 |
第3章 研究区概况 | 第45-62页 |
3.1 地理位置与地形地貌 | 第45-48页 |
3.1.1 地理位置 | 第45-46页 |
3.1.2 地形地貌 | 第46-48页 |
3.2 地质构造与水文地质条件 | 第48-53页 |
3.2.1 地质构造 | 第48-50页 |
3.2.2 水文地质条件 | 第50-53页 |
3.3 气候与水文 | 第53-56页 |
3.3.1 气候特征 | 第53-55页 |
3.3.2 湖泊水文及生态 | 第55-56页 |
3.4 水化学与同位素特征 | 第56-62页 |
3.4.1 水化学特征 | 第56-58页 |
3.4.2 张掖气象站降水同位素数据 | 第58-60页 |
3.4.3 地下水、泉与湖泊的同位素特征 | 第60-62页 |
第4章 巴丹吉林沙漠采样调查与试验 | 第62-80页 |
4.1 采样及分析方法 | 第62-69页 |
4.1.1 采样点与采样方法 | 第62-64页 |
4.1.2 测试方法 | 第64-66页 |
4.1.3 测试结果 | 第66-69页 |
4.2 水体蒸发试验 | 第69-74页 |
4.2.1 已有研究经验 | 第69-70页 |
4.2.2 试验方法 | 第70-71页 |
4.2.3 试验结果 | 第71-74页 |
4.3 蒸发分馏机制分析 | 第74-78页 |
4.4 小结与讨论 | 第78-80页 |
第5章 巴丹吉林沙漠地下水来源的新认识 | 第80-92页 |
5.1 现有认识与分歧 | 第80页 |
5.2 同位素数据的代表性辨析 | 第80-82页 |
5.3 指向本地降水入渗的新认识 | 第82-90页 |
5.3.1 沙漠及周边地区水体同位素差异 | 第82-85页 |
5.3.2 沙漠水体氘盈余演变模型 | 第85-86页 |
5.3.3 均衡蒸发沙漠耗水的必要补给面积估算 | 第86-87页 |
5.3.4 放射性同位素指示现代大气降水补给 | 第87-90页 |
5.4 对研究其它沙漠的启示 | 第90-92页 |
第6章 结论与展望 | 第92-94页 |
6.1 主要结论 | 第92-93页 |
6.2 展望 | 第93-94页 |
致谢 | 第94-96页 |
参考文献 | 第96-105页 |
作者简介 | 第105页 |