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黄土和砖红壤的Ba同位素地球化学

摘要第5-8页
ABSTRACT第8-10页
第一章 绪论第15-23页
    1.1 Ba元素地球化学第15-17页
        1.1.1 Ba的地球化学性质第15-16页
        1.1.2 Ba元素的研究意义第16-17页
    1.2 Ba同位素地球化学第17-19页
        1.2.1 Ba同位素早期研究第17页
        1.2.2 地表环境Ba同位素研究现状第17-19页
    1.3 选题依据及其意义第19-21页
        1.3.1 风化过程Ba同位素分馏研究重要性第19-20页
        1.3.2 黄土和砖红壤Ba同位素的研究意义第20-21页
    1.4 研究内容及论文工作量小结第21-23页
        1.4.1 研究内容第21-22页
        1.4.2 论文工作量小结第22-23页
第二章 黄土Ba、Fe同位素地球化学第23-45页
    2.1 引言第23-25页
        2.1.1 黄土的形成过程第23-24页
        2.1.2 黄土可以用来制约上地壳平均组成第24页
        2.1.3 黄土Ba、Fe同位素研究意义第24-25页
    2.2 剖面背景第25-27页
    2.3 样品处理及测试方法第27-32页
        2.3.1 主量元素和微量元素含量分析第27页
        2.3.2 黄土淋滤实验第27-28页
        2.3.3 Ba同位素分析第28-30页
            2.3.3.1 Ba纯化流程第28-29页
            2.3.3.2 Ba同位素测试方法第29-30页
        2.3.4 Fe同位素分析第30-32页
    2.4 实验结果第32-38页
        2.4.1 元素含量结果第32-35页
        2.4.2 Ba同位素结果第35-36页
        2.4.3 Fe同位素结果第36-38页
    2.5 讨论第38-44页
        2.5.1 黄土Ba同位素第38-40页
            2.5.1.1 黄土中Ba的元素行为第38页
            2.5.1.2 黄土形成过程中Ba的同位素行为第38-40页
        2.5.2 黄土Fe同位素第40-43页
            2.5.2.1 黄土形成过程Fe元素行为第40页
            2.5.2.2 风化过程中Fe同位素行为第40-41页
            2.5.2.3 黄土对上地壳Fe同位素的制约第41-43页
        2.5.3 黄土形成过程中金属稳定同位素分馏机制第43-44页
    2.6 结论第44-45页
第三章 砖红壤Ba同位素分馏第45-85页
    3.1 引言第45-50页
        3.1.1 砖红壤Ba同位素研究意义第45-46页
        3.1.2 砖红壤形成过程第46-47页
        3.1.3 风化过程Ba同位素分馏研究现状第47-48页
        3.1.4 连续提取实验第48-49页
        3.1.5 研究内容第49-50页
    3.2 区域背景和样品描述第50-52页
        3.2.1 区域背景第50页
        3.2.2 样品描述第50-52页
    3.3 样品处理及测试方法第52-57页
        3.3.1 元素含量和矿物相分析第52-53页
        3.3.2 连续提取实验流程第53-55页
        3.3.3 Ba同位素分析方法第55-57页
    3.4 结果第57-72页
        3.4.1 主微量元素以及砖红壤风化程度第57-67页
        3.4.2 砖红壤Ba同位素第67-68页
        3.4.3 砖红壤剖面不同形态Ba含量变化第68-72页
        3.4.4 砖红壤不同形态Ba同位素组成第72页
    3.5 讨论第72-83页
        3.5.1 外源输入和生物作用对剖面Ba的影响第72-73页
        3.5.2 风化过程Ba的元素迁移第73-75页
        3.5.3 风化过程Ba同位素分馏第75-80页
            3.5.3.1 全土壤Ba同位素分馏规律第75-76页
            2.5.3.2 轻Ba同位素的赋存形式第76-77页
            3.5.3.3 矿物溶解过程中Ba同位素分馏第77-80页
        3.5.4 风化过程中丢失的Ba同位素组成第80-82页
        3.5.5 大陆风化对地表Ba循环的影响第82-83页
    3.6 小结第83-85页
第四章 玄武岩溶解过程中Ba同位素分馏第85-95页
    4.1 引言第85-87页
        4.1.1 硅酸盐原生矿物溶解过程第85-86页
        4.1.2 硅酸盐矿物溶解过程第86-87页
        4.1.3 研究内容第87页
    4.2 实验材料和实验设计第87-89页
        4.2.1 实验材料准备第87-88页
        4.2.2 溶解实验设计第88-89页
        4.2.3 样品元素含量和Ba同位素分析测试第89页
    4.3 实验结果第89-91页
        4.3.1 玄武岩溶解实验元素含量测试结果第89-90页
        4.3.2 玄武岩溶解过程Ba同位素组成测试结果第90-91页
    4.4 讨论第91-93页
        4.4.1 玄武岩溶解过程Ba元素行为第91-92页
        4.4.2 玄武岩溶解过程Ba同位素分馏第92-93页
    4.5 结论第93-95页
第五章 结论与展望第95-99页
    5.1 结论第95-96页
    5.2 展望第96-99页
参考文献第99-113页
致谢第113-115页
在读期间发表和在审学术论文目录第115页

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