摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 研究背景与选题意义 | 第11-13页 |
1.2 国内外研究现状与进展 | 第13-22页 |
1.2.1 SGD的定义及驱动力 | 第13-14页 |
1.2.2 SGD的研究方法 | 第14-17页 |
1.2.3 SGD研究的时空分布 | 第17-21页 |
1.2.4 SGD的环境意义 | 第21-22页 |
1.3 研究内容与技术路线 | 第22-25页 |
1.3.1 研究内容 | 第22-23页 |
1.3.2 技术路线与论文结构 | 第23-25页 |
1.4 特色与创新 | 第25页 |
1.5 项目支撑 | 第25-27页 |
第2章 研究区概况 | 第27-37页 |
2.1 自然地理概况 | 第27-28页 |
2.2 地形地貌及区域地质背景 | 第28-33页 |
2.2.1 莱州湾东岸 | 第28-30页 |
2.2.2 莱州湾南岸 | 第30-32页 |
2.2.3 莱州湾西岸 | 第32-33页 |
2.3 气候水文(河流) | 第33-35页 |
2.4 取样站位布置 | 第35-37页 |
第3章 研究方法 | 第37-45页 |
3.1 样品采集 | 第37-40页 |
3.1.1 Mn-纤维的制作 | 第37-38页 |
3.1.2 水体中镭同位素的现场富集 | 第38-40页 |
3.1.3 Mn-纤维富集效率的验证 | 第40页 |
3.2 镭同位素的测量 | 第40-43页 |
3.2.1 ~(223)Ra和~(224)Ra的测量 | 第40-42页 |
3.2.2 ~(226)Ra的测量 | 第42-43页 |
3.3 本章小结 | 第43-45页 |
第4章 莱州湾水体镭同位素活度水平与分布特征 | 第45-51页 |
4.1 镭同位素活度水平 | 第45-47页 |
4.2 镭同位素活度分布特征 | 第47-50页 |
4.3 本章小结 | 第50-51页 |
第5章 ~(226)Ra评估莱州湾海底地下水排泄及淡水分量 | 第51-71页 |
5.1 水体刷新时间 | 第51-57页 |
5.1.1 物理模型 | 第51-55页 |
5.1.2 表观年龄模型 | 第55-56页 |
5.1.3 模型结果与对比 | 第56-57页 |
5.2 水盐平衡模型 | 第57-62页 |
5.2.1 水量平衡模型 | 第58-59页 |
5.2.2 盐质量平衡模型 | 第59-61页 |
5.2.3 SFGD输入 | 第61-62页 |
5.3 ~(226)Ra质量平衡模型 | 第62-66页 |
5.3.1 河流输入 | 第64-65页 |
5.3.2 混合扩散 | 第65-66页 |
5.3.3 SGD输入 | 第66页 |
5.4 模型结果讨论 | 第66-69页 |
5.5 本章小结 | 第69-71页 |
第6章 ~(224)Ra评估莱州湾海底地下水排泄和涡动扩散系数 | 第71-83页 |
6.1 ~(224)Ra特性与湾口分布 | 第71-72页 |
6.2 水平涡动扩散系数的评估 | 第72-77页 |
6.2.1 海洋中镭同位素的运移模式 | 第73-74页 |
6.2.2 水平涡动扩散系数的计算 | 第74-77页 |
6.3 ~(224)Ra质量平衡模型评估SGD | 第77-82页 |
6.3.1 河流输入 | 第78-79页 |
6.3.2 混合扩散 | 第79-80页 |
6.3.3 海底沉积物扩散输入 | 第80页 |
6.3.4 SGD输入 | 第80-81页 |
6.3.5 不确定性分析 | 第81-82页 |
6.4 本章小结 | 第82-83页 |
第7章 ~(226)Ra评估曹妃甸海底地下水排泄 | 第83-91页 |
7.1 取样与测试分析 | 第83-85页 |
7.2 水体刷新时间 | 第85-87页 |
7.2.1 纳潮量法 | 第85-86页 |
7.2.2 三端元模型 | 第86-87页 |
7.3 ~(226)Ra质量平衡模型评估SGD | 第87-89页 |
7.4 本章小结 | 第89-91页 |
第8章 结论与建议 | 第91-93页 |
8.1 主要研究结论 | 第91页 |
8.2 不足、建议 | 第91-93页 |
致谢 | 第93-95页 |
参考文献 | 第95-107页 |
附录 | 第107-110页 |