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镭同位素评估莱州湾等地海底地下水排泄(SGD)

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

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