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黄河干流碳输运及人类活动对其影响

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
0 前言第12-15页
1 文献综述第15-20页
    1.1 河流碳循环第15-18页
    1.2 黄河流域碳循环第18-20页
2 研究区域概况及分析方法第20-28页
    2.1 黄河流域概况第20页
    2.2 黄河流域地质条件第20-21页
    2.3 黄河流域重要的人类活动影响第21-24页
        2.3.1 调水调沙第21-22页
        2.3.2 水库第22-23页
        2.3.3 农业灌溉第23-24页
    2.4 样品采集及分析方法第24-28页
        2.4.1 样品采集第24-25页
        2.4.2 分析方法第25-28页
3 黄河干流有机碳输运第28-44页
    3.1 黄河有机碳的时空分布第28-31页
        3.1.1 黄河干流有机碳的时空分布第28-29页
        3.1.2 花园口站有机碳输运的年内变化第29-31页
    3.2 黄河干流 POC 的输运特征第31-34页
    3.3 黄河干流 DOC 的输运特征第34-36页
    3.4 黄河有机碳输运形态第36-38页
    3.5 黄河有机碳降解特性第38-40页
    3.6 调水调沙对下游有机碳输运的影响第40-42页
    3.7 水库对黄河有机碳输运的影响第42-43页
    3.8 本章小结第43-44页
4 黄河流域化学风化及人类活动对其影响第44-69页
    4.1 研究方法第44-49页
        4.1.1 岩石化学风化离子来源的确定方法第44-48页
        4.1.2 不同亚流域化学风化大气 CO_2消耗的计算方法第48-49页
    4.2 黄河干流水体离子空间分布特征第49-50页
    4.3 黄河流域化学风化过程第50-55页
    4.4 青藏高原亚流域可能是黄河水体中高 DIC 的来源第55-58页
    4.5 黄土高原流域极高的蒸发降雨比对化学风化的限制第58-59页
    4.6 黄河流域化学风化大气 CO_2消耗量第59-62页
        4.6.1 黄河流域水资源与风化来源阳离子分布第59-60页
        4.6.2 不同流量条件下黄河流域化学风化结果第60-62页
    4.7 引用地表水对黄河流域化学风化的影响第62-63页
    4.8 引用地下水对黄河流域化学风化的影响第63-65页
    4.9 黄河流域河流取水的去向讨论第65-68页
    4.10 本章小结第68-69页
5.黄河干流无机碳输运第69-83页
    5.1 黄河干流 PIC 的沿程分布第69-72页
    5.2 黄河干流 DIC 的沿程分布第72-73页
    5.3 黄河无机碳的输运形态第73-74页
    5.4 黄河干流 pCO_2第74-78页
        5.4.1 黄河干流表层水体 pCO_2的沿程分布第74-75页
        5.4.2 光合作用对黄河表层水体 pCO_2的影响第75-76页
        5.4.3 生物好氧呼吸对黄河表层水体 pCO_2的影响第76-77页
        5.4.4 碳酸盐体系对黄河表层水体 pCO_2的影响第77-78页
    5.5 调水调沙期间利津站无机碳输运第78-82页
    5.6 本章小结第82-83页
6 黄河流域碳收支第83-91页
    6.1 黄河各形态碳输运入海通量第83-85页
    6.2 黄河流域水-气界面 CO_2通量第85-87页
    6.3 黄河无机碳收支图第87-88页
    6.4 本章小结第88-91页
7 结论与展望第91-94页
    7.1 本文主要结论第91-92页
    7.2 特色与创新第92-93页
    7.3 研究不足之处第93页
    7.4 未来研究展望第93-94页
参考文献第94-108页
附录第108-122页
致谢第122-124页
个人简历第124页
发表的学术论文第124页
参加学术会议第124-125页

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