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树木年轮硝化纤维素氢同位素组成的测定

第1章 引言第1-15页
   ·树木年轮气候学概述第8-13页
     ·树木年轮学第8-9页
     ·树木年轮气候学第9-12页
       ·树木年轮宽度第9页
       ·树木年轮年表第9-10页
       ·树木年轮密度第10页
       ·树木年轮稳定同位素第10-12页
     ·树木年轮学研究简史第12-13页
   ·选题依据、目的及意义第13-14页
     ·选题依据第13页
     ·选题目的及意义第13-14页
   ·研究内容和方法以及完成的工作量第14页
     ·研究内容和方法第14页
     ·完成的工作量第14页
   ·论文结构安排第14-15页
第2章 树木年轮氢同位素气候学研究的现状和方向第15-23页
   ·前言第15-16页
   ·树轮氢同位素分析方法第16-17页
   ·树轮氢同位素分馏机理第17-19页
     ·植物对源水的吸收和运移第18页
     ·叶片水的氢同位素富集作用第18-19页
     ·氢同位素的生物化学分馏第19页
   ·树木年轮氢同位素比值重建气候变化第19-21页
     ·温度第19-20页
     ·湿度第20页
     ·降雨量第20-21页
     ·季风强度第21页
   ·要重点解决的问题第21-23页
第3章 水样品中氢同位素组成分析综述第23-41页
   ·前言第23页
   ·水样品的收集、转移、提取和储存第23-24页
   ·分析方法综述第24-37页
     ·动力转化法第24-27页
       ·经典的铀和锌反应器方法第24-25页
       ·在线准备方法第25-26页
       ·记忆效应第26-27页
     ·静态单个反应法第27-33页
       ·锌第27-28页
       ·锌的反应第28-29页
       ·锌的氢空白第29-30页
       ·玻璃系统中的氢空白第30-31页
       ·常规分析的考虑第31-32页
       ·其他金属第32-33页
     ·H_2-水平衡第33-37页
       ·交换反应,催化剂和正常压力第33-36页
       ·特殊考虑第36-37页
   ·溶解物的影响第37页
   ·质谱计测量和标准化第37-39页
   ·评论和发展方向第39-41页
第4章 树轮氢同位素比值的测定第41-66页
   ·引言第41页
   ·提取技术第41-44页
     ·从全木到硝化纤维素第41-42页
     ·水和有机物质中D/H的分析第42-44页
       ·离线技术第42-43页
       ·连线技术第43-44页
       ·离线技术和连续流技术的比较第44页
   ·质谱计第44-51页
     ·H_3~+修正第44-46页
     ·校准第46-50页
     ·精度和可重复性第50-51页
   ·分析步骤第51-56页
     ·方法的选择第51-52页
     ·详细的分析步骤第52-56页
       ·样品的燃烧第53-54页
       ·将燃烧生成的水转化成氢气第54-56页
   ·结果第56-63页
     ·水样中D/H的测量第56-57页
     ·有机物中D/H的测量第57-59页
     ·硝化纤维素中D/H的测量第59-63页
   ·讨论第63-66页
     ·预计水量和锌量比率的影响第63-64页
     ·燃烧管真空度获取第64页
     ·燃烧管中铜的加入第64页
     ·样品燃烧和水份提取之间的延迟第64-65页
     ·真空线的加热第65页
     ·反应条件第65-66页
第5章 结论第66-68页
   ·研究结论第66-67页
   ·研究展望第67-68页
参考文献第68-78页
附录第78-82页
发表文章目录第82-83页
致谢第83页

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