摘要 | 第5-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第18-30页 |
1.1 研究目的与意义 | 第18-19页 |
1.2 国内外研究进展 | 第19-27页 |
1.2.1 氢氧稳定同位素在植物水分利用中的研究进展 | 第19-22页 |
1.2.2 碳稳定同位素在植物水分利用效率的中研究进展 | 第22-24页 |
1.2.3 西鄂尔多斯荒漠五种植物研究进展 | 第24-27页 |
1.3 科学问题 | 第27页 |
1.4 研究目标 | 第27-28页 |
1.5 研究内容 | 第28-29页 |
1.6 技术路线 | 第29-30页 |
第二章 研究区概况及研究方法 | 第30-40页 |
2.1 研究区概况 | 第30-34页 |
2.1.1 地理位置 | 第30页 |
2.1.2 气候特征 | 第30-31页 |
2.1.3 土壤 | 第31-32页 |
2.1.4 植物群落 | 第32-34页 |
2.2 研究方法 | 第34-40页 |
2.2.1 样地选择和设置 | 第34页 |
2.2.2 植物群落结构调查 | 第34页 |
2.2.3 土壤结构调查 | 第34-35页 |
2.2.4 气象因子的观测 | 第35页 |
2.2.5 同位素样品采集及测定 | 第35-37页 |
2.2.6 土壤含水量测定 | 第37页 |
2.2.7 光合特性参数测定 | 第37页 |
2.2.8 数据处理与分析 | 第37-39页 |
2.2.9 水汽来源模型 | 第39-40页 |
第三章 大气降水氢氧同位素特征 | 第40-50页 |
3.1 引言 | 第40-41页 |
3.2 研究方法 | 第41页 |
3.3 结果与分析 | 第41-47页 |
3.3.1 大气降水中氢氧稳定同位素特征 | 第41-44页 |
3.3.2 降水氢氧同位素的降雨量效应 | 第44-45页 |
3.3.3 降水氢氧同位素的温度效应 | 第45-46页 |
3.3.4 过量氘 | 第46-47页 |
3.3.5 水汽来源轨迹模拟 | 第47页 |
3.4 讨论 | 第47-49页 |
3.5 小结 | 第49-50页 |
第四章 土壤水氢稳定同位素特征 | 第50-74页 |
4.1 引言 | 第50-51页 |
4.2 研究方法 | 第51页 |
4.3 结果与分析 | 第51-71页 |
4.3.1 土壤含水量随采样时间的动态变化 | 第51-57页 |
4.3.2 土壤水氢稳定同位素值随采样时间的动态变化 | 第57-61页 |
4.3.3 降水在土壤剖面的垂直迁移运动规律 | 第61-65页 |
4.3.4 降水对各层土壤水的贡献率 | 第65-71页 |
4.4 讨论 | 第71-72页 |
4.5 小结 | 第72-74页 |
第五章 植物水氢稳定同位素特征 | 第74-92页 |
5.1 引言 | 第74-75页 |
5.2 研究方法 | 第75-76页 |
5.3 结果与分析 | 第76-89页 |
5.3.1 植物根系分布 | 第76-78页 |
5.3.2 植物水氢稳定同位素值随采样时间的动态变化 | 第78-83页 |
5.3.3 植物的水分利用率 | 第83-89页 |
5.4 讨论 | 第89-91页 |
5.5 小结 | 第91-92页 |
第六章 植物水分利用效率 | 第92-117页 |
6.1 引言 | 第92-93页 |
6.2 研究方法 | 第93页 |
6.3 结果与分析 | 第93-112页 |
6.3.1 植物叶片碳稳定同位素值随采样时间的动态变化 | 第93-95页 |
6.3.2 植物水分利用效率 | 第95-96页 |
6.3.3 植物光合特性 | 第96-112页 |
6.4 讨论 | 第112-115页 |
6.5 小结 | 第115-117页 |
第七章 各水体转化关系 | 第117-123页 |
7.1 引言 | 第117页 |
7.2 研究方法 | 第117-118页 |
7.3 结果与分析 | 第118-121页 |
7.3.1 各水体氢氧稳定同位素特征 | 第118-119页 |
7.3.2 降水-土壤水-地下水转化关系 | 第119-120页 |
7.3.3 降水-土壤水-植物水转化关系 | 第120-121页 |
7.4 讨论 | 第121-122页 |
7.5 小结 | 第122-123页 |
第八章 结论与展望 | 第123-127页 |
8.1 主要结论 | 第123-125页 |
8.2 创新点 | 第125-126页 |
8.3 展望 | 第126-127页 |
参考文献 | 第127-150页 |
在读期间的学术研究 | 第150-151页 |
致谢 | 第151页 |