金佛山地区地下水与地表水水文地球化学及氢氧同位素特征分析
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 研究背景及研究意义 | 第9-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 岩溶地区水文地球化学应用 | 第11-12页 |
1.2.2 同位素技术在水循环研究中的应用 | 第12页 |
1.2.3 氢氧同位素技术在岩溶地下水中的应用 | 第12-13页 |
1.2.4 区域研究进展 | 第13-14页 |
1.3 科学问题的提出 | 第14-15页 |
1.4 研究内容及技术路线 | 第15-16页 |
1.4.1 主要研究内容 | 第15页 |
1.4.2 技术路线 | 第15-16页 |
1.5 样品采集及分析测试 | 第16-18页 |
1.5.1 阴阳离子样品采集及测试方法 | 第16-17页 |
1.5.2 氢氧同位素样品采集及测试方法 | 第17-18页 |
第2章 研究区概况 | 第18-21页 |
2.1 自然地理概况 | 第18-21页 |
2.1.1 自然地理概况 | 第18-19页 |
2.1.2 水文地质背景 | 第19-20页 |
2.1.3 土壤植被条件 | 第20-21页 |
第3章 地下水水化学时空变化研究 | 第21-35页 |
3.1 金佛山地表水及地下水水化学类型 | 第21页 |
3.2 离子来源分析 | 第21-22页 |
3.3 保护区内外地下水水化学特征对比 | 第22-35页 |
3.3.1 pH值及总硬度与总碱度比值 | 第25-28页 |
3.3.2 金佛山地下水阳离子变化 | 第28-30页 |
3.3.3 金佛山地下水阴离子变化 | 第30-35页 |
第4章 地下水及地表水氢氧同位素分析 | 第35-47页 |
4.1 水体氢氧同位素特征 | 第35-37页 |
4.2 地下水补给来源 | 第37-38页 |
4.3 地下水氘过量参数 | 第38-39页 |
4.4 电导率变化及同位素高程效应 | 第39-44页 |
4.5 地下水补给高程估算 | 第44页 |
4.6 金佛山地区水文循环概念模型 | 第44-47页 |
第5章 结论与展望 | 第47-50页 |
5.1 研究结论 | 第47-48页 |
5.2 不足及展望 | 第48-50页 |
参考文献 | 第50-54页 |
致谢 | 第54-56页 |
作者简介 | 第56页 |