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近海水体镭同位素源汇项的定量研究--以长江口及毗邻海域、海南八门湾、高隆湾和博鳌湾为例

摘要第7-10页
Abstract第10-14页
目录第15-19页
图目录第19-22页
表目录第22-24页
缩略语第24-25页
第一章 绪论第25-58页
    1.1. 研究意义第25-26页
    1.2. 镭同位素在近海水体的地球化学行为第26-30页
    1.3. 镭同位素的分析方法第30-31页
    1.4. 近海水体中镭同位素的源与汇第31-45页
        1.4.1. 河水中的镭第33页
        1.4.2. 外海水中的的镭第33-34页
        1.4.3. 悬浮颗粒物的解吸和再生第34-35页
        1.4.4. 底层或潮滩沉积物的释放第35-37页
        1.4.5. SGD的输送第37-38页
        1.4.6. 近海与外海的镭交换通量第38-45页
    1.5. 本论文的研究框架第45-58页
        1.5.1. 科学问题的提出第45页
        1.5.2. 研究目标和内容第45-46页
        1.5.3. 研究区域概况第46-48页
        1.5.4. 航次数据采集第48-56页
        1.5.5. 论文框架第56-58页
第二章 分析方法第58-82页
    2.1. 引言第58页
    2.2. 镭同位素富集方法第58-60页
    2.3. 短半衰期镭同位素的测量方法第60-71页
        2.3.1. 仪器原理第60页
        2.3.2. 数据校正第60-62页
        2.3.3. 探测效率确定第62-66页
        2.3.4. 仪器本底与探测限第66-69页
        2.3.5. ~(224)Ra和~(223)Ra比活度与相对标准偏差的相互关系第69-71页
    2.4. 长半衰期镭同位素的测量方法第71-80页
        2.4.1. 分离纯化流程第71-74页
        2.4.2. ~(226)Ra和~(228)Ra的定量确定第74-79页
        2.4.3.~(226)Ra和~(228)Ra比活度与相对标准偏差的相互关系第79-80页
    2.5. 颗粒物~(228)Th、~(228)Ra和~(226)Ra的测量方法第80-81页
    2.6. 沉积物孔隙度和粒度的测量方法第81页
    2.7. 小结第81-82页
第三章 盐度对镭同位素解吸行为的影响第82-102页
    3.1. 引言第82页
    3.2. 理论模型和方案设计第82-84页
    3.3. 海南八门湾红树林湿地沉积物第84-96页
        3.3.1. 红树林湿地间隙水的~(224)Ra、~(223)Ra含量第84-85页
        3.3.2. 文昌河悬浮颗粒物的~(228)Th、~(228)Ra含量第85页
        3.3.3. 红树林湿地沉积物的~(228)Th、~(228)Ra含量第85-86页
        3.3.4. 沉积物孔隙度和粒度的测量结果第86-87页
        3.3.5. 室内解吸实验第87-90页
        3.3.6 现场数据结果第90-94页
        3.3.7. 红树林湿地~(224)Ra与~(228)Th平衡现象的讨论第94-96页
    3.4. 长江口徐六泾悬浮颗粒物第96-98页
        3.4.1. 解吸实验方案第96-97页
        3.4.2. 解吸实验结果第97-98页
    3.5. 与世界范围内其它地区的比较第98-101页
    3.6. 小结第101-102页
第四章 长江口镭同位素的源汇项探讨第102-123页
    4.1. 引言第102页
    4.2. 水文特征第102-105页
    4.3. 镭同位素的分布第105-108页
        4.3.1. 镭同位素的盐度梯度变化第105-106页
        4.3.2. 镭同位素之间的关系第106-107页
        4.3.3. 镭同位素的空间分布第107-108页
    4.4. 镭的源汇项探讨第108-121页
        4.4.1. 水团混合模型计算过剩镭总量第108-113页
        4.4.2. 时间尺度的确定第113-118页
        4.4.3. 悬浮颗粒物的解吸第118-119页
        4.4.4. 底层沉积物的释放第119-120页
        4.4.5. SGD的估算第120-121页
    4.5. 小结第121-123页
第五章 八门湾红树林湿地释放镭通量第123-169页
    5.1 引言第123-124页
    5.2 八门湾沉积物的镭再生量第124-132页
        5.2.1. 八门湾底层和红树林湿地沉积物的基本特征第124-126页
        5.2.2. 悬浮颗粒物的钍、镭含量第126-129页
        5.2.3. 镭再生量第129-132页
    5.3 上覆水和孔隙水的镭含量差异第132-134页
    5.4 镭在固-液两相的分配行为第134-135页
    5.5 红树林湿地的生物扰动行为第135-138页
    5.6 红树林湿地的镭释放模型第138-154页
        5.6.1. 镭释放模型的构建第138-153页
        5.6.2. 四种模型的比较第153-154页
    5.7 镭释放模型的敏感性分析第154-164页
        5.7.1. 沉积物再生镭量的影响第154-157页
        5.7.2. 沉积物上覆水的影响第157-160页
        5.7.3. 生物活动的影响第160-162页
        5.7.4. 沉积埋藏的影响第162-164页
    5.8 八门湾沉积物-水界面的镭释放通量第164-166页
        5.8.1. 镭释放模型的选择第164页
        5.8.2. 八门湾沉积物的释放镭通量第164-166页
    5.9 与世界范围内其它地区的比较第166-167页
    5.10 小结第167-169页
第六章 八门湾水体镭的源汇项探讨第169-202页
    6.1. 引言第169-170页
    6.2. 八门湾的地形信息第170页
    6.3. 八门湾水体镭的盐度梯度变化第170-173页
    6.4. 红树林湿地孔隙水镭的盐度梯度变化第173-175页
    6.5. 清澜港定点站的连续观测结果第175-181页
        6.5.1. 水文观测过程第175-178页
        6.5.2. 镭的潮汐变化第178-179页
        6.5.3. 计算八门湾水体滞留时间第179-180页
        6.5.4. 确定八门湾的镭输出通量第180-181页
    6.6. 文昌河口定点站的连续观测结果第181-185页
        6.6.1. 水文过程第181-183页
        6.6.2. 镭潮汐过程第183-185页
    6.7. 镭的源汇项探讨第185-195页
        6.7.1. 镭的汇项第185-186页
        6.7.2. 镭的源项第186-193页
        6.7.3. 各项间的比较第193-195页
    6.8. 文昌河口的镭输出通量第195-197页
    6.9. 镭源汇项的季节变化第197-199页
    6.10. 对八门湾生物地球化学过程的启示第199-200页
    6.11. 小结第200-202页
第七章 利用镭同位素示踪海南东部水体运移第202-237页
    7.1. 引言第202-203页
    7.2. 镭同位素的含量和分布第203-218页
        7.2.1. 海南东部海域第203-206页
        7.2.2. 高隆湾第206-210页
        7.2.3. 博鳌湾第210-216页
        7.2.4. 海南东部镭同位素的离岸分布趋势第216-218页
    7.3. 近岸水体输运过程第218-235页
        7.3.1. 高隆湾第218-227页
        7.3.2. 博鳌湾第227-235页
    7.4. 小结第235-237页
第八章 结论和不足第237-246页
    8.1.主要研究结论第237-244页
        8.1.1. 分析方法第237-238页
        8.1.2. 解吸实验第238-239页
        8.1.3. 底层沉积物的镭释放模型第239页
        8.1.4. 近海水体镭同位素的源与汇第239-244页
    8.2. 进步之处第244-245页
    8.3. 不足与展望第245-246页
参考文献第246-270页
附件1第270-272页
附件2第272-275页
附件3第275-277页
数学符号表第277-282页
博士期间已发表和待发表的文章第282-283页
致谢第283页

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