目录 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-24页 |
·稳定同位素背景信息 | 第10-11页 |
·稳定性同位素基础理论 | 第10页 |
·稳定性同位素表示方法 | 第10-11页 |
·稳定同位素数据 | 第11-14页 |
·水分提取 | 第11-12页 |
·稳定同位素测定方法 | 第12-14页 |
·国内外相关领域的研究进展 | 第14-22页 |
·稳定性同位素在大气降水中的研究 | 第14-18页 |
·稳定性同位素在土壤水分运动中的研究 | 第18-20页 |
·稳定性同位素在植物水源中的研究 | 第20-22页 |
·研究目的意义和研究内容 | 第22页 |
·研究目的意义 | 第22页 |
·研究内容 | 第22页 |
·技术路线 | 第22-24页 |
第二章 材料与方法 | 第24-36页 |
·研究区概况和基本理化性质 | 第24页 |
·试验材料 | 第24-25页 |
·水分提取试验材料 | 第24-25页 |
·同位素测定试验材料 | 第25页 |
·定量计算水源贡献率试验材料 | 第25页 |
·试验设计 | 第25-26页 |
·水分提取试验设计 | 第25-26页 |
·同位素测定试验设计 | 第26页 |
·定量计算水源贡献率试验设计 | 第26页 |
·研究方法 | 第26-35页 |
·水分提取 | 第26-29页 |
·同位素分析 | 第29-34页 |
·定量计算 | 第34-35页 |
·数据处理与分析 | 第35-36页 |
第三章 不同提取方式对氢氧稳定同位素影响的研究 | 第36-44页 |
·引言 | 第36页 |
·材料与方法 | 第36-37页 |
·试验材料 | 第36页 |
·试验设计 | 第36页 |
·试验方法 | 第36页 |
·数据分析 | 第36-37页 |
·结果与讨论 | 第37-43页 |
·水分提取率 | 第37-41页 |
·氢氧同位素分析 | 第41-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第四章 不同分析方法测定液态水氢氧稳定同位素的研究 | 第44-54页 |
·引言 | 第44页 |
·材料与方法 | 第44-45页 |
·试验材料 | 第44-45页 |
·试验设计 | 第45页 |
·试验方法 | 第45页 |
·数据分析 | 第45页 |
·结果与讨论 | 第45-52页 |
·污染的标记与修正曲线 | 第45-48页 |
·不同类型样品对污染的响应及污染样品的修正 | 第48-50页 |
·激光液态水同位素仪与同位素质谱仪测量数据的比较 | 第50-52页 |
·本章小结 | 第52-54页 |
第五章 基于氢氧稳定性同位素解析花生作物水源的研究 | 第54-66页 |
·引言 | 第54页 |
·材料与方法 | 第54-55页 |
·试验材料 | 第54-55页 |
·试验设计 | 第55页 |
·试验方法 | 第55页 |
·模型介绍 | 第55-57页 |
·线性混合模型 | 第55页 |
·δD-δ~(18)O曲线法 | 第55-57页 |
·定量计算 | 第57页 |
·结果与讨论 | 第57-63页 |
·花生各生育期降雨量及其δD的变化 | 第57页 |
·花生各生育期所有水样的δD和δ~(18)O | 第57-58页 |
·花生各生育期所有水样的δD-δ~(18)O回归曲线 | 第58-59页 |
·各水源对花生不同生育期的贡献 | 第59-63页 |
·耦合模型的合理性及优势 | 第63-64页 |
·本章小结 | 第64-66页 |
第六章 主要结论与展望 | 第66-68页 |
·主要结论 | 第66页 |
·研究中的创新点 | 第66-67页 |
·研究中的不足 | 第67页 |
·研究展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-76页 |
致谢 | 第76-78页 |
在校期间发表的论文及专利目录 | 第78页 |