目录 | 第3-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 选题背景和意义 | 第10-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-17页 |
1.2.1 岩溶槽谷区的岩溶水文生态系统 | 第12-13页 |
1.2.2 岩溶区地下河水资源的水质变化及评价 | 第13-14页 |
1.2.3 环境稳定~(15)N同位素在地下水硝酸盐污染中的应用 | 第14-15页 |
1.2.4 人类活动的输入与δ~(13)C_(DIC)的变化 | 第15-16页 |
1.2.5 岩溶地区的地下水与土地利用和土地覆被变化(LUCC)的关系 | 第16页 |
1.2.6 已有研究成果 | 第16-17页 |
1.3 研究内容、拟解决的关键问题与研究目的 | 第17-18页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第17-18页 |
1.3.2 拟解决的问题 | 第18页 |
1.3.3 预期达到目标 | 第18页 |
1.4 研究方法、取样情况及技术路线 | 第18-20页 |
1.4.1 研究方法 | 第18-19页 |
1.4.2 取样情况 | 第19-20页 |
1.4.3 技术路线 | 第20页 |
1.5 项目依托 | 第20-22页 |
第2章 研究区概况 | 第22-30页 |
2.1 区域概况 | 第22-23页 |
2.2 地质地貌概况 | 第23-25页 |
2.3 气候、土壤及植被概况 | 第25-26页 |
2.4 水文地质概况 | 第26-28页 |
2.5 研究区的人类生产活动 | 第28-30页 |
第3章 地下河的水化学特征及水质评价 | 第30-54页 |
3.1 数据可行性验证 | 第30-31页 |
3.2 两条地下河的水化学类型 | 第31-32页 |
3.3 两条地下河的水化学特点 | 第32-43页 |
3.3.1 北段地下河的水化学指标特点 | 第32-39页 |
3.3.2 南段地下河的水化学指标特点 | 第39-43页 |
3.4 两条地下河各自水质的统计学判读与评价 | 第43-49页 |
3.4.1 北段地下河水质的统计学判读 | 第44-47页 |
3.4.2 南段地下河水质的统计学判读 | 第47-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-54页 |
3.5.1 南北段地下河水化学指标的特点对比 | 第49-52页 |
3.5.2 基于主成分分析法下的水质评价 | 第52-54页 |
第4章 地下河水质的主要污染物来源分析 | 第54-64页 |
4.1 δ~(15)N和δ~(13)C_(DIC)的理论基础 | 第54页 |
4.1.1 地下河硝酸盐污染源与δ~(15)N特征 | 第54页 |
4.1.2 地下河DIC的来源及δ~(13)C_(DIC)的变化特征 | 第54页 |
4.2 基于~(15)N同位素技术示踪地下河硝酸盐污染源特征 | 第54-60页 |
4.3 地下河DIC的来源影响及δ~(13)C_(DIC)的变化情况 | 第60-62页 |
4.4 本章小结 | 第62-64页 |
第5章 地下河水质的主要影响因素与改善措施 | 第64-68页 |
5.1 土地利用方式对地下河水质的影响 | 第64-65页 |
5.2 人类活动对地下河水质的影响 | 第65页 |
5.3 水质恶化的改善措施与缓解办法 | 第65页 |
5.4 本章小结 | 第65-68页 |
第6章 结论与展望 | 第68-72页 |
6.1 结论 | 第68-69页 |
6.2 创新点 | 第69页 |
6.3 不足与展望 | 第69-72页 |
参考文献 | 第72-78页 |
致谢 | 第78-80页 |
作者简历 | 第80页 |