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基于深剖面土壤水同位素及氯离子的地下水补给机制研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 选题背景与意义第11-12页
    1.2 国内外研究进展第12-17页
        1.2.1 土壤水同位素第12-14页
        1.2.2 地下水补给第14-17页
            1.2.2.1 地下水补给机制第14-15页
            1.2.2.2 地下水水分来源第15页
            1.2.2.3 示踪剂在地下水补给中应用第15-17页
    1.3 存在问题第17页
    1.4 研究目的第17-19页
第二章 研究内容与试验方法第19-25页
    2.1 研究区概况第19-20页
    2.2 技术路线第20-21页
    2.3 野外取样第21-22页
    2.4 室内测定与方法第22-23页
        2.4.1 土壤含水量的测定第22页
        2.4.2 土壤水分的抽提第22页
        2.4.3 土壤水氢氧同位素的测定第22页
        2.4.4 氯离子浓度测定第22-23页
    2.5 分析方法第23-25页
        2.5.1 地统计分析第23页
        2.5.2 氯离子质量守恒第23-24页
        2.5.3 MIXSIAR贝叶斯同位素混合模型第24-25页
第三章 深剖面土壤水同位素垂直分布特征及其应用第25-34页
    3.1 土壤水同位素统计分析第25-30页
        3.1.1 土壤剖面分层第25-26页
        3.1.2 经典统计分析结果第26-30页
        3.1.3 地统计分析结果第30页
    3.2 土壤水同位素分布特征在地下水补给中的应用第30-34页
        3.2.1 确定土壤深剖面取样深度第30-31页
        3.2.2 确定氯离子平衡法在地下水补给研究中的适用性第31-33页
        3.2.3 克服不同深度土壤水分年龄不匹配的问题第33-34页
第四章 长武塬区地下水补给机制研究第34-42页
    4.1 土壤水同位素与氯离子浓度的垂直分布特征第34-36页
    4.2 降水同位素特征第36-38页
    4.3 地下水补给机制第38页
    4.4 优势流和活塞流对地下水补给的贡献比例第38-40页
    4.5 相同研究区对比结果第40页
    4.6 与其他雨养区对比结果第40-42页
第五章 总结与展望第42-44页
    5.1 总结第42-43页
    5.2 展望第43-44页
参考文献第44-50页
致谢第50-52页
作者简介第52页

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