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深层地下热水成因类型的同位素水文地球化学证据--以关中盆地腹部为例

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第10-14页
    1.1. 问题的提出及研究意义第10-11页
    1.2. 国内外研究现状及发展趋势第11-12页
    1.3. 主要研究内容及其创新点第12-13页
        1.3.1. 主要研究内容第12-13页
        1.3.2. 创新点第13页
    1.4. 研究技术路线第13-14页
第二章 研究区概况第14-22页
    2.1. 自然地理条件第14页
    2.2. 地形地貌第14-16页
    2.3. 地热地质条件第16-22页
        2.3.1. 主要构造体系及构造单元第16-18页
        2.3.2. 研究区沉积相特征第18-20页
        2.3.3. 地层岩性特征第20-22页
第三章 热水成因类型的水文地球化学证据第22-36页
    3.1. 地下热水水文地球化学特征第22-27页
    3.2. 地下热水水文地球化学组分空间分布规律第27-36页
        3.2.1. 水文地球化学常规组分的分布规律第27-28页
        3.2.2. 地下热水水文地球化学类型分布规律第28-30页
            3.2.2.1. 横向变化第28-29页
            3.2.2.2. 纵向变化第29-30页
        3.2.3. 热水离子比值及其分布规律第30-36页
第四章 热水成因的同位素证据第36-67页
    4.1. 氢氧同位素分析第36-47页
        4.1.1. 样品的采集与测试第36-39页
        4.1.2. 氢氧稳定同位素特征及其分布规律第39-42页
        4.1.3. 地下热水成因类型氢氧同位素证据第42-47页
    4.2. 碳同位素第47-51页
        4.2.1. 碳-14第47-48页
        4.2.2. 碳-13第48-51页
    4.3. 氚同位素第51-52页
    4.4. 硫酸盐中硫氧同位素分析第52-59页
        4.4.1. 样品采集与测试第52页
        4.4.2. 硫酸盐中的 δ~(34)S第52-57页
            4.4.2.1. 关中盆地腹部地下热水硫酸盐的来源第53-56页
            4.4.2.2. 指示形成环境第56-57页
        4.4.3. 硫酸盐中 δ~(18)O第57-59页
    4.5. 氦同素分析第59-67页
        4.5.1. 氦同位素的基本特征及来源第59页
        4.5.2. 样品的采集与测试第59-60页
        4.5.3. 地下热水氦同位素补给来源第60-63页
        4.5.4. 氦同位素的混合比例第63-67页
            4.5.4.1. 研究区热水三元混合比例计算第64-65页
            4.5.4.2. 二元混合比例计算第65-67页
结论第67-69页
参考文献第69-75页
攻读学位期间完成的论文及参与的科研项目第75-76页
致谢第76页

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