摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-11页 |
引言 | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第13-32页 |
第一节 研究背景、目的及意义 | 第13-14页 |
第二节 国内外研究进展 | 第14-25页 |
一、铁的生物地球化学循环 | 第14-21页 |
二、黑龙江流域可溶性铁的研究进展 | 第21-22页 |
三、极端洪涝对物质循环的影响 | 第22-25页 |
第三节 研究内容、方法及创新点 | 第25-32页 |
一、研究内容 | 第25-26页 |
二、研究方法 | 第26-30页 |
三、技术路线 | 第30-31页 |
四、创新点 | 第31-32页 |
第二章 研究区概况 | 第32-39页 |
第一节 黑龙江中游流域自然环境概况 | 第32-35页 |
第二节 松花江流域自然环境概况 | 第35-39页 |
第三章 极端洪涝过程可溶性铁输出特征及其影响因素 | 第39-66页 |
第一节 流域性极端洪水过程可溶性铁输出特征 | 第39-46页 |
一、2013年黑龙江中游流域性极端洪水的基本情况 | 第39-40页 |
二、流域性极端洪水过程中可溶性铁的含量、形态及输出变化 | 第40-46页 |
第二节 局域性洪水过程中松花江可溶性铁的输出特征 | 第46-47页 |
一、布拉万台风所引发的局域性性洪水过程 | 第46页 |
二、局域性洪水过程中松花江可溶性铁输出及形态特征 | 第46-47页 |
第三节 极端春汛洪水过程中松花江可溶性铁的输出特征 | 第47-50页 |
一、松花江极端春汛洪水的背景情况 | 第48页 |
二、极端春汛洪水过程中可溶性铁的输出及其形态 | 第48-50页 |
第四节 极端洪涝过程DOM对可溶性铁含量及形态的影响 | 第50-54页 |
一、洪涝过程中可溶性铁与DOC的相关性分析 | 第50-52页 |
二、DOM对可溶性铁含量及形态的影响 | 第52-54页 |
第五节 悬浮颗粒物中可溶性铁释放特征及影响因素 | 第54-60页 |
一、可溶性铁释放动力学过程 | 第54-56页 |
二、p H值对可溶性铁释放的影响 | 第56-57页 |
三、泥水比对可溶性铁释放的影响 | 第57-58页 |
四、DOM类型及含量对可溶性铁释放影响 | 第58-60页 |
第六节 可溶性铁与其他元素的耦合关系 | 第60-65页 |
一、极端洪水过程中流域内相关元素含量情况 | 第60-62页 |
二、极端洪水过程中可溶性铁与氮、磷及锰的耦合关系 | 第62-65页 |
本章小结 | 第65-66页 |
第四章 极端降水‐洪涝过程中湿地对可溶性铁形成的影响 | 第66-84页 |
第一节 研究地自然环境概况 | 第66-69页 |
第二节 极端降水对湿地水体中可溶性铁的影响 | 第69-74页 |
一、湿地水体理化性质 | 第70页 |
二、极端降水过程湿地水体中可溶性铁含量及形态变化 | 第70-72页 |
三、湿地水体中可溶性铁对极端降水的响应 | 第72-74页 |
第三节 湿地土壤中可溶性铁释放的影响因素 | 第74-80页 |
一、淹水深度 | 第74-75页 |
二、DOC含量 | 第75-76页 |
三、干湿交替 | 第76-77页 |
四、微生物活性 | 第77-79页 |
五、pH值 | 第79-80页 |
第四节 极端洪涝过程湿地DOM输出对可溶性铁形成的影响 | 第80-83页 |
本章小结 | 第83-84页 |
第五章 极端洪涝过程中森林对可溶性铁形成的影响 | 第84-94页 |
第一节 雅鲁河流域自然环境 | 第84-87页 |
第二节 极端洪水过程中森林流域可溶性铁的含量及形态特征 | 第87-89页 |
一、极端洪水过程中可溶性铁含量的变化 | 第87-88页 |
二、极端洪水过程中可溶性铁的形态 | 第88页 |
三、森林类型流域对可溶性铁的贡献 | 第88-89页 |
第二节 森林流域中可溶性铁形成的影响因素 | 第89-93页 |
一、河水流量 | 第89-91页 |
二、DOM | 第91-93页 |
本章小结 | 第93-94页 |
第六章 极端洪涝过程中可溶性铁的形成机制分析 | 第94-104页 |
第一节 地质因素 | 第94-95页 |
第二节 悬浮颗粒物的含量 | 第95-97页 |
第三节 沿江湿地的水文连通 | 第97-99页 |
第四节 土地利用的改变 | 第99-101页 |
第五节 大型水库 | 第101-104页 |
第七章 结论与展望 | 第104-107页 |
第一节 研究结论 | 第104-106页 |
第二节 研究展望 | 第106-107页 |
参考文献 | 第107-122页 |
发表文章目录 | 第122-123页 |
致谢 | 第123-124页 |