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西江源区河水水化学和碳同位素地球化学特征及物源分析

中文摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-34页
    1.1 全球变化与碳循环第10-13页
    1.2 岩石化学风化和碳循环第13页
    1.3 国内外研究现状第13-28页
        1.3.1 河流地球化学和水化学研究进展第13-17页
        1.3.2 河流碳及碳同位素的研究综述第17-23页
        1.3.3 河流垂向碳通量研究进展第23-25页
        1.3.4 人类活动对河流碳循环的影响第25-28页
    1.4 南、北盘江的研究现状第28-30页
    1.5 选题依据和研究意义第30-32页
    1.6 本次研究的工作量第32-34页
第2章 研究区概况第34-40页
第3章 样品采集与分析方法第40-43页
    3.1 样品采集第40页
    3.2 样品分析第40-41页
    3.3 计算方法第41-43页
第4章 河水化学组成、化学风化速率和二氧化碳消耗速率第43-70页
    4.1 物理化学参数和溶解离子浓度第43-49页
        4.1.1 物理化学参数第43-45页
        4.1.2 河水主离子组成第45-49页
    4.2 河水化学计量学的特征第49-53页
        4.2.1 吉布斯Gibbs图解分析第49页
        4.2.2 阴阳离子三角图和Piper三线图的分析第49-53页
    4.3 主离子相关关系分析第53-55页
    4.4 人为活动对河水主要离子的影响第55-61页
        4.4.1 Cl~-、NO_3和SO_4~2三种特征离子相关性分析第55-60页
        4.4.2 主成分分析第60-61页
    4.5 硫酸参与碳酸盐风化的化学计量学证据第61-64页
    4.6 流域化学风化速率与大气二氧化碳消耗速率第64-70页
第5章 河水有机碳来源和传输特征第70-88页
    5.1 DOC和POC含量第70-71页
    5.2 DOC和POC的碳同位素组成第71页
    5.3 DOC和POC的分布规律第71-75页
    5.4 DOC和POC来源的分析第75-78页
    5.5 有机碳可能存在的不同污染来源第78-80页
    5.6 夏季有机碳通量第80-88页
第6章 河水溶解无机碳地球化学特征第88-107页
    6.1 溶解无机碳同位素的研究第88-92页
    6.2 pCO_2动力学第92-94页
    6.3 pCO_2的空间变化和控制因素第94-98页
    6.4 颗粒无机碳(PIC)的动力学特征第98-99页
    6.5 CO_2逸出到大气的通量第99-103页
    6.6 CO_2逸出量和岩石风化CO_2的消耗量的关系及南、北盘江碳循环模式预测第103-107页
第7章 结论与展望第107-111页
    7.1 主要结论和意义第107-108页
        7.1.1 河流水化学研究第107页
        7.1.2 河水有机碳来源和传输特征第107-108页
        7.1.3 河水无机碳同位素地球化学第108页
    7.2 本文主要创新点第108-109页
    7.3 存在的不足和未来研究的展望第109-111页
致谢第111-113页
参考文献第113-130页
个人简历第130页

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