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基于同位素技术的鄂尔多斯白垩系盆地北区地下水循环及水化学演化规律研究

提要第1-9页
第一章 绪论第9-27页
 第一节 问题的提出及研究意义第9-10页
 第二节 国内外研究现状第10-21页
  一、地下水循环研究第10-17页
  二、水化学演化研究第17-21页
 第三节 主要研究内容第21-22页
 第四节 拟采取的技术路线第22-24页
  一、总体研究思路第22页
  二、技术路线第22-24页
 第五节 创新点第24-27页
第二章 研究区概况第27-45页
 第一节 自然地理概况第27-31页
  一、地理位置第27页
  二、地形地貌第27-30页
  三、气候第30页
  四、水文第30-31页
  五、社会经济第31页
 第二节 地质、水文地质概况第31-45页
  一、地质概况第31-39页
  二、水文地质概况第39-45页
第三章 区域大气降水、地表水和地下水水化学和D、~(18)O 同位素分布规律第45-79页
 第一节 地下水水化学分布规律第45-52页
  一、地下水溶解总固体(TDS)及主要离子浓度分布第45-49页
  二、地下水水化学类型第49-52页
 第二节 大气降水、地表水和地下水的Δ~(18)0 和ΔD 特征第52-56页
  一、大气降水第52-53页
  二、地表水第53-54页
  三、地下水第54-56页
 第三节 河水水化学和D、~(18)O 同位素沿程分布规律第56-70页
  一、主要河流分布区水体的δD 和δ~(18)0 对比第56-57页
  二、无定河TDS 和D、~(18)O 同位素沿程分布规律第57-61页
  三、都思兔河TDS 和D、~(18)O 同位素沿程分布规律第61-66页
  四、摩林河TDS 和D、~(18)O 同位素沿程分布规律第66-70页
 第四节 水化学垂向分布规律第70-75页
  一、沙漠高原地区第70-74页
  二、黄土高原地区第74-75页
 第五节 ΔD 和Δ~(18)0 垂向分布特征第75-77页
  一、沙漠高原地区第75页
  二、黄土高原地区第75-77页
 本章小结第77-79页
第四章 地下水年龄第79-111页
 第一节 地下水的~3H 年龄和CFCS 年龄第79-99页
  一、氚年龄第79-91页
  二、CFCs 年龄第91-97页
  三、现代水循环范围内的地下水年龄分析第97-99页
 第二节 地下水的~(14)C 年龄第99-109页
  一、地下水~(14)C 法测年原理第100-108页
  二、地下水~(14)C 年龄校正结果及分析第108-109页
 本章小结第109-111页
第五章 典型剖面地下水循环模式第111-119页
 第一节 剖面概况第111-112页
 第二节 剖面地下水水化学和同位素特征第112-115页
  一、地下水水化学特征第112-113页
  二、地下水同位素特征第113-115页
 第三节 地下水循环特征第115-117页
  一、地下水补给与排泄第115-116页
  二、地下水总体循环特征第116页
  三、地下水循环模式第116-117页
 本章小结第117-119页
第六章 地下水水化学演化第119-153页
 第一节 地下水水化学形成作用第119-130页
  一、溶滤作用第119-128页
  二、阳离子交替吸附作用第128-129页
  三、混合作用第129-130页
  四、蒸发-浓缩作用第130页
 第二节 硫同位素特征及其意义第130-138页
  一、硫同位素地球化学性质第131-133页
  二、含水介质硫酸盐分布特征第133-134页
  三、地下水SO_4~(2-)的来源第134-138页
 第三节 锶同位素特征及意义第138-148页
  一、锶同位素地球化学性质第140-141页
  二、含水介质Sr 含量及~(87)Sr/~(86)Sr 分布特征第141-143页
  三、湖水和地下水Sr 含量与~(87)Sr/~(86)Sr 分布特征第143-146页
  四、地下水中Sr 元素的来源第146-148页
 第四节 反向水文地球化学反应路径模拟第148-151页
  一、水流路径的选择第149页
  二、可能矿物项与约束变量的确定第149-150页
  三、水文地球化学反应路径模拟第150-151页
 本章小结第151-153页
第七章 主要结论和存在问题第153-156页
 第一节 主要结论第153-155页
 第二节 存在问题及建议第155-156页
参考文献第156-162页
攻读博士学位论文期间所发表的学术论文第162-163页
摘要第163-166页
Abstract第166-170页
致谢第170-171页
导师及作者简介第171-172页

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