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水华暴发的SOC实验与藻体叶绿素量子化学计算

中文摘要第4-6页
英文摘要第6-7页
1 绪论第10-21页
    1.1 研究工作背景第10-11页
    1.2 水华及三峡库区流域富营养化的研究现状第11-13页
        1.2.1 水体富营养化的成因及水华暴发的相关因素第11-12页
        1.2.2 水体富营养化的危害及其防治第12-13页
        1.2.3 水体富营养化的研究现状第13页
    1.3 自组织临界性及沙堆模型第13-18页
        1.3.1 自组织临界性的提出与幂次定律(Power Law)第14-15页
        1.3.2 沙堆模型及其自组织临界性第15-18页
    1.4 课题研究的内容、目的和意义第18-21页
        1.4.1 研究内容第18页
        1.4.2 研究目的第18-19页
        1.4.3 研究意义第19-21页
2 沙堆模型实验第21-24页
    2.1 沙堆模型实验装置第21-22页
    2.2 沙堆实验第22-24页
        2.2.1 沙粒与底盘的参数第22-23页
        2.2.2 实验方法第23-24页
3 沙堆实验结果及数据处理第24-30页
    3.1 崩塌数据的筛选及算法的实现第24页
    3.2 实验数据的幂率性第24-26页
    3.3 实验数据的分析与重构处理第26-30页
4 沙堆实验与水华现象的关系第30-40页
    4.1 营养状态综合指数第30-31页
        4.1.1 卡尔森营养状态指数(TSI)第30页
        4.1.2 修正的营养状态指数第30页
        4.1.3 综合营养状态指数第30-31页
    4.2 自组织临界沙堆实验与水华现象的表征关系第31-39页
        4.2.1 水华过程中的自组织临界性表征第32-33页
        4.2.2 协同参数Y2 与D 的线性关系在水华过程中的表征第33-36页
        4.2.3 协同参数Y1 与L/d 的线性关系在水华过程中的表征第36-39页
    4.3 小结第39-40页
5 藻体叶绿素分子的量子化学计算第40-54页
    5.1 叶绿素的功能及其特性第40-42页
    5.2 ChemOffice 及高斯计算简介第42-49页
        5.2.1 利用Chem3D 和Chemdraw 绘图软件产生输入文件第42-46页
        5.2.2 量子化学简介第46-49页
    5.3 叶绿素的高斯能量计算第49-53页
        5.3.1 计算分子模型第49-51页
        5.3.2 计算方法和基组的选择第51页
        5.3.3 叶绿素及其加成后的能量第51-53页
    5.4 小结第53-54页
6 结论与展望第54-57页
    6.1 主要结论第54-56页
    6.2 后续工作的展望第56-57页
致谢第57-58页
参考文献第58-62页
附录第62-63页
独创性声明第63页
学位论文版权使用授权书第63页

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