摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-19页 |
1.1 选题背景 | 第10-11页 |
1.2 黄土风化成壤强度研究 | 第11-15页 |
1.3 存在的问题 | 第15-16页 |
1.4 研究意义 | 第16-17页 |
1.5 研究内容 | 第17-19页 |
2 研究材料和方法 | 第19-31页 |
2.1 长石 | 第19-21页 |
2.1.1 基本概念与结构 | 第19-20页 |
2.1.2 基本类型 | 第20-21页 |
2.2 剖面概况及样品的选取 | 第21-25页 |
2.2.1 剖面概况 | 第21-23页 |
2.2.2 样品的选取 | 第23-25页 |
2.3 研究方法 | 第25-31页 |
2.3.1 X射线衍射(XRD)的基本原理 | 第25-26页 |
2.3.2 分粒级样品的制备与处理方法 | 第26-29页 |
2.3.3 磁化率分析 | 第29-31页 |
3 K/P值在黄土和古土壤样品不同粒级组分中的分布 | 第31-44页 |
3.1 分粒级样品中黄土和古土壤的X射线衍射特征 | 第31-36页 |
3.2 K/P比值在不同粒级黄土和古土壤中的分布 | 第36-42页 |
3.2.1 K/P比值在不同粒级黄土中的分布 | 第36-40页 |
3.2.2 K/P比值在不同粒级古土壤中的分布 | 第40-42页 |
3.3 小结 | 第42-44页 |
4 <5μm的黄土-古土壤K/P比值的环境指标意义 | 第44-51页 |
4.1 影响黄土高原K/P比值的因素 | 第44页 |
4.2 <5μm的黄土-古土壤K/P比值的时空变化特征 | 第44-48页 |
4.2.1 K/P比值的时间变化特征 | 第45-46页 |
4.2.2 K/P比值的空间变化特征 | 第46-48页 |
4.3 <5μm的黄土-古土壤K/P比值时空变化的古气候意义 | 第48-49页 |
4.4 小结 | 第49-51页 |
5 西峰黄土-古土壤序列<5μm的K/P比值指示的古环境意义及其驱动机制 | 第51-58页 |
5.1 西峰1.65Ma以来的<5μm的K/P比值记录 | 第51页 |
5.2 西峰1.65Ma以来的<5μm的K/P比值和磁化率的对比 | 第51-53页 |
5.3 <5μm的K/P比值变化指示的古环境意义和驱动机制 | 第53-57页 |
5.3.1 全球冰量演化的驱动机制 | 第54-55页 |
5.3.2 青藏高原隆升的驱动机制 | 第55-57页 |
5.4 小结 | 第57-58页 |
6 主要结论 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-69页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-72页 |