摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-21页 |
1 绪论 | 第21-33页 |
·研究背景及意义 | 第21-22页 |
·国内外研究现状 | 第22-29页 |
·国外研究现状 | 第22-25页 |
·国内研究现状 | 第25-29页 |
·研究内容、技术路线及主要工作量 | 第29-32页 |
·研究内容 | 第29-30页 |
·研究思路和技术路线 | 第30-31页 |
·主要工作量 | 第31-32页 |
·小结 | 第32-33页 |
2 样品采集与分析测试 | 第33-51页 |
·研究区概况 | 第33-39页 |
·自然地理 | 第33-35页 |
·地下水含水系统特征 | 第35-39页 |
·样品采集方法 | 第39-44页 |
·采样点布设 | 第39-40页 |
·样品采集 | 第40-42页 |
·样品的运输与保存 | 第42-44页 |
·测试项目及测试方法 | 第44-49页 |
·现场测试项目 | 第45-47页 |
·室内测试项目 | 第47-49页 |
·质量控制 | 第49-50页 |
·小结 | 第50-51页 |
3 水化学特征分布规律研究 | 第51-75页 |
·水化学成分的空间分布特征 | 第51-60页 |
·数理统计方法分析 | 第51-52页 |
·TDS和水化学类型的空间变化特征 | 第52-54页 |
·主要水化学组分分布特征 | 第54-58页 |
·地下水TDS与常规离子相关性分析 | 第58-60页 |
·氟的水文地球化学特征 | 第60-66页 |
·氟的空间分布特征 | 第60-62页 |
·氟的分布影响因素 | 第62-65页 |
·氟的安全风险评价 | 第65-66页 |
·“三氮”的分布特征及影响因素研究 | 第66-73页 |
·“三氮”的来源及相互转化机理 | 第67页 |
·“三氮”的空间分布特征 | 第67-71页 |
·“三氮”的分布影响因素 | 第71-73页 |
·小结 | 第73-75页 |
4 地下水环境质量评价研究 | 第75-110页 |
·地下水质量评价 | 第75-91页 |
·地下水质量标准和水质分类指标 | 第75-76页 |
·单因子评价 | 第76-78页 |
·综合评价 | 第78-86页 |
·地下水水质评价结果分析 | 第86-89页 |
·地下水超标因子原因分析 | 第89-91页 |
·地下水污染现状评价 | 第91-97页 |
·单项污染评价 | 第91-95页 |
·综合污染指数法 | 第95-97页 |
·地下水健康风险评价 | 第97-108页 |
·地下水健康风险评价的定义 | 第97-98页 |
·评价模型 | 第98-101页 |
·评价结果与讨论 | 第101-107页 |
·不确定性分析 | 第107-108页 |
·小结 | 第108-110页 |
5 地下水化学组分形成机制 | 第110-128页 |
·水化学成分特征演化成因分析 | 第110-119页 |
·Gibbs地下水化学形成机制 | 第110-111页 |
·地下水中离子来源的相关性分析 | 第111-114页 |
·离子比例系数分析 | 第114-118页 |
·因子分析 | 第118-119页 |
·地下水水化学的形成作用 | 第119-121页 |
·溶滤作用 | 第119-120页 |
·阳离子交换吸附作用 | 第120-121页 |
·蒸发浓缩作用 | 第121页 |
·人类活动的影响 | 第121-122页 |
·地下水开采 | 第121-122页 |
·生产与生活中污水随意排放 | 第122页 |
·氢氧稳定同位素在水循环中的应用 | 第122-123页 |
·同位素~(18)O和~2H在大气降水中的应用 | 第122-123页 |
·同位素~(18)O和~2H在地下水循环中的应用 | 第123页 |
·研究区地下水中~(18)O和~2H分布特征 | 第123-125页 |
·研究区地表水中~(18)O和~2H的特征 | 第123-124页 |
·研究区水源地地下水中~(18)O和~2H的分布特征和补给源 | 第124-125页 |
·地下水~2H和~(18)O和拟合线斜率和氘盈余及其环境意义 | 第125-126页 |
·小结 | 第126-128页 |
6 结论 | 第128-131页 |
·主要结论 | 第128-130页 |
·创新点 | 第130页 |
·水源地管理对策和建议 | 第130-131页 |
参考文献 | 第131-145页 |
致谢 | 第145-146页 |
作者简介及读研期间主要科研成果 | 第146-147页 |