摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 引言 | 第11-20页 |
1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
1.2 研究对象与方法 | 第12-15页 |
1.2.1 SGD简介 | 第12-13页 |
1.2.2 SGD的研究方法 | 第13-14页 |
1.2.3 镭同位素简介 | 第14-15页 |
1.3 研究历史与进展 | 第15-17页 |
1.3.1 研究历史 | 第15页 |
1.3.2 研究进展 | 第15-17页 |
1.4 研究内容与技术路线 | 第17-19页 |
1.4.1 研究内容 | 第17-18页 |
1.4.2 技术路线及论文结构 | 第18-19页 |
1.5 项目依托 | 第19-20页 |
第2章 研究区简介 | 第20-26页 |
2.1 地理位置 | 第20-21页 |
2.2 气候条件 | 第21-22页 |
2.3 海河流域与水系 | 第22-24页 |
2.4 地形与地质 | 第24-26页 |
第3章 研究方法 | 第26-36页 |
3.1 样品采集 | 第26-31页 |
3.1.1 采样点布置 | 第26-27页 |
3.1.2 锰纤维制作 | 第27-29页 |
3.1.3 镭同位素富集 | 第29-30页 |
3.1.4 其它样品采集 | 第30-31页 |
3.2 样品测量 | 第31-36页 |
3.2.1 原位测试 | 第32页 |
3.2.2 ~(223)Ra、~(224)Ra、~(228)Ra的测量 | 第32-34页 |
3.2.3 ~(226)Ra的测量 | 第34-36页 |
第4章 渤海湾镭同位素结果分析 | 第36-49页 |
4.1 渤海湾的镭同位素活度范围 | 第36-37页 |
4.2 渤海湾的镭同位素活度与盐度的相关性 | 第37-41页 |
4.2.1 海水表层中镭同位素活度与盐度的相关性 | 第37-38页 |
4.2.2 海水底层中镭同位素活度与盐度的相关性 | 第38-39页 |
4.2.3 地下水中镭同位素活度与盐度的相关性 | 第39-40页 |
4.2.4 河水中镭同位素活度与盐度的相关性 | 第40-41页 |
4.3 渤海湾四种镭同位素活度之间的相关性 | 第41-43页 |
4.3.1 表层海水中四种镭同位素活度之间的相关性 | 第41-42页 |
4.3.2 地下水中四种镭同位素活度之间的相关性 | 第42-43页 |
4.4 渤海湾中镭同位素活度的空间分布 | 第43-49页 |
4.4.1 渤海湾海水中镭同位素活度随深度的变化 | 第43-45页 |
4.4.2 海水中的镭同位素活度分布 | 第45-49页 |
第5章 估算渤海湾水体刷新时间 | 第49-59页 |
5.1 纳潮量模型 | 第50-51页 |
5.2 表观年龄模型 | 第51-54页 |
5.3 镭同位素物理模型 | 第54-59页 |
第6章 估算渤海湾的海底地下水排泄及营养盐等通量 | 第59-74页 |
6.1 镭质量平衡模型估算渤海湾的SGD通量 | 第59-65页 |
6.1.1 外海背景值 | 第61页 |
6.1.2 河流入海流量 | 第61-64页 |
6.1.3 地下水端元值 | 第64页 |
6.1.4 刷新时间和SGD | 第64-65页 |
6.2 水盐平衡模型估算渤海湾的SFGD通量 | 第65-68页 |
6.2.1 水量平衡模型 | 第65-66页 |
6.2.2 盐质量平衡模型 | 第66-67页 |
6.2.3 估算渤海湾的SFGD通量 | 第67-68页 |
6.3 SGD携带入湾的重金属和营养盐 | 第68-70页 |
6.3.1 渤海湾水体中的重金属离子和营养盐含量 | 第68-70页 |
6.3.2 SGD携带入湾的重金属离子和营养盐通量 | 第70页 |
6.4 估算渤海湾南区和北区的SGD | 第70-74页 |
6.4.1 渤海湾南区和北区的划分 | 第71-72页 |
6.4.2 渤海湾南区和北区的SGD | 第72-74页 |
第7章 结论与建议 | 第74-76页 |
7.1 主要结论 | 第74-75页 |
7.2 存在问题与建议 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-83页 |
附录 | 第83-84页 |
附表 | 第84-85页 |