摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 引言 | 第11-18页 |
1.1 研究背景与选题意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状与进展 | 第12-14页 |
1.2.1 SGD的定义及驱动力 | 第12-13页 |
1.2.2 SGD研究的时空分布 | 第13-14页 |
1.2.3 SGD的环境意义 | 第14页 |
1.3 研究内容与技术路线 | 第14-17页 |
1.3.1 研究内容 | 第14-15页 |
1.3.2 技术路线及论文结构 | 第15-17页 |
1.4 特色与创新 | 第17页 |
1.5 项目支撑 | 第17-18页 |
2 研究区概况 | 第18-24页 |
2.1 胶州湾自然地理概况 | 第18-19页 |
2.2 胶州湾气象水文 | 第19-20页 |
2.3 胶州湾地质地貌 | 第20-21页 |
2.4 取样站位布置 | 第21-24页 |
3 研究方法 | 第24-31页 |
3.1 样品采集 | 第24-27页 |
3.1.1 Mn-纤维的制作 | 第24-25页 |
3.1.2 Mn-纤维富集效率的测试 | 第25页 |
3.1.3 水体中镭同位素的现场富集 | 第25-27页 |
3.2 镭同位素的测量 | 第27-30页 |
3.2.1 ~(223)Ra、~(224)Ra和~(228)Ra的测量 | 第27-29页 |
3.2.2 ~(226)Ra的测量 | 第29-30页 |
3.3 本章小结 | 第30-31页 |
4 胶州湾水体镭同位素分布 | 第31-39页 |
4.1 镭同位素活度水平 | 第31-35页 |
4.1.1 海水中的镭同位素活度水平 | 第31-33页 |
4.1.2 地下水中的镭同位素活度水平 | 第33-35页 |
4.2 镭同位素分布特征 | 第35-37页 |
4.3 本章小结 | 第37-39页 |
5 双镭模型评估胶州湾水体刷新时间及海底地下水排泄 | 第39-57页 |
5.1 Ra质量平衡模型 | 第39-50页 |
5.1.1 地下水端元值 | 第42-43页 |
5.1.2 河流输入 | 第43-44页 |
5.1.3 胶州湾面积、体积以及镭库 | 第44-48页 |
5.1.4 刷新时间Tf和SGD的结果 | 第48-50页 |
5.2 表观年龄模型 | 第50-52页 |
5.3 纳潮量模型 | 第52-53页 |
5.4 模型结果与对比 | 第53-55页 |
5.5 本章小结 | 第55-57页 |
6 水盐平衡模型评估胶州湾海底地下淡水排泄 | 第57-65页 |
6.1 水盐平衡模型 | 第57-62页 |
6.1.1 水量平衡模型 | 第57-58页 |
6.1.2 盐质量平衡模型 | 第58-61页 |
6.1.3 SFGD输入 | 第61-62页 |
6.2 区域水量均衡模型 | 第62-64页 |
6.3 本章小结 | 第64-65页 |
7 SGD携带营养盐通量 | 第65-70页 |
7.1 营养盐及重金属含量 | 第65-67页 |
7.2 SGD携带的营养盐及重金属通量 | 第67-68页 |
7.3 本章小结 | 第68-70页 |
8 结论与讨论 | 第70-73页 |
8.1 主要研究结论 | 第70-71页 |
8.2 讨论 | 第71-73页 |
致谢 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-85页 |
附录 | 第85-86页 |
附表Ⅰ 所有站位镭同位素、盐度等数据 | 第86-90页 |