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长江无机碳入海通量及其对河口pH和碳酸钙饱和度的影响

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章:绪论第11-18页
    1.1 大气CO_2增加引起海洋酸化问题第11-14页
        1.1.1 海水pH及碳酸钙饱和度自工业革命以来逐渐下降第12-13页
        1.1.2 海洋酸化对钙化生物的影响第13-14页
    1.2 近岸海域海水酸化研究现状第14-16页
    1.3 河流无机碳/淡水输入对近岸海域酸化的影响第16-17页
    1.4 研究目的与研究内容及意义第17页
    1.5 论文框架第17-18页
第二章:研究区域与方法第18-26页
    2.1 研究区域概况第18-20页
    2.2 大面站无机碳及相关参数样品的采集与分析第20-22页
        2.2.1 温度、盐度与溶解氧、总悬浮物浓度第21页
        2.2.3 TAlk、DIC与pH第21-22页
    2.3 其他碳酸盐系统参数的互算第22-23页
    2.4 河口无机碳样品保存实验设计第23-25页
        2.4.1 实验背景介绍第23-24页
        2.4.2 站位布设及样品采集第24-25页
    2.5 大通站无机碳样品的采集与分析第25-26页
第三章:河口无机碳水样保存方法及CO_2分压优化计算第26-37页
    3.1 河口无机碳水样保存实验设计第26-28页
    3.2 无机碳各参数在样品保存期间的变化第28-33页
        3.2.1 DIC第28-30页
        3.2.2 TAlk与pH第30-32页
        3.2.3 10天以内DIC/TAlk的变化第32-33页
    3.3 现场测定pH值与实验室测定的pH值的比较第33-34页
    3.4 淡水端pH不确定性对原位CO_2分压计算的影响第34-36页
    3.5 小结第36-37页
第四章 长江无机碳入海通量第37-50页
    4.1 无机碳数据来源第37-38页
    4.2 大通站无机碳及相关参数测量结果第38-39页
    4.3 大通站DIC与TAlk与径流量的关系第39-41页
    4.4 长江口无机碳通量估算第41-44页
        4.4.1 入河口通量第41-43页
        4.4.2 入海通量第43-44页
    4.5 长江输送无机碳通量年际变化第44-48页
    4.6 长江无机碳入海通量相对稳定的原因讨论第48-49页
    4.7 小结第49-50页
第五章:长江口pH、碳酸钙饱和度(Ω)的分布特征第50-71页
    5.1 调查期间长江口水文特征及其变化第50-54页
    5.2 内河口DIC、TAlk、DO的分布及变化第54-55页
    5.3 口外混合区DIC、TAlk及DO分布及变化第55-58页
    5.4 fCO_2、pHT及碳酸钙饱和度(Ω)的分布与变化第58-61页
    5.5 pH及碳酸钙饱和度(Ω)的调控机制分析第61-69页
        5.5.1 水团混合对pH及碳酸钙饱和度(Ω)的影响第61-62页
        5.5.2 冲淡水与群落生产/呼吸对pH及碳酸钙饱和度的调控第62-69页
    5.6 小结第69-71页
第六章 结论与展望第71-73页
    6.1 本论文结论第71-72页
    6.2 本论文创新点第72页
    6.3 存在的问题与展望第72-73页
参考文献第73-81页
附录第81-87页
在学期间参加的科研活动第87-88页
致谢第88页

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