摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
·选题依据 | 第11-12页 |
·国内外研究现状 | 第12-18页 |
·水化学分析法 | 第12-15页 |
·环境同位素法 | 第15-18页 |
·水文地球化学模拟法 | 第18页 |
·研究内容与技术路线 | 第18-21页 |
·研究内容 | 第18-19页 |
·技术路线 | 第19-21页 |
第2章 研究区概况 | 第21-29页 |
·自然地理条件 | 第21-24页 |
·研究区范围 | 第21页 |
·地形地貌 | 第21-23页 |
·气候与水文 | 第23-24页 |
·地质及水文地质概况 | 第24-29页 |
·地层与岩性 | 第24-26页 |
·构造特征 | 第26页 |
·水文地质概况 | 第26-27页 |
·白垩系盆地地下水循环模式 | 第27-29页 |
第3章 样品采集与测试 | 第29-40页 |
·样品采集 | 第29-30页 |
·地下水样品的采集 | 第29页 |
·含水介质样品的采集 | 第29-30页 |
·样品的测试与结果 | 第30-40页 |
·地下水水化学组分和氢氧稳定同位素的测试 | 第30页 |
·含水介质矿物X衍射分析 | 第30-31页 |
·含水介质矿物电子显微镜扫描 | 第31-32页 |
·碳、硫和锶同位素的测试与结果 | 第32-40页 |
第4章 白垩系盆地地下水水化学特征 | 第40-53页 |
·地下水水化学特征及分布规律 | 第40-44页 |
·盆地北区 | 第40-42页 |
·盆地南区 | 第42-44页 |
·因子分析方法简介 | 第44-47页 |
·基本原理 | 第44-45页 |
·数据处理 | 第45-47页 |
·白垩系盆地地下水水化学特征的因子分析 | 第47-53页 |
·北区地下水水化学特征的因子分析 | 第47-50页 |
·南区地下水水化学特征的因子分析 | 第50-53页 |
第5章 地下水溶解无机碳的演化特征 | 第53-72页 |
·碳的地球化学特征 | 第53页 |
·地下水溶解无机碳及其碳同位素值组成 | 第53-55页 |
·地下水溶解无机碳的演化路径 | 第55-57页 |
·含水介质碳同位素特征 | 第57页 |
·地下水溶解无机碳及其碳同位素值特征 | 第57-59页 |
·地下水DIC浓度的计算 | 第57-58页 |
·DIC及其δ~(13)C值分布规律 | 第58-59页 |
·地下水DIC演化的碳同位素证据 | 第59-72页 |
·相关参数的计算 | 第59-61页 |
·白垩系盆地北区地下水DIC的演化路径 | 第61-68页 |
·白垩系盆地南区地下水DIC的演化路径 | 第68-72页 |
第6章 地下水溶解硫酸盐的演化特征 | 第72-86页 |
·硫同位素地球化学特征 | 第72-73页 |
·控制地下水中硫酸盐演化的主要水文地球化学作用 | 第73-74页 |
·硫酸盐矿物的溶解作用 | 第73页 |
·硫酸盐还原作用 | 第73-74页 |
·硫化物矿物氧化作用 | 第74页 |
·含水介质硫酸盐及其硫同位素分布特征 | 第74-75页 |
·地下水溶解硫酸盐浓度及其同位素特征 | 第75-76页 |
·地下水溶解硫酸盐的来源 | 第76-81页 |
·地下水溶解硫酸盐不同来源的δ~(34)S_(SO4)值特征 | 第76-77页 |
·盆地北区地下水溶解硫酸盐的来源 | 第77-80页 |
·盆地南区地下水溶解硫酸盐的来源 | 第80-81页 |
·地下水溶解硫酸盐演化机制 | 第81-86页 |
·硫酸盐矿物溶解作用 | 第81-84页 |
·硫酸盐还原作用 | 第84-85页 |
·表生硫酸盐矿物的溶解作用 | 第85-86页 |
第7章 地下水水-岩作用的锶同位素证据 | 第86-100页 |
·锶同位素地球化学特征 | 第86页 |
·含水介质锶同位素特征 | 第86-87页 |
·地下水锶同位素特征 | 第87-88页 |
·地下水锶的来源 | 第88-89页 |
·地下水锶的演化 | 第89-100页 |
·蒸发浓缩作用 | 第89-91页 |
·水-岩相互作用 | 第91-100页 |
第8章 主要结论与存在问题 | 第100-102页 |
·主要结论 | 第100-101页 |
·存在的问题 | 第101-102页 |
参考文献 | 第102-108页 |
作者简介 | 第108-109页 |
致谢 | 第109页 |