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鄂尔多斯白垩系盆地地下水水化学演化的同位素示踪研究

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

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