摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第20-32页 |
1.1 Mo的生物地球化学行为 | 第21-24页 |
1.2 Mo的不保守性研究进展 | 第24-26页 |
1.3 Mo与浮游植物之间的相互关系 | 第26-28页 |
1.4 海洋学和生物学中Mo的研究意义 | 第28-31页 |
1.5 研究框架 | 第31-32页 |
第二章 研究材料与方法 | 第32-36页 |
2.1 采样及处理 | 第32-33页 |
2.2 溶解态金属的测定方法 | 第33-34页 |
2.3 颗粒物与生物样中金属的采样及测定方法 | 第34-36页 |
第三章 珠江口钼的时空分布 | 第36-52页 |
3.1 研究区域概况 | 第36-39页 |
3.1.1 珠江口自然概况 | 第36-37页 |
3.1.2 珠江口社会经济概况 | 第37-39页 |
3.2 样品的采集与测定 | 第39-41页 |
3.2.1 金属样品采集与测定 | 第39-40页 |
3.2.2 珠江口其他辅助参数的测定 | 第40-41页 |
3.3 珠江口钼的时空分布特征 | 第41-47页 |
3.3.1 水文背景参数 | 第41-43页 |
3.3.2 珠江口Al、Mn的分布 | 第43-45页 |
3.3.3 珠江口Mo的分布 | 第45-47页 |
3.3.3.1 溶解态Mo的分布 | 第45页 |
3.3.3.2 颗粒态和沉积物中Mo的分布 | 第45-47页 |
3.3.3.3 溶解态Mo与盐度的关系 | 第47页 |
3.4 讨论 | 第47-50页 |
3.4.1 虎门上游 | 第48-50页 |
3.4.2 伶仃洋 | 第50页 |
3.5 本章小结 | 第50-52页 |
第四章 台湾海峡西部水域钼的时空分布 | 第52-72页 |
4.1 研究区域概况 | 第52-54页 |
4.2 样品的采集与测定 | 第54-57页 |
4.2.1 金属样品采集与测定 | 第54页 |
4.2.2 辅助参数采集与测定 | 第54-57页 |
4.3 钼的时空分布特征 | 第57-65页 |
4.3.1 水文背景参数 | 第57-58页 |
4.3.2 营养盐和叶绿素的分布 | 第58-61页 |
4.3.3 Al和Mn的分布 | 第61-63页 |
4.3.4 Mo的时空分布 | 第63-65页 |
4.3.4.1 溶解态Mo的分布 | 第63-64页 |
4.3.4.2 沉积物中Mo的分布 | 第64页 |
4.3.4.3 溶解态Mo与盐度关系 | 第64-65页 |
4.4 讨论 | 第65-71页 |
4.4.1 淡水端元的选取的影响 | 第66-67页 |
4.4.2 颗粒吸附及生物吸收的影响 | 第67-68页 |
4.4.3 地下水的影响 | 第68页 |
4.4.4 通量计算 | 第68-71页 |
4.5 本章小结 | 第71-72页 |
第五章 藻对环境因子变化响应的室内培养实验 | 第72-85页 |
5.1 实验材料 | 第72页 |
5.2 培养以及样品处理方法 | 第72-75页 |
5.2.1 培养方法 | 第72-73页 |
5.2.2 样品处理及测定方法 | 第73-75页 |
5.2.2.1 化学参数的测定 | 第73-74页 |
5.2.2.2 生物参数的测定 | 第74-75页 |
5.3 培养实验初步结果 | 第75-80页 |
5.3.1 铜梯度添加实验 | 第75-77页 |
5.3.2 生物对Mo以及CO_2,Cu等环境因子变化的响应实验 | 第77-80页 |
5.4 讨论 | 第80-84页 |
5.4.1 Cu添加的影响 | 第80-82页 |
5.4.2 CO_2和Mo添加的影响 | 第82页 |
5.4.3 浮游植物的吸收作用对Mo去除贡献量的初步计算 | 第82-84页 |
5.5 本章小结 | 第84-85页 |
第六章 总结与展望 | 第85-91页 |
6.1 近岸水域Mo的不保守行为模式 | 第85-88页 |
6.2 浮游植物和颗粒物对Mo去除机制的比较 | 第88页 |
6.3 Mo在近岸水体的循环机制 | 第88-90页 |
6.4 展望 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-103页 |
附录 | 第103-104页 |
致谢 | 第104-105页 |