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黑河流域地下水氘过量参数特征 被引量:18
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作者 甘义群 李小倩 +2 位作者 周爱国 刘存富 武金博 《地质科技情报》 CAS CSCD 北大核心 2008年第2期85-90,共6页
利用δ(18O)和δ(D)资料对黑河流域的冰雪融水、地表水、地下水的氘过量参数(d值)特征的研究结果表明:①黑河流域源区祁连山区冰雪融水的d值特别偏正,为16.0‰~24.8‰;②张掖盆地细土平原浅层地下水的d值(9.0‰~12.0‰)与深层地下水的d... 利用δ(18O)和δ(D)资料对黑河流域的冰雪融水、地表水、地下水的氘过量参数(d值)特征的研究结果表明:①黑河流域源区祁连山区冰雪融水的d值特别偏正,为16.0‰~24.8‰;②张掖盆地细土平原浅层地下水的d值(9.0‰~12.0‰)与深层地下水的d值(16.6‰~21.8‰)表现出明显的差异性,指示着不同的补给来源,浅层地下水主要由大气补给,深层地下水反映出冰雪融水补给的特点;酒泉盆地浅层和深层地下水的d值接近(介于15.8‰~19.6‰间),主要以山区冰雪融水和基岩裂隙水补给为主;③额济纳盆地大部分浅层地下水的d值介于2.6‰~8.8‰间,受到了一定程度的蒸发作用,这是干旱地区地下水的特殊特征;④古日乃地区地下水的d值特别偏负,达-30‰左右,这种现象在全球极为罕见;⑤东居延海地区附近的深层承压水的d值(-2.4‰^-1.0‰)也表现出了一定的特殊性,表明该区地下水是在较寒冷的气候条件下形成的;⑥东居延海地表水和天鹅湖湖水的δ(18O)和δ(D)均为正,远大于了海水的氧氘值,而且d值异常偏负,达-55.2‰^-35.8‰,这可能是极度干旱的环境下地表水过度蒸发的结果。研究揭示了流域水循环转化过程中和大气降水、冰雪融水、地表水、地下水之间的相互关系及其作用,为流域水资源管理和生态环境保护提供了有意义的信息。 展开更多
关键词 氘过量参数(d值) 黑河流域 冰雪融水 地下水 同位素δ(^18O) 氢同位素δ(D)
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拉萨河流域地表径流氢氧同位素空间分布特征 被引量:21
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作者 余婷婷 甘义群 +4 位作者 周爱国 刘存富 刘运德 李小倩 蔡鹤生 《地球科学(中国地质大学学报)》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第5期873-878,共6页
为了探析径流过程中稳定同位素变化特征及其控制因子,利用2008年拉萨河流域地表径流中δ18O和δD的监测数据以及相关气象和水文资料,初步研究了流域δ18O和δD的空间分布特征.研究发现:(1)拉萨河流域以大气降水为主要补给来源,且干流体... 为了探析径流过程中稳定同位素变化特征及其控制因子,利用2008年拉萨河流域地表径流中δ18O和δD的监测数据以及相关气象和水文资料,初步研究了流域δ18O和δD的空间分布特征.研究发现:(1)拉萨河流域以大气降水为主要补给来源,且干流体现了较明显的蒸发效应;(2)河水偏正的d过量参数特征指示了冰雪融水的补给特征;(3)季风降水期间,拉萨河流域由高程效应和水平距离所造成的δ18O递减率约为0.16‰.(100m)-1;(4)大循环尺度下,流域内河水呈现了明显的大陆效应.研究表明高海拔地区地表径流氧氘同位素分布特征能够有效示踪流域水文循环过程,并提供古高度变化研究的稳定同位素证据. 展开更多
关键词 氘过量参数(d值) 拉萨河流域 地表径流 冰雪融水 同位素(δ^18O) 氢同位素(δD)
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长江干流水体氢氧同位素空间分布特征 被引量:18
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作者 陈新明 甘义群 +2 位作者 刘运德 李小倩 余婷婷 《地质科技情报》 CAS CSCD 北大核心 2011年第5期110-114,共5页
采用热转换元素分析同位素比值质谱法(TC/EA-IRMS)对重庆至上海段长江干流的氢氧同位素进行了监测,分析了该段长江水的氢氧同位素和氘过量参数的空间变化规律,并探讨了δ(18 O)和δ(D)与大气降水氢氧同位素的关系。结果表明:长江干流不... 采用热转换元素分析同位素比值质谱法(TC/EA-IRMS)对重庆至上海段长江干流的氢氧同位素进行了监测,分析了该段长江水的氢氧同位素和氘过量参数的空间变化规律,并探讨了δ(18 O)和δ(D)与大气降水氢氧同位素的关系。结果表明:长江干流不同地段水体受补给来源、大陆效应、高程效应等因素影响,其水体氢氧同位素也呈现出不同的特征。沿径流方向长江干流水体的δ(18 O)和δ(D)沿程逐渐偏正。长江干流上游重庆至宜昌段的氘过量参数大部分小于全球大气降水线的氘过量参数10‰,且波动较大,达3.0‰~12.2‰,而长江中下游地区氘过量参数基本稳定在10‰左右。蒸发浓缩作用导致长江中下游周边湖泊水体的氢氧同位素较长江水体偏正。 展开更多
关键词 长江干流 氢同位素[δ(D)] 同位素[δ(18O)] d过量参数 大气降水线
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植物正构烷烃及其单体氢同位素在古环境研究中的应用 被引量:25
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作者 张杰 贾国东 《地球科学进展》 CAS CSCD 北大核心 2009年第8期874-881,共8页
正构烷烃是植物类脂的重要组成部分,主要用来维持叶片表面的水分平衡,其平均碳链长度(ACL)作为植物对水分胁迫程度的生理性反映,与植物进化程度存在表观上的联系。高等植物来源烷烃的ACL高于低等植物和水生藻类,裸子植物高于被子植物,C... 正构烷烃是植物类脂的重要组成部分,主要用来维持叶片表面的水分平衡,其平均碳链长度(ACL)作为植物对水分胁迫程度的生理性反映,与植物进化程度存在表观上的联系。高等植物来源烷烃的ACL高于低等植物和水生藻类,裸子植物高于被子植物,C4植物高于C3植物,因此植物正构烷烃具备粗略的植物分类学意义,并在古环境研究中被广泛应用。在河口和海洋沉积物中主要用来判断水生低等植物和陆地高等植物的相对贡献,在古土壤中则用来区分草本/木本植物的消长变化。植物烷烃中的氢元素主要来自光合作用时吸收的环境水,其δD主要受环境条件和生物化学过程影响,但环境条件、气候状况和植被类型的影响可以在很大程度上相互抵消,使烷烃δD具有记录大气降水δD的潜力,从而可以用来重建大气降水δD并反演气候变化。 展开更多
关键词 植物正构烷烃 平均碳链长度 单体氢同位素组成δD 古环境
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