图书介绍

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化学海洋学
  • 陈敏编著 著
  • 出版社: 北京:海洋出版社
  • ISBN:9787502775346
  • 出版时间:2009
  • 标注页数:265页
  • 文件大小:101MB
  • 文件页数:274页
  • 主题词:海洋化学

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图书目录

第1章 绪论1

1.1 化学海洋学研究范畴1

1.1.1 化学海洋学研究内容1

1.1.2 化学海洋学与海洋化学3

1.2 化学海洋学发展简史3

1.2.1 化学海洋学的孕育阶段4

1.2.2 早期探索与分析阶段5

1.2.3 海洋营养盐的调查与研究6

1.2.4 海水分析化学的发展6

1.2.5 海洋物理化学的发展7

1.2.6 深海大洋的探索,成果叠现7

1.2.7 海洋对全球变化的响应与反馈7

1.3 化学海洋学在社会经济中的作用8

1.3.1 海洋资源的开发利用8

1.3.2 海洋环境问题8

本章小结9

第2章 海水的化学组成10

2.1 引言10

2.2 海洋的形成10

2.2.1 宇宙的形成10

2.2.2 太阳的形成11

2.2.3 地球的形成11

2.2.4 月球的形成12

2.2.5 海洋的形成12

2.3 海水的化学组成13

2.3.1 水的性质及其意义13

2.3.2 原始海水的化学组成15

2.3.3 海水化学组成的变迁16

2.3.4 现代海水的化学组成16

2.4 盐度和氯度21

2.4.1 克纽森盐度公式22

2.4.2 1969年电导盐度定义23

2.4.3 1978年实用盐度(psu)23

2.4.4 海水密度24

2.4.5 海洋盐度的分布25

2.5 海水化学组分的物理输送27

2.5.1 水团运动27

2.5.2 物质输送的平流—扩散方程30

本章小结32

第3章 海水中的溶解气体33

3.1 引言33

3.2 大气的气体组成33

3.2.1 大气层的结构33

3.2.2 大气气体组成的历史演化34

3.2.3 现代大气的气体组成35

3.2.4 道尔顿气体分压定律38

3.3 气体的溶解度39

3.3.1 气体溶解度的定义39

3.3.2 气体溶解度的计算40

3.3.3 气体饱和度41

3.3.4 气体在海水中的溶解度41

3.4 海-气界面气体交换42

3.4.1 海-气界面气体交换的薄膜模型42

3.4.2 海-气界面气体交换的影响因素43

3.5 海洋中的非活性气体45

3.5.1 非活性气体偏离饱和的影响因素45

3.5.2 物理过程影响程度的定量计算48

3.6 溶解氧49

3.6.1 溶解氧的来源与消耗49

3.6.2 溶解氧的分布特征50

3.6.3 表观耗氧量(AOU)53

3.6.4 AOU的空间分布54

3.6.5 氧的全球生物地球化学循环55

3.7 微量活性气体56

3.7.1 一氧化二氮(N2O)57

3.7.2 甲烷(CH4)57

3.7.3 一氧化碳(CO)57

3.7.4 氢气(H2)58

本章小结59

第4章 海水中二氧化碳-碳酸盐体系60

4.1 引言60

4.1.1 海洋碳体系的重要性60

4.1.2 海洋碳储库62

4.1.3 人类来源CO263

4.2 海水的pH值64

4.2.1 海水酸化64

4.2.2 pH定义67

4.2.3 海水的pH值及其影响因素69

4.2.4 海水pH值的空间变化72

4.3 海水的总碱度73

4.3.1 海水的总碱度73

4.3.2 影响总碱度的海洋学过程75

4.3.3 海洋总碱度的分布75

4.4 海水的总二氧化碳79

4.4.1 总二氧化碳79

4.4.2 影响总二氧化碳的海洋学过程79

4.4.3 海洋总二氧化碳的分布80

4.5 海水二氧化碳分压83

4.5.1 海水二氧化碳分压的表达方式83

4.5.2 海水二氧化碳分压的分布及其影响因素84

4.6 海水中二氧化碳体系的化学平衡88

4.6.1 海水中二氧化碳体系的化学平衡关系88

4.6.2 碳酸表观电离平衡常数pK值的含义90

4.6.3 温度、盐度和压力对pK值的影响90

4.7 海水中二氧化碳体系各分量的计算91

4.7.1 观测量为pH值和TCO291

4.7.2 观测量为pH值和TA(忽略HBO-3的影响)92

4.7.3 观测量为pH值和pCO292

4.7.4 观测量为TA和pCO293

4.7.5 观测量为TCO2和pCO293

4.7.6 观测量为TA和TCO293

4.7.7 海水中二氧化碳各分量计算的误差94

4.8 海水中碳酸钙的沉淀与溶解平衡94

4.8.1 海水中CaCO3的表观溶度积94

4.8.2 海水中CaCO3的饱和度97

4.8.3 海水中CaCO3的饱和深度97

4.8.4 海水中CaCO3的溶解过程99

4.9 海洋对人类来源CO2的吸收102

4.9.1 大气中人类来源CO2的增加102

4.9.2 二氧化碳-碳酸盐体系的缓冲因子(Revelle因子)103

4.9.3 海洋吸收人类来源CO2潜力的评估104

4.9.4 海洋中人类来源CO2含量的确定105

4.9.5 海水中人类来源CO2含量的分布107

4.9.6 冰期—间冰期大气CO2浓度的变化110

4.9.7 人类来源CO2对海洋无机碳体系的影响112

本章小结112

第5章 主要生源要素的生物地球化学循环114

5.1 引言114

5.1.1 营养盐的构成114

5.1.2 营养盐循环概述115

5.2 海洋中氮的生物地球化学循环117

5.2.1 海洋氮循环在气候变化中的作用117

5.2.2 氮的存在形态与储库119

5.2.3 海洋氮循环路径121

5.2.4 海洋氮循环的关键过程123

5.2.5 海洋中氮营养盐的分布129

5.2.6 人类活动对海洋氮循环的影响131

5.3 海洋中磷的生物地球化学循环132

5.3.1 海洋磷循环的重要性132

5.3.2 磷的存在形态与储库134

5.3.3 海洋磷的收支状况137

5.3.4 海洋中磷的停留时间138

5.3.5 海洋磷循环140

5.3.6 海洋中各形态磷的含量与分布141

5.4 海洋中硅的生物地球化学循环144

5.4.1 海洋硅循环的重要性144

5.4.2 海水中硅的存在形态与储库144

5.4.3 海洋硅循环146

5.4.4 海水中活性硅酸盐的分布149

5.4.5 沉积物中生源硅的分布151

5.4.6 沉积物中生源硅的保存153

本章小结156

第6章 海洋中的痕量金属158

6.1 引言158

6.1.1 痕量金属在生物生长中的作用158

6.1.2 海水痕量金属的测定问题159

6.2 海洋痕量金属元素的来源与迁出162

6.2.1 痕量金属的来源162

6.2.2 痕量金属的迁出164

6.3 海水中痕量金属的垂直分布167

6.3.1 保守行为型170

6.3.2 营养盐型170

6.3.3 表层富集型173

6.3.4 中层极小值型175

6.3.5 中层极大值型175

6.3.6 中层亚氧层的极大或极小值型176

6.3.7 缺氧水体中的极大或极小值型176

6.4 海水中痕量金属的水平分布177

6.4.1 太平洋与大西洋深层水痕量金属浓度的比较177

6.4.2 近岸海域与开阔大洋痕量金属浓度的比较178

6.5 海水中痕量金属的存在形态180

6.5.1 海水中痕量金属形态的生态学意义180

6.5.2 海水痕量金属形态的计算182

6.6 海洋中铁的生物地球化学循环183

6.6.1 铁生物地球化学循环的重要性183

6.6.2 海洋中铁的收支平衡185

6.6.3 海洋铁生物地球化学循环的关键过程188

6.6.4 海洋中铁的含量与分布194

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