• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    中國(guó)北方三流域河流
    —沙漠過(guò)渡帶地表沉積物化學(xué)元素空間差異分析

    2016-08-15 09:36:55李小妹
    沉積學(xué)報(bào) 2016年4期
    關(guān)鍵詞:化學(xué)元素風(fēng)化沉積物

    李小妹 嚴(yán) 平 吳 偉 錢 瑤

    (1.北京師范大學(xué)地表過(guò)程與資源生態(tài)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 北京 100875;2.陜西師范大學(xué)旅游與環(huán)境學(xué)院 西安 710119;3.北京師范大學(xué)防沙治沙教育部工程研究中心 北京 100875)

    ?

    中國(guó)北方三流域河流
    —沙漠過(guò)渡帶地表沉積物化學(xué)元素空間差異分析

    李小妹1,2,3嚴(yán)平1,3吳偉1,3錢瑤1,3

    (1.北京師范大學(xué)地表過(guò)程與資源生態(tài)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室北京100875;2.陜西師范大學(xué)旅游與環(huán)境學(xué)院西安710119;3.北京師范大學(xué)防沙治沙教育部工程研究中心北京100875)

    通過(guò)對(duì)克里雅河、毛布拉格孔兌以及西拉木倫河三流域的河流—沙漠過(guò)渡帶地表沉積物的7種常量氧化物以及15種微量元素進(jìn)行因子分析,結(jié)果顯示:三個(gè)流域之間或不同河段因子分析提取的公因子均可以概括為較穩(wěn)定的鐵錳礦物、較不穩(wěn)定的長(zhǎng)石類和方解石(白云石)類等硅酸鹽礦物以及穩(wěn)定的稀土元素和重礦物等類別;河流間因子分析結(jié)果表明,自西向東三個(gè)流域沿河地表沉積物的化學(xué)元素富集與遷移程度呈遞增趨勢(shì),化學(xué)風(fēng)化程度增強(qiáng);流域內(nèi)因子分析結(jié)果表明,自上游至下游,樣點(diǎn)化學(xué)組成均愈變復(fù)雜,不同河段或不同河岸沉積物化學(xué)元素空間分布規(guī)律與其物源、地貌格局以及水分條件等因素有關(guān);自河床至階地,不同地貌單元地表沉積物化學(xué)元素呈相異的遞變規(guī)律,這與在距離河道遠(yuǎn)近不同,物源、動(dòng)力因素的分配不同有關(guān)。

    地球化學(xué)元素空間分布因子分析河流—沙漠過(guò)渡帶

    風(fēng)水交互作用是干旱區(qū)常見的地貌現(xiàn)象和重要的地表過(guò)程[1-3],在地層記錄中也廣泛存在有干旱環(huán)境下的風(fēng)水交互沉積[2-6],反映出沙漠與河流在沉積物上互為來(lái)源,在空間分布上鑲嵌交織,在時(shí)間演化上斷續(xù)交錯(cuò)。近年來(lái)關(guān)于干旱、半干旱沙漠環(huán)境下沉積物結(jié)構(gòu)與風(fēng)力輸移[7-9]、水力輸移過(guò)程[10-12]關(guān)系的研究越來(lái)越引起關(guān)注。研究者通過(guò)沙漠、沙地原地剖面中的礦物化學(xué)風(fēng)化和元素遷移過(guò)程[13-16]來(lái)探討其物質(zhì)來(lái)源[17-19]、風(fēng)化和沉積過(guò)程[20-22]以及古環(huán)境重建[23-25]等方面,而對(duì)沙漠地表沉積物現(xiàn)代風(fēng)化過(guò)程研究關(guān)注較少[20,26],缺乏河流上中下游不同風(fēng)水動(dòng)力條件下地表沉積物差異的相關(guān)分析數(shù)據(jù),其難點(diǎn)在于風(fēng)水交互作用下沉積物高度混合和差異性分選以及與此相關(guān)的沉積物輸移過(guò)程、動(dòng)力機(jī)制、源巖影響等[10],迫切需要從這一復(fù)雜過(guò)程中辨析風(fēng)水交互作用的沉積物信息。本文選擇我國(guó)西部的克里雅河、中部的毛布拉格孔兌和東部的西拉木倫河三個(gè)流域河流—沙漠的過(guò)渡地帶為研究區(qū)(圖1),借助R型因子分析法分析三個(gè)流域之間、河流不同河段以及不同地貌單元三個(gè)尺度上沉積物的化學(xué)元素空間分布特點(diǎn),探求河流—沙漠過(guò)渡帶地表沉積物對(duì)風(fēng)、水兩相作用的響應(yīng)機(jī)制。

    1 方法

    1.1研究區(qū)概況

    克里雅河位于塔里木盆地塔克拉瑪干沙漠南緣,發(fā)源于昆侖山北坡主峰烏什騰格山,向北流入塔克拉瑪干沙漠腹地,最后消失在達(dá)里亞博依附近沙丘間。河流總長(zhǎng)860 km(包括古河道90 km),延伸于沙漠中的河道長(zhǎng)度約350 km,流域總面積3.95×104km2。地勢(shì)呈南高北低,由北到南,沉積物明顯地分異為4個(gè)地帶,即沙漠、戈壁、亞沙土丘陵以及黃土分布區(qū)[15]。氣候?qū)倥瘻貛Т箨懶詺夂颍嗄昶骄涤炅?5 mm,多年平均氣溫11.6℃。

    毛布拉格孔兌是匯入黃河河套段的一級(jí)支流,源自內(nèi)蒙古杭錦旗阿門其日格鄉(xiāng)龍虎淘勞亥,由南向北流,支流長(zhǎng)111 km,集水面積0.13×104km2,年平均流量為757×104 m3/a,中下游河段穿越庫(kù)布齊沙漠。流域地勢(shì)南高北低,西高東低,海拔為1 000~1 500 m,由南向北可分為黃土丘陵溝壑區(qū)、庫(kù)布齊沙漠區(qū)、西拉木倫河屬東北西遼河上游,源于內(nèi)蒙古克什克騰旗白岔山,源頭為高原上的古大型河湖網(wǎng)絡(luò)盆地,由西向東流,納入教來(lái)河、查干木倫河等支流,西拉木倫河在哲理木盟蘇家鋪與老哈河匯合后稱西遼河,全長(zhǎng)約380 km,流域面積3.22×104km2。西部流經(jīng)渾善達(dá)克沙地,東部穿越科爾沁沙地。氣候?qū)儆谥袦貛Т箨懶约撅L(fēng)氣候,年平均降水量為400 mm左右,年均氣溫5℃~7℃,為我國(guó)北方干旱區(qū)與半干旱—半濕潤(rùn)區(qū)的過(guò)渡地帶[28]。

    圖1 研究區(qū)位置及樣點(diǎn)分布圖Fig.1 Sampling sites in the three river basins of northern China

    黃河南岸沖積平原區(qū)三個(gè)自然單元[27]。氣候?qū)侔敫珊挡菰瓪夂?,多年平均降雨?41 mm,多年平均氣溫5.9℃。

    1.2樣品采集

    沿著克里雅河、毛不拉孔兌以及西拉木倫河三個(gè)流域,自上游至下游選擇4個(gè)斷面(克里雅河KR01-04,毛布拉格孔兌MR01-04,西拉木倫河X(jué)R01-04)(圖1),對(duì)4個(gè)斷面用EP90差分GPS進(jìn)行橫斷面地形測(cè)量,水平與垂直距離測(cè)量精度均達(dá)到亞米級(jí)。樣品采集主要并沿著橫斷面采集地表0~5 cm地表土樣,樣品類型包括河床—漫灘相物質(zhì)、階地沙丘沙(丘頂與丘間地),其地貌格局及采樣點(diǎn)如圖2、3所示。共采集樣品364個(gè),其中,克里雅河93個(gè),毛不拉孔兌129個(gè),西拉木倫河142個(gè)。

    1.3樣品分析

    地球化學(xué)元素測(cè)定在中國(guó)科學(xué)院寒區(qū)旱區(qū)環(huán)境與工程研究所沙漠與沙漠化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室完成。采用粉末壓片法制樣,首先將風(fēng)干樣品碾磨至200目以下,稱取4 g于105℃下烘干后放入制樣模具,用硼酸鑲邊嵌底,在30噸壓力下形成外徑為32 mm的圓形樣片。測(cè)試儀器為荷蘭帕納科公司Axios型順序式波長(zhǎng)色散型X射線熒光光譜儀,元素測(cè)定誤差<5%。

    主量元素以氧化物百分含量表示,微量元素以u(píng)g/g表示其含量。

    1.4因子分析法

    因子分析是通過(guò)對(duì)變量間相關(guān)矩陣內(nèi)部結(jié)構(gòu)研究,找出控制所有變量的公因子,可以用幾個(gè)公因子代表多組變量,還可以發(fā)現(xiàn)一些隱藏變量[29-30]。對(duì)于地球化學(xué)元素變量而言,這些公因子代表形成所有元素變量基本關(guān)系的地球化學(xué)過(guò)程[31-32],元素共生組合已成為反映沉積物地球化學(xué)的主要特征之一,對(duì)物源有著重要的指示意義。

    首先利用SPSS20.0對(duì)克里雅河、毛布拉格孔兌、西拉木倫三個(gè)流域全部樣品的常量氧化物和微量元素,利用巴特利特球度檢驗(yàn)(Bartlett test of sphericity)和KMO(Kaiser-Meyer-Olkin)進(jìn)行檢驗(yàn),Bertlett’s球形度檢驗(yàn),顯著度為0.000,KMO檢驗(yàn)結(jié)果依次為0.731、0.654,基本上適合做因子分析,再分別對(duì)每一條河流所有樣品的元素?cái)?shù)據(jù)分別進(jìn)行相關(guān)性檢驗(yàn),KMO值依次為0.727、0.741、0.825,概率(P)值均為0.00,也適合做因子分析[33]。

    圖2 三流域斷面采樣點(diǎn)示意圖a.克里雅河KR02;b.毛布拉格孔兌MR03;c.西拉木倫河X(jué)R02Fig.2 Schematic diagram of sampling sites in three reaches

    圖3 三流域斷面遙感影像及照片A.克里雅河KR02;B.毛布拉格孔兌MR03;C.西拉木倫河X(jué)R0Fig.3 Remote sensing images and photographs of three reaches

    2 結(jié)果與分析

    2.1流域間因子分析

    三個(gè)流域沉積物的常量氧化物包括SiO2、Fe2O3、A12O3、CaO、MgO、K2O和Na2O共7種,其中以SiO2的含量最高(60.5%~86.5%),其次為A12O3含量(7.53%~9.7%),其他氧化物含量較少。特征根(Initial Eigenvalues ) 解釋了各公因子對(duì)變量總方差的解釋程度,從提取的公因子解釋元素含量總方差的情況來(lái)看(表1),F(xiàn)1、F2因子特征根分別為3.241、2.98,分別解釋了7個(gè)元素總方差的46.35%、42.567%累計(jì)貢獻(xiàn)率達(dá)到88.866%,能夠解釋了絕大部分元素的特征。因子載荷(Component )為公因子對(duì)變量解釋的權(quán)重,因子載荷矩陣顯示了各個(gè)公因子對(duì)各個(gè)變量(元素含量) 的解釋意義,由于正交旋轉(zhuǎn)因子載荷矩陣比初始因子載荷矩陣所反映的元素組合更具合理性和可解釋性[33],且正載荷為正向影響,負(fù)載荷為負(fù)向影響。從每個(gè)公因子中因子載荷較大的元素組合來(lái)看(表1),第一公因子在Al2O3、SiO2、Fe2O3、Na2O上有較大載荷,除SiO2外均為正載荷,主要是因?yàn)镾iO2在搬運(yùn)過(guò)程中,通常在較粗粒的陸源碎屑中賦存(如石英碎屑等)[34],可以代表較穩(wěn)定的鋁鐵礦、鈉長(zhǎng)石類礦物。第二公因子在CaO、MgO、K2O上有較大載荷,其中CaO、MgO為正載荷,K2O為負(fù)載荷,概括為不穩(wěn)定的方解石、白云石以及鉀長(zhǎng)石類礦物。

    微量元素含有Ti、Ba、Sr、Co等8種,其中以Ti含量最為豐富(0.19%~0.29%),其次為Ba(0.055%~0.068%),其他微量元素含量則很少。同理,微量元素也從中提取特征根大于1的四個(gè)公因子(表1),方差累計(jì)貢獻(xiàn)率達(dá)到90.572%,第一公因子在Mn、P、Co、Ti、Sr上有較高載荷,除Co外均為正載荷,主要代表較為穩(wěn)定親鐵元素。第二公因子在Rb、Zr上有較高的載荷,可以概括為黏土礦物及重礦物類。第三、第四公因子較高載荷分別為Ba、Ce,分別代表干旱型元素與稀土元素。

    三個(gè)流域常量氧化物、微量元素的公因子得分及綜合得分如表2所示。三個(gè)流域常量氧化物與微量元素公因子綜合得分(F)均為克里雅河>毛布拉格孔兌>西拉木倫河,表明公因子各自所代表的元素組合含量較高,這除了與沉積物物源有關(guān)之外,其后期的差異性風(fēng)化也是一個(gè)重要因素,表明自西向東三流域的元素虧損程度增強(qiáng)。

    從常量氧化物與微量元素的公因子得分散點(diǎn)圖可以看出(圖4),三個(gè)流域之間存在明顯的界限,且以克里雅河較為集中分布,表明三個(gè)流域之間在礦物組成和后期風(fēng)化過(guò)程存在明顯的差異,且以克里雅河樣點(diǎn)間礦物組成較為一致,表明其可能來(lái)自于同一物源和后期風(fēng)化程度較為相似。中、東部的毛布拉格孔兌和西拉木倫河的常量氧化物F1與F2之間呈負(fù)相關(guān)(圖4a),相關(guān)系數(shù)(R2)達(dá)到0.715、0.625(P=0.01),指示著兩類常量氧化物“此消彼長(zhǎng)”的相互關(guān)系,即礦物元素的富集與虧損過(guò)程相對(duì)應(yīng),表明其化學(xué)風(fēng)化程度較為明顯。而西部的克里雅河沒(méi)有明顯的相關(guān)性,氧化物之間相互獨(dú)立,表明氧化物之間缺少成因上的聯(lián)系,化學(xué)風(fēng)化程度較弱。在微量元素上(圖4b),三個(gè)流域樣點(diǎn)以公因子F1所代表的重礦物界限較為明顯。三個(gè)流域兩個(gè)公因子F1與F2得分呈一定的正相關(guān),表明這兩類微量元素之間在表生環(huán)境下具有相似的化學(xué)行為[34]。

    表1 三流域地球化學(xué)元素因子正交旋轉(zhuǎn)因子載荷矩陣、特征根和方差

    表2三流域地表沉積物化學(xué)元素公因子得分

    Table 2The scores of main factors of sediments in three river basins

    流 域常量氧化物微量元素F1F2FF1F2F3F4F克里雅河0.7091.3280.8941.230-0.270-0.480-0.1970.414毛布拉格孔兌0.208-0.258-0.0140.081-0.4720.7510.1230.079西拉木倫河-0.653-0.635-0.573-0.8790.606-0.3680.017-0.343

    2.2流域內(nèi)因子分析

    2.2.1不同河段的因子分析

    根據(jù)正交旋轉(zhuǎn)因子載荷,分別對(duì)三個(gè)流域進(jìn)行常量氧化物與微量元素公因子提取(表3)。克里雅河提取5個(gè)公因子,其累積貢獻(xiàn)率達(dá)到92.07%,能反映沉積物的化學(xué)元素組成。第一公因子包括A12O3、K2O、Fe2O3、Rb、Mn,這些元素對(duì)公因子具有較高的載荷,且元素間呈較強(qiáng)的正相關(guān),可以概括為較穩(wěn)定鐵錳礦物和鋁礦。第二公因子在CaO、MgO、SiO2、Co上有較高載荷值,前兩者為正載荷,后兩者為負(fù)載荷,可以概括為不穩(wěn)定的方解石、白云石類礦物。第三公因子在Ce、Zr、Ti上有較高載荷,可以概括為較穩(wěn)定的稀土元素與重礦物類。第四主因子在P、Ba、Sr上有較高載荷,其中P為正載荷,Ba、Sr為負(fù)載荷,分別代表穩(wěn)定的非金屬礦物和干旱型元素。第五公因子在Na2O上有較高載荷,可以代表鈉長(zhǎng)石類礦物。毛不拉孔兌提取三個(gè)公因子,其累積貢獻(xiàn)率達(dá)到87.55%,能夠代表此流域的沉積物化學(xué)元素組成特征。第一公因子在CaO、MgO、Co、SiO2、P、Fe2O3、Mn上有較高載荷,其中Co、SiO2為負(fù)載荷,其他為正載荷,可以代表方解石、白云石類礦物與鐵錳礦物。第二公因子在Na2O、Al2O3、K2O、Sr、Rb、Ba上有較高的載荷,可以代表長(zhǎng)石類礦物及黏土礦物。第三公因子在Zr、Ce、Ti在上具有較高的載荷,代表較穩(wěn)定的稀土元素與重礦物。西拉木倫河提取三個(gè)公因子,累積貢獻(xiàn)率達(dá)到89.51%,能反映沉積物的化學(xué)元素組成。第一公因子在Fe2O3、MgO、CaO、SiO2、Al2O3、Mn、Ti、Co上具有較高載荷,可以概括為方解石、白云石與鐵錳礦物的混合體。第二公因子在K2O、Ba、Rb、Zr上具有較高的載荷,可以概括為鉀長(zhǎng)石類礦物與重礦物,在水中不易遷移。第三公因子在Na2O、Ce上具有較高的載荷,可以概括為鈉長(zhǎng)石類礦物及稀土元素。

    從上述三流域的公因子載荷可以看出,三個(gè)流域均表現(xiàn)出穩(wěn)定礦物與不穩(wěn)定礦物的混合體,表明三個(gè)流域的化學(xué)風(fēng)化程度較低,還處于化學(xué)風(fēng)化初等階段。不同河流之間元素的組合差異較大,反映三河流不同的源巖組成和相異的地球化學(xué)過(guò)程,但三河流中有些元素總是相伴生,如MgO與CaO,Co與SiO2,F(xiàn)e2O3與Mn,表明三河流中均含有一定量的白云石、方解石以及鐵錳等礦物。

    從克里雅河的公因子得分F1和F3散點(diǎn)圖可以看出(圖5a),斷面之間以KR04與其他斷面界限較為明顯,表明河流尾閭段物源較為復(fù)雜,其他三斷面樣點(diǎn)相對(duì)混雜分布,尤以 KR02與KR03樣點(diǎn)重疊性較高,表明其可能存在相同物源和經(jīng)歷相似化學(xué)過(guò)程。不同河段以F3差異較大,自上游至下游總體呈遞減趨勢(shì),F(xiàn)3主要是Ce、Zr、Ti等微量元素是重礦物的主要成分,比較穩(wěn)定,不易風(fēng)化,一方面可能是沿程不同物源加入導(dǎo)致穩(wěn)定礦物含量降低。另一方面,沿途礦物經(jīng)歷沿途流水搬運(yùn),礦物破碎,而粉沙等細(xì)顆粒物質(zhì)是Ce、Zr、Ti等微量元素的主要攜帶者[34],在風(fēng)力長(zhǎng)期吹蝕作用下細(xì)顆粒物質(zhì)流失,也可能會(huì)引起其含量降低。

    從毛不拉孔兌F1與F2散點(diǎn)圖可以看出(圖5b),上游斷面樣點(diǎn)分布較下游斷面集中,表明上游斷面沉積物主要源于上游源巖碎屑物,組成較簡(jiǎn)單,下游斷面樣點(diǎn)則較為復(fù)雜。以F2差異較大,且自上游至下游遞減,反映了化學(xué)風(fēng)化程度的增強(qiáng)和不穩(wěn)定礦物含量的減少,尤其以下游斷面MR04與其他三斷面差異較大。不同河岸公因子得分也存在一定的差異,上游斷面MR01兩岸樣點(diǎn)混雜分布,差異相對(duì)較小,但下游斷面兩岸規(guī)律表現(xiàn)不一,如斷面MR03(圖2、圖3),西岸的樣點(diǎn)F1與F2均小于東岸,表明化學(xué)風(fēng)化程度西岸較東岸強(qiáng),這與斷面局地的地貌組合有關(guān),由于河道的擺動(dòng),西岸為覆蓋于階地上的高大沙丘,繼承了下伏地貌階地沉積物的特征,東岸遍布分汊河道,樣點(diǎn)多代表河床/河漫灘沉積物,脫離水成環(huán)境較短,沉積物相對(duì)較為年輕,化學(xué)風(fēng)化程度較弱。

    圖4 三流域地表沉積物化學(xué)元素公因子得分散點(diǎn)圖Fig.4 The scatter plots of main factor of sediments in three river basins

    圖5 三流域斷面地表沉積物主因子得分散點(diǎn)圖Fig.5 The scatters plots of scores of main factors in three river basins

    從西拉木倫河F1與F2得分散點(diǎn)圖可以看出(圖5b),下游斷面XR03與XR04樣點(diǎn)混雜分布,表明具有相似的風(fēng)化過(guò)程。不同河段F2差異較大,且自上游至下游遞增,即第二公因子代表的元素逐漸富集,表明易遷移元素的虧損,化學(xué)風(fēng)化程度增強(qiáng)。從不同河岸來(lái)看,下游斷面兩岸差異較大,其中XR02北岸樣點(diǎn)分布較南岸集中,F(xiàn)1得分較南岸高,即北岸化學(xué)風(fēng)化程度較南岸弱,反映了地貌格局、沙源與風(fēng)向組合、植被覆蓋等對(duì)風(fēng)化過(guò)程的影響。

    2.2.2不同地貌單元的因子分析

    自河床至階地,可以劃分為河床—河漫灘、低階地沙丘和高階地沙丘三個(gè)地貌沉積單元[35-36](圖2)。分別選擇三個(gè)流域中下游斷面(克里雅河KR02、毛不拉孔兌MR03、西拉木倫河選擇斷面XR02),利用公因子得分來(lái)分析不同地貌單元的元素空間分布(圖6)。

    在克里雅河斷面KR02(圖6a),自河床至高階地,公因子得分總體趨勢(shì)為F1遞增,F(xiàn)2遞減(圖5a),表明穩(wěn)定礦物含量遞增,不穩(wěn)定礦物含量遞減,化學(xué)風(fēng)化程度遞增。其中,F(xiàn)1依次為增→減→增,F(xiàn)2為減→增→減。這是由于河床—河漫灘物質(zhì)來(lái)源于上游沖洪積物經(jīng)歷流水搬運(yùn)更新較快,表現(xiàn)為穩(wěn)定礦物含量較低,不穩(wěn)定礦物含量較高,低階地呈波動(dòng)變化,與其物質(zhì)來(lái)源受河床和高階地沙丘沙混合影響較大,而相對(duì)不穩(wěn)定。高階地變化相對(duì)較為穩(wěn)定,表現(xiàn)為穩(wěn)定礦物含量較高,不穩(wěn)定礦物含量較低,這與沉積物受河流影響較小,多為就地起沙[37],因而對(duì)階地下伏物質(zhì)具有一定的繼承性,在風(fēng)力長(zhǎng)期篩選下,不穩(wěn)定礦物的遷移,穩(wěn)定礦物則富集,即沙丘越老,不穩(wěn)定礦物含量越低[38]。

    在毛不拉孔兌斷面MR03,如前所述,斷面東岸F1和F2均較西岸低。自河床至低階地,F(xiàn)1和F2均遞減(圖6b),化學(xué)風(fēng)化程度增強(qiáng),程度上稍有差異。究其原因,河床—河漫灘物質(zhì)主要來(lái)自于上游山體源巖風(fēng)化產(chǎn)物經(jīng)流水搬運(yùn)至河流下游,經(jīng)歷的物質(zhì)更新較快,其相對(duì)階地沙丘較為年輕,其礦物含量損失較少,化學(xué)風(fēng)化程度較弱。其中,在河流的西岸,河床至階地過(guò)渡帶(樣點(diǎn)序號(hào)5-8)F1和F2發(fā)生突變,這主要與西岸為高階地沙丘受偏西風(fēng)的影響以及河道的擺動(dòng)而逼近河道(圖3),河床物質(zhì)與高階地沙丘沙物質(zhì)組成差異較大。

    在西拉木倫河斷面XR02(圖6c),兩岸F1、F2均表現(xiàn)出自河床至河漫灘呈遞減,化學(xué)風(fēng)化程度增強(qiáng),河漫灘至低階地波動(dòng)較大,活躍低階地至高階地呈鋸齒狀緩慢遞增,化學(xué)風(fēng)化程度減弱。前者原因與毛布拉格孔兌相似,而穩(wěn)定高階地多分布半固定沙丘至流動(dòng)沙丘,植被蓋度降低,化學(xué)風(fēng)化淋溶作用減弱,地表不穩(wěn)定礦物含量較高。其中,在河流北岸,河床至河漫灘F1、F2均表現(xiàn)出最低值(樣品序號(hào)11-16),從實(shí)地考察發(fā)現(xiàn),此處疑似為古河道分布,植被分布茂密,淋溶作用較強(qiáng),地表不穩(wěn)定礦物含量較低。

    圖6 三流域地表沉積物斷面公因子得分(a 克里雅河KR02;b毛布拉格孔兌MR03;c西拉木倫河X(jué)R02)Fig.6 The scores of main factors in three river reaches

    3 討論

    沉積物中元素地球化學(xué)特征是沉積環(huán)境和物源的函數(shù),控制地表沉積物化學(xué)元素組成的主要因素包括源區(qū)物質(zhì)組成、氣候、搬運(yùn)過(guò)程中的磨損和分選作用[39-41],在不同尺度上表現(xiàn)不一。

    在流域尺度上,氣候因素是控制地表沉積物地球化學(xué)過(guò)程的關(guān)鍵因素,具體表現(xiàn)為,西部的克里雅河流域所處的干熱環(huán)境決定其缺乏表生化學(xué)過(guò)程,化學(xué)元素的富集與遷移不明顯,且在風(fēng)力作用下,產(chǎn)生高度分選和混合,在化學(xué)元素特征上表現(xiàn)為樣點(diǎn)混合分布,具有相似的元素組成;中、東部的毛布拉格孔兌和西拉木倫河兩流域,雖然兩河流發(fā)源地不同,源巖組成相差較大,但與克里雅河相比,二者在水熱條件方面更接近,表現(xiàn)為受地表水或地下水的影響,化學(xué)元素富集與遷移比較明顯,化學(xué)風(fēng)化程度較強(qiáng),化學(xué)元素之間存在一定的成因上的關(guān)聯(lián)。

    在中尺度的河段上,三個(gè)流域不同河段化學(xué)元素組成均存在一定程度的混雜分布,中游河段更為明顯,一方面反映了不同河段對(duì)母巖物質(zhì)的繼承性,另一方面也表明地表沉積物經(jīng)歷環(huán)境改造的相似性,即三個(gè)流域均屬于季節(jié)性河流,且沙物質(zhì)均采自河流-沙漠過(guò)渡帶,受雨季高能量的水動(dòng)力條件和風(fēng)季風(fēng)動(dòng)力條件的反復(fù)搬運(yùn)與沉積作用,表現(xiàn)為當(dāng)沙漠越過(guò)河道,風(fēng)成沙進(jìn)入河道,河道沉積物的特征由此改變,同樣河床沉積物由風(fēng)動(dòng)力作用脫離水成環(huán)境,其特征發(fā)生改變[42-43],上述沉積物特征也遠(yuǎn)不同于山前源巖特征。總之,新、老物質(zhì)的疊加、混合,使得沉積物在元素組成上存在一定程度的相似性和復(fù)雜性。由于不同河段地貌格局及水分條件等的差異,造成物源以及動(dòng)力條件迥異??死镅藕幼陨嫌沃料掠?,河床—河漫灘沉積物表現(xiàn)為不穩(wěn)定礦物含量遞減,這與下游沉積物主要來(lái)源于上游山體源巖的風(fēng)化產(chǎn)物經(jīng)流水的搬運(yùn)作用,不穩(wěn)定礦物的損失有關(guān);而階地上沙物質(zhì)表現(xiàn)出不穩(wěn)定礦物含量的波動(dòng)變化,還與不同河段的氣候干旱程度有關(guān),一般來(lái)說(shuō),不穩(wěn)定礦物含量與其氣候干旱程度成正相關(guān)[38]。對(duì)中東部的毛布拉格孔兌和西拉木倫河兩條河,不同河段化學(xué)風(fēng)化程度遞變規(guī)律不是太明顯,尤其是下游河段出現(xiàn)分異,這由于其物源并不完全來(lái)自于流水搬運(yùn)的上游碎屑物,還與支流匯入帶來(lái)外來(lái)物質(zhì)有關(guān)。不同河岸的化學(xué)元素的空間分布規(guī)律不同,這是因?yàn)楹有汀⒑恿髁飨蚺c風(fēng)向關(guān)系、局部地貌等組合上的差異,也會(huì)改變沉積物的空間分布和沉積環(huán)境,從而引起對(duì)沉積物的分選作用以及部分元素分異模式的差異。

    在小尺度的河流斷面上,三個(gè)流域斷面化學(xué)元素也呈現(xiàn)出明顯的遞變規(guī)律,首先,物源是影響其分布規(guī)律的重要原因之一,河漫灘或低階地地表物質(zhì)主要受流水反復(fù)搬運(yùn)自源頭的碎屑物有關(guān),而表現(xiàn)出不穩(wěn)定礦物含量較高,且呈波動(dòng)變化,而高階地物質(zhì)距河相對(duì)較遠(yuǎn),受現(xiàn)代河流影響相對(duì)較小,其地表物質(zhì)受下伏沉積物影響較大,而呈現(xiàn)出不穩(wěn)定礦物含量較低,穩(wěn)定礦物含量較高。其次,三個(gè)流域不同地貌類型之間的遞變幅度以克里雅河較為明顯,這與其氣候干旱,水分條件隨距離河道遠(yuǎn)近不同遞變比較明顯有關(guān)。而對(duì)于中東部流域,氣候相對(duì)較為濕潤(rùn),地表水或地下水相對(duì)較為豐富,因此隨著距離河道遠(yuǎn)近不同,水分條件遞變不明顯,因此不同地貌單元之間化學(xué)元素富集與遷移界限也不明顯。三個(gè)流域自低階地至高階地段,不穩(wěn)定礦物含量降低程度均增加,風(fēng)化程度增強(qiáng),但引起原因不同。對(duì)克里雅河來(lái)說(shuō),階地多為流動(dòng)沙丘,其風(fēng)化程度較強(qiáng)主要受下伏古沙丘物質(zhì)影響以及風(fēng)力機(jī)械風(fēng)化的雙重疊加作用所致[44]。而對(duì)于中東部流域,由于高階地受降水或地表水、地下水的作用,植被覆蓋較好,多為古沙丘固化,甚至有一定土壤的發(fā)育,所以不穩(wěn)定礦物遭受淋溶作用損失,化學(xué)風(fēng)化程度較強(qiáng)。因此其距河道遠(yuǎn)近的不同,由于影響其物源、水分條件、植被等的差異,進(jìn)而引起同一元素的地球化學(xué)過(guò)程也不同。

    上述三個(gè)流域上地表沉積物在不同空間尺度上,表現(xiàn)出化學(xué)元素特征上的差異,在一定程度上反映了風(fēng)動(dòng)力和水動(dòng)力的差異性分選[45]。如何確定風(fēng)、水動(dòng)力對(duì)沉積物化學(xué)組成特征上的貢獻(xiàn)率問(wèn)題,進(jìn)而得到判別風(fēng)成沉積物與水成沉積物的化學(xué)特征綜合指標(biāo),還需要從沉積學(xué)、土壤學(xué)、地球化學(xué)等方面的綜合研究。再者,相對(duì)于剖面沉積物,地表沉積物更具復(fù)雜性,在后續(xù)的研究中可以在河流上不同河段以及不同地貌部位選擇一些典型剖面,并結(jié)合測(cè)年數(shù)據(jù),綜合分析沙漠演化與河流變遷二者的關(guān)系,重建古環(huán)境演化序列與過(guò)程。

    4 結(jié)論

    通過(guò)因子分析方法,探討了三個(gè)流域在不同空間尺度上化學(xué)元素遞變規(guī)律,得出的主要結(jié)論有:

    (1) 三個(gè)流域之間或不同河段總體因子分析結(jié)果均表明,提取的公因子基本上可以概括為較為穩(wěn)定的鐵錳礦物、較不穩(wěn)定的長(zhǎng)石類和方解石(白云石)類礦物以及穩(wěn)定的稀土元素和重礦物組成。

    (2) 不同礦物組合可以較好地區(qū)分三個(gè)流域,可以指示不同氣候自然帶下地球化學(xué)過(guò)程的差異性,即自西向東三個(gè)流域上樣點(diǎn)的化學(xué)元素富集或遷移程度呈遞增趨勢(shì),化學(xué)風(fēng)化程度增強(qiáng)。

    (3) 三個(gè)流域不同河段,自上游至下游,樣點(diǎn)化學(xué)組成均愈變復(fù)雜。不同河段或不同河岸沉積物的化學(xué)元素空間分異規(guī)律除與物源有關(guān)外,其地貌格局以及水分條件等因素也影響其空間分布。

    (4) 對(duì)于不同地貌單元,自河床至階地,化學(xué)元素遞變規(guī)律可以劃分為河床—河漫灘型、活躍低階地型、穩(wěn)定高階地型三種類型,這與距離河道遠(yuǎn)近不同引起物源不同以及動(dòng)力因素的分配不同有關(guān)。

    References)

    1Langford R P, Chan M A. Fluvial-aeolian interactions: Part II, ancient systems[J]. Sedimentology, 1989, 36(6): 1037-1051.

    2Kocurek G. Aeolian system response to external forcing factors-a sequence stratigraphic view of the Saharan region[M]//Alsharhan A S, Glennie K W, Whittle G L, et al. Quaternary Deserts and Climatic Change[M]. Rotterdam: Balkema, 1998, 327-349.

    3Bullard J E, McTainsh G H. Aeolian-fluvial interactions in dryland environments: examples, concepts and Australia case study[J]. Progress in Physical Geography, 2003, 27(4): 471-501.

    4Thomas D S. Arid geomorphology[J]. Progress in Physical Geography, 1990, 14(2): 221-231.

    5史培軍,王靜愛. 論風(fēng)水兩相作用地貌的特征及其發(fā)育過(guò)程[J]. 內(nèi)蒙古林學(xué)院學(xué)報(bào),1986,8(2):88-97. [Shi Peijun, Wang Jing’ai. The landform features and development of aeolian-fluvial interactions[J]. Journal of Inner Mongolia Forestry College, 1986, 8(2): 88-97.]

    6Middleton L T, Blakey R C. Processes and controls on the intertonguing of the Kayenta and Navajo Formations, northern Arizona: eolian-fluvial interactions[M]//Brookfield M E, Ahlbrandt T S. Eolian Sediments and Processes, Developments in Sedimentology. Amsterdam: Elsevier, 1983, 38: 613-634.

    7Bagnold R A. The Physics of Blown Sand and Desert Dunes[M]. London: Methuen & Co.,Ltd.,, 1941: 265.

    8Bagnold R A, Barndorff-Nielsen O. The pattern of natural size distributions[J]. Sedimentology, 1980, 27(2): 199-207.

    9Khalaf F I, Misak R, Al-Dousari A. Sedimentological and morphological characteristics of some nabkha deposits in the northern coastal plain of Kuwait, Arabia[J]. Journal of Arid Environments, 1995, 29(3): 267-292.

    10Visher G S. Grain size distributions and depositional processes[J]. Journal of Sedimentary Petrology, 1969, 39(3): 1074-1106.

    11Bagnold R A. Bed load transport by natural rivers[J]. Water Resources Research, 1977, 13(2): 303-312.

    12Allen J R L. Principles of Physical Sedimentology[M]. London Boston: G. Allen & Unwin, 1985, 272.

    13Nesbitt H W, Markovics G. Weathering of granodioritic crust, long-term storage of elements in weathering profiles, and petrogenesis of siliciclastic sediments[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 1997, 61(8): 1653-1670.

    14董光榮,陳惠忠,王貴勇,等. 150ka以來(lái)中國(guó)北方沙漠、沙地演化和氣候變化[J]. 中國(guó)科學(xué)(B輯),1995,25(12):1303-1312. [Dong Guangrong, Chen Huizhong, Wang Guiyong, et al. The evolution of deserts with climatic changes in China since 150 ka B.P. evolution and climate change in deserts or sandy lands of northern China around 150ka B. P[J]. Science in China (Series B), 1995, 25(12): 1303-1312.]

    15Ohta T, Arai H. Statistical empirical index of chemical weathering in igneous rocks: A new tool for evaluating the degree of weathering[J]. Chemical Geology, 2007, 240(3/4): 280-297.

    16Yang Xiaoping, Wang Xulong, Liu Ziting, et al. Initiation and variation of the dune fields in semi-arid China-with a special reference to the Hunshandake Sandy Land, Inner Mongolia[J]. Quaternary Science Reviews, 2013, 78: 369-380.

    17Honda M, Shimizu H. Geochemical, mineralogical and sedimentological studies on the Taklimakan Desert sands[J]. Sedimentology, 1998, 45(6): 1125-1143.

    18Weltje G J, von Eynatten H. Quantitative provenance analysis of sediments: review and outlook[J]. Sedimentary Geology, 2004, 171(1/2/3/4): 1-11.

    19Garzanti E, Vezzoli G, Andò S, et al. Quantifying sand provenance and erosion (Marsyandi River, Nepal Himalaya)[J]. Earth and Planetary Science Letters, 2007, 258(3/4): 500-515.

    20龍進(jìn),賈玉連,張智,等. 末次冰期以來(lái)鄱陽(yáng)湖東北緣下蜀黃土常量元素地球化學(xué)特征及其物源指示[J]. 沉積學(xué)報(bào),2015,33(5):932-940. [Long Jin, Jia Yulian, Zhang Zhi, et al. Geochemical characteristics of loess from northeast of Poyang Lake since last glacial and its provenance implications[J]. Acta Sedimentologica Sinica, 2015, 33(5): 932-940.]

    21牛東風(fēng),李保生,王豐年,等. 微量元素記錄的毛烏素沙漠全新世氣候波動(dòng)——以薩拉烏蘇流域DGS1層段為例[J]. 沉積學(xué)報(bào),2015,33(4):735-743. [ Niu Ddongfeng,Li Baosheng,Wang Fengnian,et al. Holocene climate fluctuations from the record of trace elements in the Mu US Desert: Evidence from the DGS1segement of the Salawusu River Valley[J]. Acta Sedimentologica Sinica, 2015, 33 (4): 735-743.]

    22Muhs D R. Mineralogical maturity in dunefields of North America, Africa and Australia[J]. Geomorphology, 2004, 59(1/2/3/4): 247-269.

    23Nesbit H W, Young G M. Early Proterozoic climates and plate motions inferred from major element chemistry of lutites[J]. Nature, 1982, 299(5885): 715-717.

    24Ding Z L, Sun J M, Yang S L, et al. Geochemistry of the Pliocene red clay formation in the Chinese Loess Plateau and implications for its origin, source provenance and paleoclimate change[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 2001, 65(6): 901-913.

    25Chen Jun, An Zhisheng, Liu Lianwen, et al. Variations in chemical compositions of the eolian dust in Chinese Loess Plateau over the past 2.5 Ma and chemical weathering in the Asian inland[J]. Science in China Series D: Earth Sciences, 2001, 44(5): 403-413.

    26徐志偉,鹿化煜,趙存法,等. 庫(kù)姆塔格沙漠地表物質(zhì)組成、來(lái)源和風(fēng)化過(guò)程[J]. 地理學(xué)報(bào),2010,65(1):53-64. [Xu Zhiwei, Lu Huayu, Zhao Cunfa, et al. Composition, origin and weathering process of surface sediment in Kumtagh Desert, Northwest China[J]. Acta Geographica Sinica, 2010, 65(1): 53-64.]

    27許林軍,楊亞娟,朱莉莉,等. 毛不拉孔兌水土流失特征與防治布局[J]. 水土保持應(yīng)用技術(shù),2011(6):32-34. [Xu Linjun, Yang Yajuan, Zhu Lili, et al. The characteristics and the prevention and control of water and soil erosion layout[J]. Technology of Soil and Water Conservation, 2011(6): 32-34.]

    28吳建華,安娜,季飏,等. 西拉木倫河流域降水和徑流特征分析[J]. 內(nèi)蒙古氣象,2014(4):23-25. [Wu Jianhua, An Na, Ji Yang, et al. Analysis on characteristics of precipitation and runoff in Silas Mulun river basin[J]. Meteorology Journal of Inner Mongolia, 2014(4): 23-25.]

    29Tripathi V S. Factor analysis in geochemical exploration[J]. Journal of Geochemical Exploration, 1979, 11(3): 263-275.

    30Gramowska H, Krzyzaniak I, Baralkiewicz D, et al. Environmental applications of ICP-MS for simultaneous determination of trace elements and statistical data analysis[J]. Environmental Monitoring and Assessment, 2010, 160(1/2/3/4): 479-490.

    31戴慧敏,宮傳東,鮑慶中,等. 區(qū)域化探數(shù)據(jù)處理中幾種異常下限確定方法的對(duì)比——以內(nèi)蒙古查巴奇地區(qū)水系沉積物為例[J]. 物探與化探,2010,34(6):782-786. [Dai Huimin, Gong Chuandong, Bao Qingzhong, et al. A comparison of several threshold determination methods in geochemical data processing: A case study of stream sediments in Chabaqi area of Inner Mongolia[J]. Geophysical & Geochemical Exploration, 2010, 34(6): 782-786.]

    32IJmker J M, Stauch G, Hartmann K, et al. Environmental conditions in the Donggi Cona lake catchment, NE Tibetan Plateau, based on factor analysis of geochemical data[J]. Journal of Asian Earth Sciences, 2012, 44: 176-188.

    33張文彤. SPSS統(tǒng)計(jì)分析高級(jí)教程[M]. 北京:高等教育出版社,2004:218-220. [Zhang Wentong. Advanced Tutoral on SPSS Statistical Analysis[M]. Beijing: Higher Education Press, 2004: 218-220.]

    34多布羅沃利斯基B B. 微量元素地理學(xué)[M]. 朱顏明,譯. 北京:科學(xué)出版社,1987:167-171. [Добровольский В В. География Микроэлементов[M]. Zhu Yanming, trans. Beijing: Science Press, 1987: 167-171.]

    35李森,董光榮,申建友,等. 雅魯藏布江河谷風(fēng)沙地貌形成機(jī)制與發(fā)育模式[J]. 中國(guó)科學(xué)(D輯):地球科學(xué),1999,29(1):88-96. [Li Sen, Dong Guangrong, Shen Jianyou, et al. Formation mechanism and development pattern of aeolian sand landform in Yarlung Zangbo River valley[J]. Science China (Seri D): Earth Sciences, 1999, 29(1): 88-96.]

    36Amini A, Moussavi-Harami R, Lahijani H, et al. Sedimentological, geochemical and geomorphological factors in formation of coastal dunes and nebkha fields in Miankaleh coastal barrier system (Southeast of Caspian Sea, North Iran)[J]. Geosciences Journal, 2012, 16(2): 139-152.

    37Yang Xiaoping, Zhu Zhengda, Jaekel D, et al. Late Quaternary palaeoenvironment change and landscape evolution along the Keriya River, Xinjiang, China: the relationship between high mountain glaciation and landscape evolution in foreland desert regions[J]. Quaternary International, 2002, 97-98: 155-166.

    38吳兆寧,錢亦兵. 和田河與克里雅河流域不同類型沙物質(zhì)的地球化學(xué)探討[J]. 干旱區(qū)地理,1992,15(4):71-77. [Wu Zhaoning, Qian Yibing. Geochemical studies of various sand sediments in the Hotan river and the Keliya River basins[J]. Arid Land Geography, 1992, 15(4): 71-77.]

    39Blatt H, Middleton G, Murray R. Origin of Sedimentary Rocks[M]. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1980: 766.

    40Johnsson M J, Stallard R F, Meade R H. First-cycle quartz arenites in the Orinoco River basin, Venezuela and Colombia[J]. The Journal of Geology, 1988, 96(3): 263-277.

    42王勇,韓廣,楊林,等. 河岸沙丘粒度分布特征[J]. 干旱區(qū)研究,2016,33(1):210-214.[Wang Yong, Han Guang, Yang Lin, et al. Grain size distribution of sand dunes at river banks[J]. Arid Land Research, 2016, 33(1): 210-214.]

    43Xu Jiongxin, Yang Jishan, Yan Yunxia. Erosion and sediment yields as influenced by coupled eolian and fluvial processes: The Yellow River, China[J]. Geomorphology, 2006, 73(1/2): 1-15.

    44Yang Xiaoping, Zhu Bingqi, White P D. Provenance of aeolian sediment in the Taklamakan Desert of western China, inferred from REE and major-elemental data[J]. Quaternary International, 2007, 175(1): 71-85.

    45李小妹,嚴(yán)平.中國(guó)北方地區(qū)沙漠與河流景觀格局[J].地理科學(xué)進(jìn)展,2014,33(9):1198-1208.[Li Xiaomei, Yan Ping. Landscape pattern characteristics of deserts and rivers in northern China[J]. Progress in Geography, 2014,33(9):1198-1208.]

    The Spatial Distribution Difference of Surface Elements in the River-desert Transition Zone of Three Drainages in Northern China

    LI XiaoMei1,2,3YAN Ping1,3WU Wei1,3QIAN Yao1,3

    (1. State Key Laboratory of Earth Surface Processes and Resource Ecology, Beijing Normal University, Beijing 100875, China;2. Tourism and Environmental Sciences , Shaanxi Normal University, Xian 710119, China;3. Academy of Disaster Reduction and Emergency Management, Beijing Normal University, Beijing 100875, China)

    As the geochemical characteristics of surface sediments usually recorded the information of the sediments, such as the transport medium and sedimentation process, analyses of their mineral composition and provenance can provide valuable indications for paleoenvironmental reconstruction. This study provides factor analyses of 7 major dioxides and 15 micro elements in the surface sediments taken from the river-desert transition zones in the Keriya River, Mu Bulag River, and Xi Xar Moron River basins. It was found that the common factors derived from the factor analyses among the three river basins or their upper, middle, and lower reaches mainly included stable Fe and Mn minerals, less stable feldspars, calcite (dolomite) and other silicate minerals, and stable rare earth elements and heavy minerals. The factor analysis of the relationships between the rivers indicated that the surface sediments along the rivers from west to east showed progressively increasing abundance and movement of chemical elements and degrees of chemical weathering. The factor analyses at a river basin scale indicated that from the upper reaches to the lower reaches, samples exhibiting increasingly complex chemical compositions. The spatial distribution patterns of the chemical elements in the surface sediments from different river sections or different river banks showed correlations with their provenance, geomorphic pattern, water conditions, and other factors. From the riverbed to the river terrace, the surface sediments on the three geomorphic units, from riverbed-flood plain, low river terrace composed of sand dunes to the high terrace, exhibited heterogeneous, progressive variations in their chemical compositions. This may result from their varying distances from the river courses, provenances and dynamic factors. The preliminary results of the study are expected to provide references for research into the chemical composition characteristics of surface sediments in river-desert transition zones and their variation mechanisms in response to changes of aeolian-fluvial interactions.

    Geochemical elements; spatial distribution; factor analysis; river-desert transition zone

    A

    1000-0550(2016)04-0615-11

    10.14027/j.cnki.cjxb.2016.04.001

    2015-09-14; 收修改稿日期: 2015-12-24

    國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(41171003);國(guó)家重大科學(xué)研究計(jì)劃(2013CB956001) [Foundation: National Natural Science Foundation of China, No. 41171003; Major National Science Research Program, No. 2013CB956001]

    李小妹女1979年出生博士研究生干旱區(qū)地貌E-mail: lixiaomei8477@sina.com

    嚴(yán)平男教授E-mail:yping@bnu.edu.cn

    P59P512.2

    猜你喜歡
    化學(xué)元素風(fēng)化沉積物
    Abstracts and Key Words of Major Articles
    晚更新世以來(lái)南黃海陸架沉積物源分析
    渤海油田某FPSO污水艙沉積物的分散處理
    海洋石油(2021年3期)2021-11-05 07:43:12
    水體表層沉積物對(duì)磷的吸收及釋放研究進(jìn)展
    “瀕?!被瘜W(xué)元素,且用且珍惜
    解析高中化學(xué)元素推斷題
    地球化學(xué)元素對(duì)貢米品質(zhì)的影響
    地面激光雷達(dá)在斜坡風(fēng)化探測(cè)中的應(yīng)用
    討論用ICP-AES測(cè)定土壤和沉積物時(shí)鈦對(duì)鈷的干擾
    化學(xué)元素
    kizo精华| 可以免费在线观看a视频的电影网站 | 精品一区二区三区av网在线观看 | 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 国产在线免费精品| www.精华液| 日韩一本色道免费dvd| 国产午夜精品一二区理论片| 国产精品一二三区在线看| 欧美日韩国产mv在线观看视频| a级毛片在线看网站| 高清av免费在线| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 国产日韩欧美亚洲二区| 亚洲精品第二区| 性少妇av在线| 麻豆av在线久日| 伊人亚洲综合成人网| 90打野战视频偷拍视频| 国产一区二区三区综合在线观看| 精品视频人人做人人爽| 亚洲精品在线美女| 水蜜桃什么品种好| 精品卡一卡二卡四卡免费| 国产精品一区二区在线不卡| 国产人伦9x9x在线观看| 黑人猛操日本美女一级片| 街头女战士在线观看网站| 少妇人妻精品综合一区二区| 国产高清国产精品国产三级| 亚洲av欧美aⅴ国产| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 狂野欧美激情性xxxx| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 亚洲精品国产色婷婷电影| 久久人妻熟女aⅴ| 亚洲av在线观看美女高潮| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 日韩av不卡免费在线播放| 午夜日本视频在线| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 欧美日韩综合久久久久久| 国产精品二区激情视频| 久久久久久久久久久免费av| 国产精品国产av在线观看| 一区二区日韩欧美中文字幕| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| av线在线观看网站| 亚洲国产精品国产精品| 久久人人爽人人片av| 久久99精品国语久久久| 国产熟女欧美一区二区| 亚洲伊人色综图| 男男h啪啪无遮挡| 欧美人与善性xxx| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 中文字幕高清在线视频| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 在线精品无人区一区二区三| 一个人免费看片子| 亚洲五月色婷婷综合| 一区二区三区四区激情视频| 爱豆传媒免费全集在线观看| 亚洲av欧美aⅴ国产| 少妇被粗大的猛进出69影院| 老汉色∧v一级毛片| 热99国产精品久久久久久7| 亚洲国产欧美在线一区| 最黄视频免费看| 午夜福利网站1000一区二区三区| 免费观看人在逋| 人体艺术视频欧美日本| 黑丝袜美女国产一区| 久久精品人人爽人人爽视色| 国产有黄有色有爽视频| 午夜福利,免费看| 无限看片的www在线观看| av福利片在线| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 亚洲在久久综合| 国产探花极品一区二区| 国产高清不卡午夜福利| 亚洲视频免费观看视频| 国产亚洲av高清不卡| 黑人猛操日本美女一级片| 制服诱惑二区| 国产成人精品久久久久久| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 久久久久久久久久久免费av| 丝袜美腿诱惑在线| 老司机影院毛片| 久久精品人人爽人人爽视色| 国产av精品麻豆| 欧美日韩综合久久久久久| 久久久久久人人人人人| 中文字幕av电影在线播放| 91aial.com中文字幕在线观看| 国产黄频视频在线观看| 高清视频免费观看一区二区| 999精品在线视频| 精品少妇久久久久久888优播| 成人国语在线视频| 亚洲精品自拍成人| 夫妻性生交免费视频一级片| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 日日啪夜夜爽| 久久久久久人妻| 国产一区有黄有色的免费视频| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 久久国产精品男人的天堂亚洲| avwww免费| 久久av网站| 尾随美女入室| 国产精品.久久久| 国产免费现黄频在线看| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 亚洲人成网站在线观看播放| 超碰97精品在线观看| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 久久97久久精品| 国产av国产精品国产| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 亚洲美女黄色视频免费看| 看十八女毛片水多多多| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 三上悠亚av全集在线观看| 少妇 在线观看| 五月天丁香电影| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 亚洲精品av麻豆狂野| 日本爱情动作片www.在线观看| 国产精品欧美亚洲77777| 少妇人妻久久综合中文| 色婷婷av一区二区三区视频| 91aial.com中文字幕在线观看| 久热这里只有精品99| 999精品在线视频| 国产亚洲一区二区精品| 嫩草影视91久久| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 1024香蕉在线观看| 成人亚洲欧美一区二区av| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 高清黄色对白视频在线免费看| 大话2 男鬼变身卡| 国产一卡二卡三卡精品 | 日本欧美国产在线视频| 好男人视频免费观看在线| 亚洲欧美一区二区三区久久| av不卡在线播放| 激情五月婷婷亚洲| bbb黄色大片| 日本vs欧美在线观看视频| 亚洲成国产人片在线观看| 大码成人一级视频| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 亚洲情色 制服丝袜| 久久久国产一区二区| av又黄又爽大尺度在线免费看| 国产精品欧美亚洲77777| 中国国产av一级| 午夜日韩欧美国产| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 水蜜桃什么品种好| 老司机靠b影院| 欧美久久黑人一区二区| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 国产在视频线精品| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 色婷婷av一区二区三区视频| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 国产在线视频一区二区| 国产精品.久久久| 欧美在线黄色| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 欧美日韩亚洲高清精品| 亚洲精品中文字幕在线视频| 美女国产高潮福利片在线看| 免费看av在线观看网站| 搡老岳熟女国产| 蜜桃在线观看..| 日本黄色日本黄色录像| 欧美激情高清一区二区三区 | 日韩成人av中文字幕在线观看| 97人妻天天添夜夜摸| 韩国精品一区二区三区| 午夜福利一区二区在线看| 99re6热这里在线精品视频| 亚洲欧美色中文字幕在线| 亚洲国产看品久久| 国产又爽黄色视频| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 免费看不卡的av| 极品少妇高潮喷水抽搐| 国产亚洲精品第一综合不卡| 亚洲国产毛片av蜜桃av| avwww免费| 免费在线观看完整版高清| 岛国毛片在线播放| videosex国产| 最近中文字幕2019免费版| av.在线天堂| 免费高清在线观看日韩| 99精国产麻豆久久婷婷| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 欧美日韩精品网址| 99热全是精品| 九色亚洲精品在线播放| 婷婷成人精品国产| 国产xxxxx性猛交| 高清视频免费观看一区二区| 国产av码专区亚洲av| 日本av免费视频播放| 亚洲成国产人片在线观看| 国产精品成人在线| 国产熟女欧美一区二区| 交换朋友夫妻互换小说| 日韩av在线免费看完整版不卡| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 中文字幕色久视频| 国产成人a∨麻豆精品| 久久久久精品性色| 欧美日韩精品网址| 悠悠久久av| 国产又爽黄色视频| 久久久久久久久久久免费av| 麻豆av在线久日| 99热网站在线观看| av在线播放精品| 男人爽女人下面视频在线观看| 亚洲av在线观看美女高潮| 国产不卡av网站在线观看| 九草在线视频观看| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 黄色一级大片看看| av在线app专区| 欧美成人精品欧美一级黄| 国产精品一区二区精品视频观看| 久久久久久人人人人人| 97精品久久久久久久久久精品| 亚洲熟女毛片儿| av不卡在线播放| 最近手机中文字幕大全| 精品少妇一区二区三区视频日本电影 | bbb黄色大片| 国产精品 欧美亚洲| 在线观看免费高清a一片| 久久韩国三级中文字幕| 亚洲三区欧美一区| 亚洲国产精品国产精品| 久久精品国产亚洲av涩爱| 伊人亚洲综合成人网| 十分钟在线观看高清视频www| 欧美久久黑人一区二区| 九色亚洲精品在线播放| 18禁观看日本| 午夜福利乱码中文字幕| 国产免费现黄频在线看| 欧美日韩成人在线一区二区| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 国产深夜福利视频在线观看| 九九爱精品视频在线观看| 免费看av在线观看网站| 飞空精品影院首页| av在线老鸭窝| 考比视频在线观看| 看十八女毛片水多多多| 日韩一本色道免费dvd| 亚洲欧洲国产日韩| av又黄又爽大尺度在线免费看| 成人漫画全彩无遮挡| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 国产精品久久久久久精品古装| 97在线人人人人妻| 亚洲,欧美,日韩| 国产免费现黄频在线看| 成人毛片60女人毛片免费| 男女边摸边吃奶| 婷婷色麻豆天堂久久| 十分钟在线观看高清视频www| 久久97久久精品| 99热全是精品| 一区福利在线观看| 51午夜福利影视在线观看| 操出白浆在线播放| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 久久久久久免费高清国产稀缺| 日日啪夜夜爽| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 国产av精品麻豆| 婷婷色综合大香蕉| 99国产综合亚洲精品| 亚洲精品美女久久av网站| 国产有黄有色有爽视频| 日本wwww免费看| 亚洲,一卡二卡三卡| 超碰97精品在线观看| 国产精品国产av在线观看| 欧美精品一区二区大全| 一本色道久久久久久精品综合| 一区二区三区四区激情视频| 亚洲成人一二三区av| 亚洲欧美成人精品一区二区| 久久久亚洲精品成人影院| 色婷婷av一区二区三区视频| 91精品伊人久久大香线蕉| 在线免费观看不下载黄p国产| 久久久精品免费免费高清| 国产淫语在线视频| 精品国产露脸久久av麻豆| 中文字幕人妻丝袜制服| 色婷婷av一区二区三区视频| 大码成人一级视频| 毛片一级片免费看久久久久| av国产久精品久网站免费入址| 婷婷成人精品国产| 欧美亚洲日本最大视频资源| 在线精品无人区一区二区三| 大香蕉久久网| 国产 一区精品| 中国三级夫妇交换| 人妻人人澡人人爽人人| 欧美 日韩 精品 国产| 亚洲第一青青草原| 午夜日本视频在线| 久久久久精品国产欧美久久久 | 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 国产精品国产av在线观看| 精品酒店卫生间| 亚洲美女黄色视频免费看| 99久久精品国产亚洲精品| 大片免费播放器 马上看| 久久久精品区二区三区| 日本欧美视频一区| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 男女边摸边吃奶| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 91老司机精品| 九色亚洲精品在线播放| 国产精品久久久av美女十八| 久久久国产精品麻豆| 久久性视频一级片| www.精华液| 免费日韩欧美在线观看| tube8黄色片| 国产精品av久久久久免费| 亚洲国产av新网站| 久久 成人 亚洲| 国产精品蜜桃在线观看| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 亚洲精品视频女| 亚洲精品国产一区二区精华液| 亚洲欧美清纯卡通| 新久久久久国产一级毛片| 成人免费观看视频高清| 看非洲黑人一级黄片| 欧美精品av麻豆av| 一边摸一边做爽爽视频免费| 91成人精品电影| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 99久久精品国产亚洲精品| 亚洲国产欧美网| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 国产av精品麻豆| 啦啦啦在线观看免费高清www| 欧美日韩国产mv在线观看视频| www.自偷自拍.com| 九草在线视频观看| 国产极品天堂在线| 国产激情久久老熟女| 女性被躁到高潮视频| 97在线人人人人妻| 亚洲av电影在线进入| 爱豆传媒免费全集在线观看| 亚洲四区av| 精品国产一区二区三区四区第35| 99精国产麻豆久久婷婷| 亚洲免费av在线视频| 9191精品国产免费久久| 波多野结衣av一区二区av| 高清黄色对白视频在线免费看| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| a 毛片基地| 亚洲精品一二三| 国产 一区精品| 日本爱情动作片www.在线观看| 欧美日韩亚洲高清精品| 精品酒店卫生间| 精品一区二区免费观看| 日韩免费高清中文字幕av| 亚洲欧美色中文字幕在线| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 日本av免费视频播放| 久久久国产一区二区| 丝袜脚勾引网站| 国产野战对白在线观看| 一级,二级,三级黄色视频| 国产一区二区在线观看av| 日日爽夜夜爽网站| 国产乱来视频区| 在线观看免费视频网站a站| 久久国产精品大桥未久av| 制服诱惑二区| 亚洲情色 制服丝袜| 国产精品久久久久久精品电影小说| 国产日韩欧美亚洲二区| 亚洲av日韩在线播放| av又黄又爽大尺度在线免费看| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 午夜福利视频在线观看免费| 高清黄色对白视频在线免费看| 成人影院久久| 国产午夜精品一二区理论片| 亚洲av欧美aⅴ国产| 丁香六月欧美| 免费看不卡的av| 国产一区二区在线观看av| 99热全是精品| 男女之事视频高清在线观看 | 日韩av在线免费看完整版不卡| 9191精品国产免费久久| a级片在线免费高清观看视频| av片东京热男人的天堂| 亚洲欧美激情在线| 亚洲七黄色美女视频| 高清不卡的av网站| 国产精品国产av在线观看| 中国三级夫妇交换| 欧美成人精品欧美一级黄| 一级,二级,三级黄色视频| 超碰成人久久| 色94色欧美一区二区| 搡老乐熟女国产| 欧美精品高潮呻吟av久久| 在线观看免费午夜福利视频| 激情视频va一区二区三区| 91aial.com中文字幕在线观看| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 精品久久久久久电影网| 波多野结衣av一区二区av| av网站在线播放免费| h视频一区二区三区| 国产人伦9x9x在线观看| 亚洲精品美女久久av网站| 热re99久久国产66热| 午夜福利免费观看在线| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 日韩av在线免费看完整版不卡| 韩国高清视频一区二区三区| 日韩精品有码人妻一区| 欧美av亚洲av综合av国产av | 国产成人一区二区在线| 卡戴珊不雅视频在线播放| 亚洲熟女毛片儿| 亚洲精品,欧美精品| 老司机靠b影院| 日本wwww免费看| av在线老鸭窝| av一本久久久久| 亚洲,欧美精品.| 啦啦啦在线免费观看视频4| 天天添夜夜摸| a 毛片基地| 大香蕉久久成人网| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 亚洲av男天堂| 精品人妻在线不人妻| 国产精品女同一区二区软件| 成人亚洲精品一区在线观看| 一本久久精品| 亚洲精品自拍成人| 中文字幕亚洲精品专区| 七月丁香在线播放| av视频免费观看在线观看| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 99re6热这里在线精品视频| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 午夜久久久在线观看| 国产精品久久久av美女十八| 中国三级夫妇交换| 91成人精品电影| 亚洲国产av新网站| www.自偷自拍.com| 国产国语露脸激情在线看| 丝袜在线中文字幕| 午夜av观看不卡| 亚洲三区欧美一区| 男女边摸边吃奶| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 久久99一区二区三区| 超碰成人久久| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 一本久久精品| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 亚洲欧美一区二区三区久久| 老司机影院毛片| 丝袜美足系列| 老司机影院毛片| 热re99久久国产66热| 五月开心婷婷网| 国精品久久久久久国模美| 91精品三级在线观看| 丰满迷人的少妇在线观看| 熟女av电影| 成人漫画全彩无遮挡| a级片在线免费高清观看视频| 搡老乐熟女国产| 1024香蕉在线观看| 欧美久久黑人一区二区| 中文字幕人妻丝袜一区二区 | 人妻一区二区av| 美女福利国产在线| 美女大奶头黄色视频| 国产精品蜜桃在线观看| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 高清视频免费观看一区二区| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 高清av免费在线| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 欧美久久黑人一区二区| 国产有黄有色有爽视频| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 亚洲国产av新网站| 两个人免费观看高清视频| 久久 成人 亚洲| 交换朋友夫妻互换小说| 午夜精品国产一区二区电影| 中文字幕色久视频| 99re6热这里在线精品视频| 一本大道久久a久久精品| 只有这里有精品99| 日本91视频免费播放| 成人漫画全彩无遮挡| 国产av码专区亚洲av| 青春草国产在线视频| 国产成人91sexporn| 午夜福利一区二区在线看| 91精品伊人久久大香线蕉| 老鸭窝网址在线观看| 亚洲精品国产av蜜桃| 欧美中文综合在线视频| 五月开心婷婷网| 国产精品一区二区精品视频观看| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 成人午夜精彩视频在线观看| av卡一久久| 午夜日本视频在线| av在线app专区| 亚洲国产精品一区三区| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 麻豆乱淫一区二区| 亚洲免费av在线视频| 久久亚洲国产成人精品v| 一区二区三区乱码不卡18| 只有这里有精品99| 少妇精品久久久久久久| 色视频在线一区二区三区| 制服丝袜香蕉在线| 18禁动态无遮挡网站| 亚洲国产中文字幕在线视频| 久久久国产精品麻豆| 亚洲精品成人av观看孕妇| 操美女的视频在线观看| 尾随美女入室| 热99国产精品久久久久久7| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 美女中出高潮动态图| 一区二区三区四区激情视频| 电影成人av| 高清在线视频一区二区三区| 两个人看的免费小视频| 制服丝袜香蕉在线| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 国产精品欧美亚洲77777| 久久国产精品大桥未久av| 国产精品国产三级国产专区5o| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 卡戴珊不雅视频在线播放| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 人人妻,人人澡人人爽秒播 | 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 欧美日韩成人在线一区二区| 在线观看一区二区三区激情| 免费观看性生交大片5| 电影成人av| 涩涩av久久男人的天堂| 黄色怎么调成土黄色| 中文天堂在线官网| 亚洲伊人色综图| 亚洲情色 制服丝袜| 国产成人精品无人区| 亚洲图色成人| 国产一区二区 视频在线| 久久99一区二区三区| 韩国精品一区二区三区| 欧美久久黑人一区二区| 男女下面插进去视频免费观看| 嫩草影视91久久| 久久热在线av| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 亚洲美女搞黄在线观看| 久久热在线av| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 99久久人妻综合| 精品一区二区三区av网在线观看 | 午夜日韩欧美国产| 街头女战士在线观看网站|