基于NanoSIMS的早古生代海相頁(yè)巖中黃鐵礦的硫同位素研究及其對(duì)沉積環(huán)境的指示意義
發(fā)布時(shí)間:2023-03-12 02:01
沉積巖中的黃鐵礦作為指示沉積環(huán)境演化的重要礦物,在中國(guó)南方頁(yè)巖氣儲(chǔ)層的龍馬溪組和牛蹄塘組地層中被大量地報(bào)道。為了系統(tǒng)地探究龍馬溪組和牛蹄塘組頁(yè)巖的古沉積環(huán)境差別,從威201井中取出6塊樣品(其中3塊為龍馬溪組,另3塊為牛蹄塘組)開(kāi)展研究。本研究采用納米離子探針技術(shù)(NanoSIMS)開(kāi)展原位硫同位素分析,同時(shí)采用穩(wěn)定同位素比例質(zhì)譜儀開(kāi)展與NanoSIMS的對(duì)比實(shí)驗(yàn);通過(guò)場(chǎng)發(fā)射掃描電子顯微鏡(FE-SEM)觀察黃鐵礦的形貌特征;使用電感耦合等離子體質(zhì)譜儀(ICP-MS)分析微量元素;通過(guò)X射線粉晶衍射(XRD)和總有機(jī)碳含量(TOC)測(cè)定來(lái)分析礦物組分。實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示:NanoSIMS在分辨率上的優(yōu)勢(shì),使它可以在亞微米尺度通過(guò)區(qū)分黃鐵礦形貌,從而對(duì)指定黃鐵礦種類進(jìn)行準(zhǔn)確測(cè)試;NanoSIMS測(cè)定出的草莓狀黃鐵礦的原位硫同位素比值特征顯示,草莓狀黃鐵礦的形成過(guò)程存在從中心到外圍生長(zhǎng)的特征;草莓狀黃鐵礦的粒徑分布特征和全巖微量原色特征聯(lián)合指示,就底部水體的氧化還原環(huán)境而言,牛蹄塘組比龍馬溪組的還原性更強(qiáng);草莓狀黃鐵礦的硫同位素分餾特征與同時(shí)期的海水硫同位素值的比對(duì)顯示,牛蹄塘組和龍馬溪組均處于...
【文章頁(yè)數(shù)】:47 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
abstract
1 引言
1.1 選題背景與項(xiàng)目依托
1.2 研究現(xiàn)狀及主要存在的問(wèn)題
1.2.1 頁(yè)巖中黃鐵礦的成因
1.2.2 草莓狀黃鐵礦對(duì)沉積環(huán)境的指示作用
1.2.3 黃鐵礦中硫同位素測(cè)定的技術(shù)方法
1.3 研究方法與研究?jī)?nèi)容
1.4 主要工作量
2 區(qū)域地質(zhì)背景
2.1 研究區(qū)地理位置
2.2 研究區(qū)構(gòu)造演化史
2.3 研究區(qū)地層發(fā)育情況
2.4 樣品采集
3 實(shí)驗(yàn)測(cè)試及結(jié)果分析
3.1 X射線粉晶衍射實(shí)驗(yàn)
3.2 總有機(jī)碳含量測(cè)定
3.3 全巖微量元素測(cè)定
3.4 多尺度觀察
3.4.1 巖心柱觀察
3.4.2 光學(xué)顯微鏡觀察
3.4.3 場(chǎng)發(fā)射掃描電子顯微鏡觀察
3.4.4 草莓狀黃鐵礦粒徑統(tǒng)計(jì)
3.5 全巖硫同位素測(cè)試
3.6 納米離子探針測(cè)試
4 NanoSIMS與全巖同位素測(cè)試的技術(shù)對(duì)比
4.1 實(shí)驗(yàn)過(guò)程對(duì)比分析
4.2 測(cè)試結(jié)果對(duì)比分析
5 頁(yè)巖黃鐵礦的成因機(jī)制
5.1 自形黃鐵礦成因機(jī)制
5.2 草莓狀黃鐵礦成因機(jī)制
5.2.1 草莓狀黃鐵礦的有機(jī)成因
5.2.2 草莓狀黃鐵礦的無(wú)機(jī)成因
5.2.3 基于硫同位素的草莓狀黃鐵礦形成過(guò)程特征
6 沉積環(huán)境
6.1 氧化還原條件
6.1.2 草莓狀黃鐵礦的指示作用
6.1.3 全巖微量元素的指示作用
6.2 開(kāi)放/封閉體系
7 結(jié)論
致謝
參考文獻(xiàn)
附錄
本文編號(hào):3760708
【文章頁(yè)數(shù)】:47 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
abstract
1 引言
1.1 選題背景與項(xiàng)目依托
1.2 研究現(xiàn)狀及主要存在的問(wèn)題
1.2.1 頁(yè)巖中黃鐵礦的成因
1.2.2 草莓狀黃鐵礦對(duì)沉積環(huán)境的指示作用
1.2.3 黃鐵礦中硫同位素測(cè)定的技術(shù)方法
1.3 研究方法與研究?jī)?nèi)容
1.4 主要工作量
2 區(qū)域地質(zhì)背景
2.1 研究區(qū)地理位置
2.2 研究區(qū)構(gòu)造演化史
2.3 研究區(qū)地層發(fā)育情況
2.4 樣品采集
3 實(shí)驗(yàn)測(cè)試及結(jié)果分析
3.1 X射線粉晶衍射實(shí)驗(yàn)
3.2 總有機(jī)碳含量測(cè)定
3.3 全巖微量元素測(cè)定
3.4 多尺度觀察
3.4.1 巖心柱觀察
3.4.2 光學(xué)顯微鏡觀察
3.4.3 場(chǎng)發(fā)射掃描電子顯微鏡觀察
3.4.4 草莓狀黃鐵礦粒徑統(tǒng)計(jì)
3.5 全巖硫同位素測(cè)試
3.6 納米離子探針測(cè)試
4 NanoSIMS與全巖同位素測(cè)試的技術(shù)對(duì)比
4.1 實(shí)驗(yàn)過(guò)程對(duì)比分析
4.2 測(cè)試結(jié)果對(duì)比分析
5 頁(yè)巖黃鐵礦的成因機(jī)制
5.1 自形黃鐵礦成因機(jī)制
5.2 草莓狀黃鐵礦成因機(jī)制
5.2.1 草莓狀黃鐵礦的有機(jī)成因
5.2.2 草莓狀黃鐵礦的無(wú)機(jī)成因
5.2.3 基于硫同位素的草莓狀黃鐵礦形成過(guò)程特征
6 沉積環(huán)境
6.1 氧化還原條件
6.1.2 草莓狀黃鐵礦的指示作用
6.1.3 全巖微量元素的指示作用
6.2 開(kāi)放/封閉體系
7 結(jié)論
致謝
參考文獻(xiàn)
附錄
本文編號(hào):3760708
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