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成冰纪到寒武纪早期地球表面氧化还原状态演化

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-10页
第一章 绪论第14-21页
    1.1 研究背景第14-16页
    1.2 研究思路第16-21页
第二章 铬稳定同位素体系简介第21-40页
    2.1 引言第21-22页
    2.2 铬同位素质量分馏第22-30页
        2.2.1 Cr(Ⅵ)还原过程中的同位素分馏第25-26页
        2.2.2 Cr(Ⅲ)氧化过程中的同位素分馏第26-27页
        2.2.3 Cr(Ⅲ)与Cr(Ⅵ)平衡分馏第27-29页
        2.2.4 非氧化还原作用的同位素分馏第29-30页
    2.3 现代地表体系的铬循环以及相关的同位素分馏第30-40页
        2.3.1 陆地铬元素的释放和运移第31-33页
        2.3.2 海水铬同位素组成第33-36页
        2.3.3 大洋沉积物铬同位素组成第36-40页
第三章 现代铁锰结壳铬同位素研究——对铬同位素氧化还原示踪体系的制约第40-56页
    3.1 引言第40-41页
    3.2 样品与分析方法第41-45页
        3.2.1 主量元素分析第41页
        3.2.2 铬同位素分析第41-45页
    3.3 结果第45页
    3.4 讨论第45-55页
        3.4.1 铁锰结壳中铬同位素分馏第45-48页
        3.4.2 氧化锰的沉积对海水铬同位素组成的影响第48-54页
        3.4.3 对铬同位素作为古环境氧化还原指标的意义第54-55页
    3.5 小结第55-56页
第四章 STURTIAN冰期内相对温暖期大气和南华盆地海水的氧化还原状态第56-76页
    4.1 引言第56-58页
    4.2 地质背景与样品第58-59页
    4.3 分析方法第59-60页
        4.3.1 主量、微量元素分析第59-60页
        4.3.2 铬同位素分析第60页
    4.4 结果第60-66页
    4.5 古环境意义第66-75页
        4.5.1 自生组分第66-71页
        4.5.2 Sturtian冰期内相对温暖期大气和南华盆地海水的氧化还原状态第71-73页
        4.5.3 新元古代氧化事件的起始时间第73-75页
    4.6 小结第75-76页
第五章 埃迪卡拉纪—寒武纪早期大气和扬子地台南缘浅水环境氧化还原状态演化第76-104页
    5.1 引言第76页
    5.2 地质背景与样品第76-79页
        5.2.1 三峡地区第77-78页
        5.2.2 肖滩剖面第78-79页
    5.3 分析方法第79-80页
        5.3.1 主量、微量元素分析第79页
        5.3.2 铬同位素分析第79-80页
    5.4 结果第80-86页
        5.4.1 铬同位素数据第80-86页
        5.4.2 铈异常数据第86页
    5.5 讨论第86-103页
        5.5.1 铬同位素数据评估第86-92页
            5.5.1.1 碎屑组分的影响第86-88页
            5.5.1.2 成岩作用的影响第88-92页
        5.5.2 古环境意义第92-103页
            5.5.2.1 埃迪卡拉纪早期第92-93页
            5.5.2.2 Shuram/Wonoka时期第93-99页
            5.5.2.3 埃迪卡拉纪晚期第99-101页
            5.5.2.4 埃迪卡拉纪一寒武纪过渡时期第101-103页
    5.6 小结第103-104页
第六章 主要结论第104-106页
参考文献第106-139页
致谢第139-141页
附录1: 博士生课程成绩第141-142页
附录2: 攻读博士期间发表论文、参加学术会议及获奖情况第142-144页
附件第144-147页

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