摘要 | 第5-8页 |
Abstract | 第8-11页 |
第一章 绪论 | 第15-23页 |
1.1 选题依据与研究意义 | 第15-17页 |
1.2 区域地质背景 | 第17-20页 |
1.3 研究历史和现状 | 第20-22页 |
1.3.1 印度-亚洲大陆初始碰撞的地层记录 | 第20页 |
1.3.2 古新世-始新世极热事件 | 第20-21页 |
1.3.3 白垩纪大洋缺氧事件OAE1a向大洋红层事件ORB1转变的研究 | 第21-22页 |
1.4 工作量统计 | 第22-23页 |
第二章 研究与测试方法 | 第23-31页 |
2.1 碳酸盐岩沉积环境与古海洋事件研究方法 | 第23-26页 |
2.1.1 沉积微相分析 | 第23-24页 |
2.1.2 稳定碳氧同位素 | 第24页 |
2.1.3 碳酸钙含量分析 | 第24-25页 |
2.1.4 总有机碳分析 | 第25页 |
2.1.5 磁化率分析 | 第25-26页 |
2.1.6 漫反射光谱分析 | 第26页 |
2.2 碎屑岩物源区分析方法 | 第26-28页 |
2.2.1 砂岩碎屑颗粒统计 | 第26-27页 |
2.2.2 重矿物分选和制靶 | 第27页 |
2.2.3 碎屑锆石U-Pb年龄与Lu-Hf同位素测试 | 第27-28页 |
2.3 构造沉降史分析 | 第28-31页 |
2.3.1 压实校正 | 第29-30页 |
2.3.2 古水深校正 | 第30页 |
2.3.3 海平面校正 | 第30页 |
2.3.4 沉积负载校正 | 第30页 |
2.3.5 构造沉降量求取 | 第30-31页 |
第三章 藏南特提斯喜马拉雅上三叠统-古近系 | 第31-40页 |
3.1 藏南特提斯喜马拉雅上三叠统-侏罗系 | 第31-33页 |
3.2 藏南特提斯喜马拉雅白垩系 | 第33-35页 |
3.2.1 札达地区白垩系 | 第33页 |
3.2.2 岗巴地区白垩系 | 第33-34页 |
3.2.3 定日地区白垩系 | 第34-35页 |
3.3 藏南特提斯喜马拉雅带古近系 | 第35-40页 |
第四章 藏南特提斯喜马拉雅带上白垩统-古近系碳酸盐微相分析与古环境演化 | 第40-64页 |
4.1 研究背景 | 第40页 |
4.2 岗巴地区古近系宗浦组 | 第40-53页 |
4.2.1 宗浦组微相类型 | 第40-50页 |
4.2.2 宗浦组沉积模式 | 第50-52页 |
4.2.3 宗浦组沉积环境演化 | 第52-53页 |
4.3 定日地区上白垩统旧堡组和遮普热山坡组 | 第53-56页 |
4.3.1 旧堡组、遮普热山坡组微相类型 | 第53-56页 |
4.3.2 旧堡组、遮普热山坡组沉积环境 | 第56页 |
4.4 札达波林地区上白垩统波林夏拉组 | 第56-60页 |
4.4.1 波林夏拉组微相类型 | 第56-60页 |
4.4.2 波林夏拉组沉积环境 | 第60页 |
4.5 藏南特提斯喜马拉雅带晚白垩世-古近纪古环境演化 | 第60-62页 |
4.6 小结 | 第62-64页 |
第五章 藏南定日地区上三叠统-古近系构造沉降分析与沉积盆地特征 | 第64-72页 |
5.1 研究背景 | 第64页 |
5.2 构造沉降特征 | 第64-69页 |
5.3 讨论 | 第69-71页 |
5.3.1 被动大陆边缘盆地沉降特征 | 第69页 |
5.3.2 前陆盆地沉降特征 | 第69-70页 |
5.3.3 白垩纪末期-古近纪早期构造隆升 | 第70-71页 |
5.4 小结 | 第71-72页 |
第六章 印度-亚洲大陆初始碰撞的地层记录:藏南岗巴地区古近纪物源区分析 | 第72-80页 |
6.1 砂岩物源区分析 | 第72-76页 |
6.1.1 砂岩碎屑组成 | 第72-73页 |
6.1.2 碎屑锆石U-Pb年代学 | 第73-74页 |
6.1.3 碎屑锆石Lu-Hf同位素 | 第74页 |
6.1.4 物源区解释 | 第74-76页 |
6.2 印度-亚洲初始碰撞阶段的构造隆升 | 第76-77页 |
6.3 印度与亚洲初始碰撞的地层响应 | 第77-79页 |
6.3.1 碰撞发生在宗浦组与基堵拉组界线 | 第77-78页 |
6.3.2 碰撞发生在宗浦组内古新世-始新世界线 | 第78-79页 |
6.3.3 碰撞发生在宗浦组与恩巴组界线 | 第79页 |
6.4 小结 | 第79-80页 |
第七章 藏南特提斯喜马拉雅宗浦组浅水碳酸盐台地上古新世-始新世极热事件的响应 | 第80-97页 |
7.1 岩石地层和沉积环境 | 第80-81页 |
7.2 底栖大有孔虫生物地层学 | 第81-87页 |
7.3 稳定碳同位素地层学 | 第87-89页 |
7.4 讨论 | 第89-96页 |
7.4.1 成岩作用对碳同位素值的影响 | 第89-92页 |
7.4.2 古新世-始新世极热事件在浅水碳酸盐岩台地上的响应 | 第92-94页 |
7.4.3 藏南古新世-始新世极热事件记录与其他海陆相记录的比较 | 第94-96页 |
7.5 小结 | 第96-97页 |
第八章 意大利Gorgo a Cerbara剖面OAE1a向ORB1的转变时期古环境变化及古海洋事件的年代地层学 | 第97-113页 |
8.1 研究背景 | 第97页 |
8.2 岩石地层与沉积环境 | 第97-100页 |
8.3 测试结果 | 第100-106页 |
8.3.1 总有机碳TOC分析 | 第100页 |
8.3.2 稳定碳氧同位素分析 | 第100-102页 |
8.3.3 碳酸钙含量CaCO_3分析 | 第102-104页 |
8.3.4 磁化率分析 | 第104-105页 |
8.3.5 漫反射光谱分析 | 第105-106页 |
8.4 讨论 | 第106-112页 |
8.4.1 OAE1a向ORB1转变时期的古环境变化 | 第106-107页 |
8.4.2 OAE1a向ORB1转变时期的碳同位素地层学 | 第107-108页 |
8.4.3 OAE1a向ORB1转变时期古海洋事件的年代地层学 | 第108-112页 |
8.5 小结 | 第112-113页 |
第九章 主要结论 | 第113-115页 |
参考文献 | 第115-131页 |
致谢 | 第131-132页 |
攻读博士期间完成的论文与会议摘要 | 第132-136页 |
附件 | 第136-184页 |
附件一 实测剖面描述 | 第136-146页 |
附件二 实验数据 | 第146-184页 |
附表1 岗巴地区增布东剖面恩巴组和扎果组砂岩碎屑锆石U-Pb年龄 | 第146-157页 |
附表2 岗巴地区增布东剖面扎果组砂岩碎屑锆石Hf同位素 | 第157-164页 |
附表3 岗巴地区宗浦Ⅰ、Ⅱ剖面宗浦组组全岩稳定碳、氧同位素值 | 第164-169页 |
附表4 岗巴地区增布东剖面宗浦组全岩碳、氧同位素值和有机质碳同位素值 | 第169-171页 |
附表5 定日地区申克扎剖面宗浦组全岩稳定碳、氧同位素值 | 第171-174页 |
附表6 意大利Gorgo a Cerbara剖面全岩碳、氧同位素值和磁化率值 | 第174-181页 |
附表7 意大利Gorgo a Cerbara剖面有机质碳同位素、碳酸钙含量值、总有机碳值 | 第181-182页 |
附表8 意大利Gorgo a Cerbara剖面漫反射光谱一阶导数值 | 第182-184页 |