中文摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 引言 | 第10-20页 |
·埃迪卡拉纪大气与海洋化学条件的研究进展 | 第11-16页 |
·埃迪卡拉纪大气与海洋的氧化 | 第11-14页 |
·硫稳定同位素的分馏程度 | 第11-12页 |
·碳稳定同位素 | 第12页 |
·高活性铁与全铁的比值 | 第12-13页 |
·Mo | 第13页 |
·Ce 的负异常 | 第13页 |
·小结 | 第13-14页 |
·埃迪卡拉纪海洋的氧化还原分层状态 | 第14-15页 |
·埃迪卡拉纪海洋硫化条件的发育情况 | 第15-16页 |
·关于 FePY/FeHR与黄铁矿粒度分布研究 | 第16-18页 |
·FePY/FeHR | 第16-17页 |
·黄铁矿的形态与粒度分布研究 | 第17-18页 |
·本研究的目的与方法 | 第18-20页 |
第2章 地质背景 | 第20-33页 |
·研究区的区域地质背景 | 第20-24页 |
·研究区大地构造背景及埃迪卡拉纪之前的地质演化简史 | 第20页 |
·本研究涉及的主要地层单元 | 第20-24页 |
·南华盆地的陡山沱组 | 第24-29页 |
·南华盆地陡山沱组的年代学框架 | 第24页 |
·南华盆地陡山沱组的古地理演化 | 第24-25页 |
·南华盆地陡山沱组的区域对比 | 第25-29页 |
·陡山沱组底部和顶部的岩性标志层 | 第26页 |
·南华盆地陡山沱组的层序地层学研究 | 第26-27页 |
·南华盆地陡山沱组的同位素地层研究 | 第27-28页 |
·南华盆地陡山沱组的生物地层学研究 | 第28-29页 |
·本文研究剖面 | 第29-33页 |
·四都坪剖面 | 第30页 |
·桃映剖面 | 第30-31页 |
·五河剖面 | 第31页 |
·袁家剖面 | 第31-32页 |
·泗里口剖面 | 第32-33页 |
第3章 黄铁矿的形态与粒度分析研究 | 第33-51页 |
·采样及实验方法 | 第33页 |
·样品内黄铁矿的成因类型及其在研究剖面中的分布 | 第33-44页 |
·黄铁矿形态与粒度研究的讨论 | 第44-51页 |
·草莓状黄铁矿作为古环境指标 | 第44-45页 |
·南华盆地埃迪卡拉纪的硫化条件模型 | 第45-48页 |
·硫化水体的横向对比 | 第48页 |
·硫化条件与埃迪卡拉生物群 | 第48-51页 |
第4章 主量与微量元素 | 第51-84页 |
·采样与实验方法 | 第51-68页 |
·实验结果与数据处理 | 第68-78页 |
·氧化还原敏感元素的碎屑检验与富集系数计算 | 第68-77页 |
·FeT/Al 的测试结果 | 第77页 |
·稀土元素测试结果与数据处理 | 第77-78页 |
·微量元素的环境意义 | 第78-84页 |
·研究剖面氧化还原敏感元素 U、V、Mo 的环境意义 | 第78-80页 |
·FeT/Al 的环境意义 | 第80-81页 |
·研究剖面 REE 数据的意义 | 第81-84页 |
·HREE 富集与 Ce 负异常 | 第81-82页 |
·Eu 正异常 | 第82-84页 |
第5章 碳稳定同位素研究 | 第84-96页 |
·采样及实验方法 | 第84页 |
·测试结果与可靠性检验 | 第84-88页 |
·关于目前陡山沱组的δ13Ccarb研究 | 第88-90页 |
·桃映剖面的δ13Ccarb数据与前人研究的对比 | 第90-91页 |
·南华盆地δ13Ccarb梯度的成因 | 第91-94页 |
·简化的海洋环境模型 | 第91-93页 |
·不同相区的δ13Ccarb梯度代表了海水中的碳同位素梯度? | 第93-94页 |
·浊流作用对深水相区δ13CCARB的影响 | 第94-96页 |
第6章 黄铁矿和 CAS 的硫稳定同位素研究 | 第96-103页 |
·采样及实验方法 | 第96页 |
·硫稳定同位素测试结果 | 第96-97页 |
·关于目前陡山沱组的硫稳定同位素研究 | 第97-98页 |
·陡山沱组的Δδ34S 及其环境意义 | 第98-101页 |
·陡山沱组低Δδ34S 的环境意义 | 第98-99页 |
·关于负Δδ34S 的成因 | 第99-101页 |
·负Δδ34S 形成于海水分层的背景下 | 第100页 |
·负Δδ34S 与 H2S 的氧化有关 | 第100-101页 |
·小结 | 第101页 |
·对桃映剖面δ34S 曲线的解释 | 第101-103页 |
第7章 结论 | 第103-105页 |
致谢 | 第105-106页 |
参考文献 | 第106-117页 |
附录 | 第117页 |