作者简介 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-10页 |
abstract | 第10-13页 |
第一章 绪论 | 第18-38页 |
1.1 选题背景 | 第18-19页 |
1.2 二叠纪-三叠纪转折期气候变化 | 第19-26页 |
1.2.1 气候变暖 | 第20-21页 |
1.2.2 气候变冷 | 第21页 |
1.2.3 火山冬天效应 | 第21-22页 |
1.2.4 气候变干 | 第22-24页 |
1.2.5 气候变湿 | 第24页 |
1.2.6 化学风化作用变化趋势 | 第24-25页 |
1.2.7 实验模拟 | 第25-26页 |
1.3 二叠纪-三叠纪转折期酸化 | 第26-29页 |
1.3.1 沉积学证据 | 第26-27页 |
1.3.2 化石证据 | 第27页 |
1.3.3 同位素证据 | 第27-28页 |
1.3.4 古土壤证据 | 第28页 |
1.3.5 矿物学证据 | 第28-29页 |
1.3.6 实验模拟证据 | 第29页 |
1.4 黏土矿物的古气候环境意义及其在二叠系-三叠系的研究 | 第29-32页 |
1.4.1 黏土矿物的古气候环境意义 | 第29-31页 |
1.4.2 黏土矿物在二叠系-三叠系的研究 | 第31-32页 |
1.5 化学风化指数(CIA)的古气候环境意义及其在二叠系-三叠系的应用 | 第32-36页 |
1.5.1 化学风化指数(CIA)的古气候环境意义 | 第32-33页 |
1.5.2 化学风化指数在二叠系-三叠系的研究 | 第33-36页 |
1.6 存在的关键科学问题及本文研究内容 | 第36-37页 |
1.7 完成工作量统计 | 第37-38页 |
第二章 区域地质背景及剖面介绍 | 第38-49页 |
2.1 华南板块P-Tr之交古地理 | 第38-39页 |
2.2 研究剖面地质概况 | 第39-49页 |
2.2.1 上寺剖面 | 第39-41页 |
2.2.2 甘溪剖面 | 第41-42页 |
2.2.3 新民剖面 | 第42-43页 |
2.2.4 东攀剖面 | 第43-44页 |
2.2.5 鲁贝剖面 | 第44-49页 |
第三章 实验方法 | 第49-60页 |
3.1 全岩及黏土矿物测试 | 第49-55页 |
3.1.1 全岩矿物及< 2μm黏土矿物粉晶衍射(XRD)实验 | 第49页 |
3.1.2 全岩及黏土矿物鉴定和半定量 | 第49-55页 |
3.2 全岩地球化学测试 | 第55-56页 |
3.2.1 全岩主量元素地球化学测试 | 第55页 |
3.2.2 全岩微量和稀土元素地球化学测试 | 第55-56页 |
3.2.3 碳同位素测试 | 第56页 |
3.3 磁学测试 | 第56-59页 |
3.3.1 磁化率测试 | 第56-57页 |
3.3.2 χ-T曲线 | 第57页 |
3.3.3 FORC图 | 第57页 |
3.3.4 磁学参数解释及磁性矿物环境意义 | 第57-59页 |
3.4 岩石热解分析 | 第59-60页 |
第四章 扬子北缘剖面实验结果 | 第60-82页 |
4.1 上寺剖面实验结果 | 第60-69页 |
4.1.1 上寺剖面全岩矿物及黏土矿物组成 | 第60-62页 |
4.1.2 上寺剖面地球化学特征及磁化率 | 第62-66页 |
4.1.3 上寺剖面扫描电镜(SEM)与透射电镜(TEM)分析 | 第66-67页 |
4.1.4 上寺剖面岩石热解(Rock-Eval)分析 | 第67-69页 |
4.2 甘溪剖面实验结果 | 第69-75页 |
4.2.1 甘溪剖面全岩矿物及黏土矿物组成 | 第69-70页 |
4.2.2 甘溪剖面地球化学特征及磁化率 | 第70-74页 |
4.2.3 甘溪剖面透射电镜(TEM)及扫描电镜(SEM)分析 | 第74-75页 |
4.2.4 甘溪剖面岩石热解(Rock-Eval)分析 | 第75页 |
4.3 本章讨论及小结 | 第75-82页 |
4.3.1 黏土矿物组成特征对比 | 第77-80页 |
4.3.2 化学风化指数(CIA)特征 | 第80-82页 |
第五章 扬子地台南缘剖面实验结果 | 第82-98页 |
5.1 新民剖面实验结果 | 第82-90页 |
5.1.1 新民剖面全岩矿物及黏土矿物组成 | 第82-84页 |
5.1.2 新民剖面地球化学特征及磁化率 | 第84-89页 |
5.1.3 新民剖面透射电镜(TEM)分析 | 第89-90页 |
5.2 东攀剖面实验结果 | 第90-96页 |
5.2.1 东攀剖面全岩矿物及黏土矿物组成 | 第90-92页 |
5.2.2 东攀剖面地球化学特征 | 第92-95页 |
5.2.3 东攀剖面透射电镜(TEM)分析 | 第95-96页 |
5.3 本章讨论及小结 | 第96-98页 |
5.3.1 新民和东攀剖面黏土矿物组成比较 | 第96-97页 |
5.3.2 新民和东攀剖面CIA比较 | 第97页 |
5.3.3 小结 | 第97-98页 |
第六章 扬子地台西缘鲁贝剖面实验结果 | 第98-112页 |
6.1 鲁贝剖面全岩矿物及黏土矿物组成 | 第98-101页 |
6.2 鲁贝剖面主量地球化学特征 | 第101-103页 |
6.3 鲁贝剖面扫描电镜(SEM)观察 | 第103-104页 |
6.4 鲁贝剖面磁学特征 | 第104-106页 |
6.5 本章讨论及小结 | 第106-112页 |
6.5.1 物源稳定性讨论 | 第106-107页 |
6.5.2 成岩作用 | 第107-108页 |
6.5.3 HIM 层之上东川组 CIA 骤降原因分析 | 第108-109页 |
6.5.4 磁学特征 | 第109-110页 |
6.5.5 小结 | 第110-112页 |
第七章 华南P-Tr之交古环境气候演变证据 | 第112-120页 |
7.1 华南P-Tr之交气候干旱化 | 第114-116页 |
7.1.1 扬子北缘剖面黏土矿物证据 | 第114页 |
7.1.2 扬子南缘剖面黏土矿物证据 | 第114-115页 |
7.1.3 滇东鲁贝剖面黏土矿物证据 | 第115页 |
7.1.4 CIA证据 | 第115页 |
7.1.5 磁性矿物证据 | 第115-116页 |
7.2 陆地酸化 | 第116-117页 |
7.3 气候季风性增强 | 第117页 |
7.4 P-Tr之交古气候环境演变的启示 | 第117-118页 |
7.5 华南P-Tr之交气候环境变化与生物灭绝的联系 | 第118-120页 |
第八章 主要结论与展望 | 第120-123页 |
8.1 主要结论 | 第120-121页 |
8.2 存在问题及展望 | 第121-123页 |
致谢 | 第123-125页 |
参考文献 | 第125-154页 |
附录 | 第154-174页 |