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华南P-Tr之交黏土矿物与地球化学特征及其气候环境演变意义

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

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