松辽盆地嫩江组C-N-S生物地球化学循环和古环境演化
中文摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第1章 前言 | 第13-18页 |
1.1 选题背景和意义 | 第13-14页 |
1.2 研究进展和存在问题 | 第14-16页 |
1.2.1 松辽盆地生物地球化学研究进展 | 第14-15页 |
1.2.2 存在的科学问题 | 第15-16页 |
1.3 主要完成工作量 | 第16-17页 |
1.4 论文主要创新点 | 第17-18页 |
第2章 区域地质概况 | 第18-26页 |
2.1 构造演化特征 | 第18-20页 |
2.2 地层发育特征 | 第20-24页 |
2.3 研究层位——嫩江组 | 第24-26页 |
第3章 实物材料及测试 | 第26-38页 |
3.1 实物资料与取样 | 第26-33页 |
3.1.1 ZK1489钻孔 | 第26-28页 |
3.1.2 YN6钻孔 | 第28-29页 |
3.1.3 野外剖面 | 第29-33页 |
3.2 测试方法 | 第33-38页 |
3.2.1 淋滤实验 | 第33-34页 |
3.2.2 微量元素 | 第34页 |
3.2.3 X-射线衍射分析(XRD) | 第34页 |
3.2.4 岩石热解分析(Rock-eval) | 第34-35页 |
3.2.5 碳酸盐碳和氧同位素 | 第35页 |
3.2.6 总硫同位素 | 第35-36页 |
3.2.7 有机碳同位素 | 第36页 |
3.2.8 总氮同位素 | 第36页 |
3.2.9 黑碳提取 | 第36-38页 |
第4章 微量元素地球化学特征 | 第38-46页 |
4.1 概述 | 第38页 |
4.2 实验结果 | 第38-41页 |
4.3 讨论 | 第41-44页 |
4.3.1 微量元素对古气候的指示 | 第41-42页 |
4.3.2 微量元素对古盐度的指示 | 第42-43页 |
4.3.3 微量元素对氧化还原条件指示 | 第43-44页 |
4.4 小结 | 第44-46页 |
第5章 硫同位素及海侵事件 | 第46-73页 |
5.1 硫循环及其同位素系统 | 第46-48页 |
5.2 海侵背景 | 第48-49页 |
5.3 淋滤实验结果 | 第49-51页 |
5.4 数据结果 | 第51-60页 |
5.5 水体硫化和高盐度环境 | 第60-62页 |
5.6 影响硫同位素分馏因素 | 第62-63页 |
5.7 硫同位素异常解释 | 第63-70页 |
5.7.1 硫同位素负偏的海侵暗示 | 第63-64页 |
5.7.2 超重黄铁矿的解释 | 第64-70页 |
5.8 海侵概念模型 | 第70-71页 |
5.9 小结 | 第71-73页 |
第6章 氮同位素及微生物活动 | 第73-94页 |
6.1 氮循环及其同位素系统 | 第73-75页 |
6.2 数据结果 | 第75-82页 |
6.3 早成岩作用的有机质降解 | 第82-85页 |
6.4 氮同位素异常解释 | 第85-91页 |
6.4.1 反硝化作用 | 第85-86页 |
6.4.2 底水上涌模型 | 第86-88页 |
6.4.3 固氮作用 | 第88-91页 |
6.5 反硝化带来的温室效应 | 第91-92页 |
6.6 氮循环差异 | 第92-93页 |
6.7 小结 | 第93-94页 |
第7章 碳同位素及大气CO_2浓度升高 | 第94-119页 |
7.1 碳循环及其同位素系统 | 第94-96页 |
7.2 S-C边界事件背景 | 第96-97页 |
7.3 数据结果 | 第97-107页 |
7.4 原生碳酸盐组分 | 第107-108页 |
7.5 全球性碳酸盐碳同位素异常 | 第108-110页 |
7.6 有机碳和黑碳同位素的负偏机制 | 第110-114页 |
7.7 高pCO_2和风化作用 | 第114-117页 |
7.8 小结 | 第117-119页 |
第8章 超级地幔柱的生物地球化学反馈 | 第119-128页 |
8.1 CO_2的火山作用来源 | 第119-125页 |
8.1.1 古海洋 δ~(34)S证据 | 第119-120页 |
8.1.2 古地磁证据 | 第120-125页 |
8.2 生物地球化学反馈机制 | 第125-128页 |
第9章 主要结论与下一步工作设想 | 第128-130页 |
9.1 主要结论 | 第128-129页 |
9.2 下一步工作设想 | 第129-130页 |
参考文献 | 第130-151页 |
攻读博士学位期间的学术成果 | 第151-152页 |
致谢 | 第152页 |