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柴北缘侏罗系多种能源矿产富集共生与成藏(矿)系统研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 引言第10-14页
    1.1 研究背景、目的及意义第10页
    1.2 研究思路、方法及主要研究内容第10-11页
        1.2.1 研究思路、方法第10-11页
        1.2.2 主要研究内容第11页
    1.3 技术路线与工作量第11-14页
        1.3.1 技术路线第11-12页
        1.3.2 完成的工作量第12-14页
第2章 区域地质概况第14-21页
    2.1 柴达木盆地的构造特征第14-16页
        2.1.1 大地构造及构造分区第14-15页
        2.1.2 柴达木盆地北缘构造演化第15-16页
    2.2 地层及沉积特征第16-21页
        2.2.1 地层特征第16-20页
        2.2.2 沉积特征第20-21页
第3章 侏罗系能源矿产类型及时空分布第21-49页
    3.1 侏罗系矿产类型及分布综述第21-23页
    3.2 常规油气资源时空分布与成藏第23-33页
        3.2.1 冷湖-南八仙-马海含油气系统第24-27页
        3.2.2 赛什腾山前-鱼卡含油气系统第27-30页
        3.2.3 红山含油气系统第30-31页
        3.2.4 德令哈含油气系统第31-33页
    3.3 煤炭资源时空分布与成藏第33-38页
        3.3.1 煤炭时空分布第34-35页
        3.3.2 煤炭富集规律第35-38页
    3.4 煤层气资源时空分布与成藏第38-41页
        3.4.1 煤层气时空分布第38-39页
        3.4.2 煤层气评价与富集规律第39-41页
    3.5 油砂资源时空分布与成藏第41-45页
        3.5.1 油砂时空分布第42-43页
        3.5.2 油砂评价与富集规律第43-45页
    3.6 油页岩资源时空分布与成藏第45-49页
        3.6.1 油页岩时空分布第45-46页
        3.6.2 油页岩评价与富集规律第46-49页
第4章 侏罗系多种能源矿产成藏(矿)系统与热演化模拟第49-68页
    4.1 多种能源矿产组合共生与成藏(矿)系统划分第49-51页
    4.2 热演化模拟基础参数研究第51-54页
    4.3 多种能源矿产成藏(矿)系统解剖第54-65页
        4.3.1 冷湖-南八仙-马海多种能源矿产成藏(矿)系统第54-58页
        4.3.2 赛什腾-鱼卡-红山多种能源矿产成藏(矿)系统第58-62页
        4.3.3 德令哈多种能源矿产成藏(矿)系统第62-65页
    4.4 成藏(矿)系统初步对比及多种能源矿产之间相互影响第65-68页
第5章 侏罗系多种能源矿产富集共生模式第68-78页
    5.1 富集共生与盆地演化第68-74页
        5.1.1 盆地沉积充填与侏罗系多种能源矿产成藏的关系第68-71页
        5.1.2 盆地构造演化与侏罗系多种能源矿产成藏的关系第71-74页
    5.2 多种能源矿产富集共生模式第74-78页
结论第78-80页
致谢第80-81页
参考文献第81-85页
附录第85页

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