检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:梁超[1,2,3] 籍士超 操应长 刘可禹[1,2,3] 吴靖 郝芳[1,2,3]
机构地区:[1]中国石油大学(华东)深层油气全国重点实验室,青岛266580 [2]中国石油大学(华东)地球科学与技术学院,青岛266580 [3]青岛海洋科学与技术试点国家实验室海洋矿产资源评价与探测技术功能实验室,青岛266580 [4]山东科技大学地球科学与工程学院,青岛266590
出 处:《中国科学:地球科学》2024年第2期327-359,共33页Scientia Sinica(Terrae)
基 金:国家自然科学基金项目(批准号:42072164、42272119、41821002);山东省重点研发计划项目(编号:2020ZLYS08);泰山学者计划项目(编号:TSQN201812030);中央高校基本科研业务费项目(编号:2022CX06001A)资助。
摘 要:作为地球化学硫循环重要的金属载体,深水页岩黄铁矿的形态及地球化学特征记录了沉积环境的变迁.本文将深水页岩黄铁矿分为三大类(自形黄铁矿、草莓状黄铁矿和交代型黄铁矿)和六个亚类.一方面,在微观尺度上,不同类型的黄铁矿指示不同的形成过程及环境:在成矿物质分布均匀的环境中,草莓状黄铁矿通过爆发式成核形成;而自形黄铁矿通常在非均质系统中依附预先存在的“支点”形成;交代型黄铁矿则源于成矿物质对环境中先存矿物的交代.另一方面,深水页岩黄铁矿的同位素特征为追踪其成矿物质的来源、反演地球硫和铁汇的变动提供了依据.深水页岩黄铁矿微量元素含量可以作为沉积水体(以古海洋为主)微量元素丰度的指标,反演大气含氧量的变化.此外,在烃类生成、储集及对页岩储层的预测方面黄铁矿也发挥着重要的作用.
正在载入数据...
正在载入数据...
正在载入数据...
正在载入数据...
正在载入数据...
正在载入数据...
正在载入数据...
正在链接到云南高校图书馆文献保障联盟下载...
云南高校图书馆联盟文献共享服务平台 版权所有©
您的IP:216.73.216.30