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搜索结果: 1-15 共查到地质学 碳酸盐相关记录216条 . 查询时间(0.364 秒)
2023年11月16日,中国科学院南海海洋研究所边缘海与大洋地质重点实验室研究员颜文带领的“赵焕庭南海岛礁科学钻探研究攻关突击队”,在碳酸盐岩伴生硫酸根作为古海水代用指标研究中取得新进展。相关研究成果发表在《化学地质》(Chemical Geology)上。
2023年11月15日,中国科学院南海海洋研究所边缘海与大洋地质重点实验室研究员颜文领导的“赵焕庭南海岛礁科学钻探研究攻关突击队”在碳酸盐岩伴生硫酸根作为古海水代用指标研究上取得新进展,相关成果发表在Chemical Geology《化学地质》上,副研究员邸鹏飞为论文第一作者,邸鹏飞和颜文为论文通讯作者,德国汉堡大学Peckmann教授、上海海洋大学陈多福教授等为论文合作者。
碳酸盐化地幔的部分熔融或源自地幔的硅酸盐熔体的不混溶作用所产生的碳酸盐熔体为深部碳循环的研究提供了更为直观的视角。前人的研究将一些碳酸盐熔体中的壳源地球化学信号归因于加入深部地幔的俯冲物质。然而,正如古诗中对石灰岩所描述的那样:“千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲”,碳酸盐岩石的熔点非常高。高温高压实验表明,在俯冲板片顶部碳酸盐物质的熔融条件也高于板片的温压梯度,使得它们可以通过岛弧下的岩浆区域而被运...
纵观46亿年的地质历史,全球可识别出“温室气候”与“冰室气候”两种大的气候类型;两类气候相互交替出现,持续时间长短不一。其中,冰室气候类型又可进一步划分为寒冷“冰期”与冰期之间较为温暖的“间冰期”。
植物光合作用是地球上最重要的生化反应。它与地球共同进化和发展,驱动着地球上所有元素的生物地球化学循环,是唯一可以将光能转化为化学能的化学过程。陆生植物利用光能将空气中的二氧化碳转化成碳水化合物,这已成人们的共识。但是陆生植物能否利用重碳酸盐,利用的份额,影响因素如何,至今不得而知。中国科学院地球化学研究所环境地球化学国家重点实验室吴沿友研究员带领团队,经过近二十年的努力,对这些问题给出了答案。
碳酸盐团簇同位素是目前不断发展的古温度代用指标,在地球科学诸多领域中具有重要的应用价值。在分析测试方面,要获得准确可靠的碳酸盐团簇同位素组成(如Δ47值),通常需要使用合适的标准物质进行数据标定。近年来,碳酸盐标准校正法的提出,呈现出诸多以往传统气体标准校正所不具备的优势,使得越来越多实验室在校正碳酸盐Δ47值时使用苏黎世联邦理工学院 (ETH Zurich)制备的四套方解石标样,即ETH-1,E...
碳酸盐团簇同位素是目前不断发展的古温度代用指标,在地球科学诸多领域中具有重要的应用价值。在分析测试方面,要获得准确可靠的碳酸盐团簇同位素组成(如Δ47值),通常需要使用合适的标准物质进行数据标定。近年来,碳酸盐标准校正法的提出,呈现出诸多以往传统气体标准校正所不具备的优势,使得越来越多实验室在校正碳酸盐Δ47值时使用苏黎世联邦理工学院 (ETH Zurich)制备的四套方解石标样,即ETH-1,E...
构造-岩浆活动背景下形成的热液碳酸盐岩一直是近些年国际上研究的前沿焦点,它挑战了碳酸盐岩储层内多种白云岩化机制的传统解释。构造-岩浆活动能促进热液流体沿着断裂和断层发生迁移,引起碳酸盐岩的热液蚀变。塔里木盆地内沉积了一大套早古生代(寒武纪和早奥陶世)白云岩。岩相学观察和地球化学证据表明这套白云岩经历了多幕、复杂的成岩过程,并且可能受到了早二叠世塔里木大火成岩省活动的影响,但是缺少直接的年龄证据。因...
中国黄土高原作为世界上面积最大的黄土地区,由于其丰富的碳酸盐矿物的快速溶解动力学,使中国黄土高原地表水体与中国南方喀斯特地区地表水体一样,具有高pH值、高浓度的Ca2+和溶解无机碳(DIC)特征。中国黄土高原地表水生生态系统的独特水化学特性可能具有较大的生物碳泵(BCP)潜力,这种机制可以改变水体C、N和P的可利用性,影响浮游植物的结构或组成,进而改变富营养化状况和浮游植物丰度,以提高初级生产力(...
塔里木盆地油气藏开发过程中产生大量含硫化氢(H2S)、二氧化碳(CO2)的酸气,采用酸气回注技术,将含CO2和H2S的酸气注入地层,能够实现碳硫零排放,且利于调节硫磺供需矛盾,降低酸雨发生频次,目前已成为酸气处理的最有效技术之一。酸气注入地层后,气体在多孔介质中扩散,驱替地层水,占据流体区域的越来越大的部分,并通过物理和化学过程将其永久封存在地层中。封存机制主要包括构造封存、残余封存、溶解封存和矿...
塔里木盆地油气藏开发过程中产生大量含硫化氢(H2S)、二氧化碳(CO2)的酸气,采用酸气回注技术,将含CO2和H2S的酸气注入地层,能够实现碳硫零排放,而且有利于调节硫磺供需矛盾,降低酸雨发生频次,目前已经成为酸气处理的最有效技术之一。酸气注入地层后,气体在多孔介质中扩散,驱替地层水,占据流体区域的越来越大的部分,并通过物理和化学过程将其永久封存在地层中。封存机制主要包括构造封存、残余封存、溶解封...
喀斯特水体的生物碳泵(BCP)因其对全球遗失碳汇的重要贡献而备受关注,研究发现BCP产生的内源溶解有机质(Auto-DOM)的稳定性的研究可能是寻找遗失碳汇的关键所在,而关于水生生态系统中溶解性有机质的来源及浮游细菌消耗策略的研究尚未系统开展,同时喀斯特水生态系统中是否存在与海洋相似的难溶性有机物(RDOM)值得进一步探索。
方解石可以在多种地质环境中形成。方解石U-Pb年代学在诸多地学领域具有较大的应用前景,如古气候、沉积学、成岩作用、断裂时代、成矿过程以及油气运移等方面。早期方解石U-Pb定年主要基于同位素稀释法(ID),然后采用热电离质谱(TIMS)或多接收电感耦合等离子体质谱(MC-ICP-MS)进行测定。然而,这种分析方法耗时长,成功率低,需要样品溶解以及U和Pb的化学分离;其空间分辨率差,不适合用于具有环带...
2022年4月1日,中国地质大学(武汉)生物地质与环境地质国家重点实验室陈中强教授团队以距今约2.52亿年前大灭绝之后的微生物爆发为例回答了这个问题,至少在这次大灭绝后,微生物的爆发改变了海洋环境,导致广袤浅水富氧的碳酸盐台地局部贫氧,成就了微生物岩的大量发育。这项研究结果是地史时期生物改造地球环境的又一例证。
碳酸盐矿物的稳定同位素组成是重建过去气候环境条件的重要地球化学指标。然而,由于形成过程机制的复杂性,碳酸盐沉淀后其同位素组成可能无法与周围环境达到同位素平衡,这使得它们的同位素组成在指示气候环境条件时存在不确定性。碳酸盐同位素如碳、氧同位素(δ13C和δ18O)和团簇同位素(Δ47)的不平衡可源于溶解无机碳(dissolved inorganic carbon, DIC)溶液的不平衡。然而,在碳酸...

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