华北蓟县中元古界剖面中燧石条带的形成机制——硼硅同位素证据

华北蓟县中元古界剖面中燧石条带的形成机制——硼硅同位素证据

论文摘要

天津蓟县中新元古界海相沉积碳酸盐岩建造中分布大量燧石条带,特别是雾迷山组燧石条带与白云岩互层密集产出,沉积韵律非常明显,记录了其形成时海洋的化学和生物等信息,但关于其成因和形成机制还存在不同的认识。我们对蓟县中元古界剖面中碳酸盐岩的硼同位素和燧石条带的硅氧同位素进行了系统研究。燧石条带的δ30SiNBS-28值为0.6‰~3.3‰,平均2.2‰,较热水化学沉积硅质岩的δ30SiNBS-28值显著偏高,与浅海生物沉积硅质岩的硅同位素组成相近。燧石条带的δ18OV-SMOW值为21.7‰~27.8‰,平均25.5‰,较热液成因硅质岩的值明显偏高,而与常温海相硅质岩的δ18O值相似。蓟县剖面白云岩和灰岩等碳酸盐岩的δ11BSRM 951值为0‰~11.0‰之间,平均4.8‰,较现代海相碳酸盐的值明显偏低。高于庄组至雾迷山组燧石条带白云岩的δ11B值普遍高于白云岩和灰岩的值,在3.3‰~12.9‰之间,平均8.4‰。在酸性条件下富集重硼同位素的B(OH)3掺入碳酸盐的比例增加,可导致其δ11B值升高。这表明燧石条带白云岩可能形成于局部酸性水环境。结合碳酸盐和SiO2溶解/沉淀与pH之间相互关系,提出蓟县剖面中的燧石条带是一种具有时代特征的同沉积的生物化学沉积硅质岩。中元古代海水中SiO2浓度高,基本呈饱和状态,Mg/Ca比值高,生物活动已成为影响海洋环境的重要因素。在生物活动繁盛期大量有机质沉积于海底,导致海水-沉积物界面附近pH值大幅下降(pH<7.8),白云石等碳酸盐溶解度升高,难以沉淀;与此相反,SiO2溶解度降低,达到过饱和,大量沉淀形成燧石条带/透镜体。生物活动羸弱期,海底pH值升高恢复到正常水平,SiO2溶解度升高,碳酸盐溶解度降低,形成白云岩等碳酸盐沉淀。生物活动的周期性变化,则形成白云岩与燧石互层的条带状韵律层。燧石条带白云岩的硼同位素组成反映的是局部流体的δ11B和pH值,不适合用来反演海水的硼同位素组成。

论文目录

  • 1 地质概况
  • 2 燧石条带的产出层位和岩相特征
  • 3 分析方法
  •   3.1 实验样品
  •   3.2 实验室器皿及主要试剂
  •   3.3 实验流程
  •     3.3.1 去除表层吸附, 提取吸附相
  •     3.3.2 提取碳酸盐相
  •     3.3.3 化学纯化
  •     3.3.4 质谱测试
  • 4 分析结果
  • 5 讨论
  •   5.1 燧石条带的硅氧同位素组成特征及硅的来源
  •   5.2 含燧石条带白云岩的硼同位素组成及形成环境
  •   5.3 燧石条带的成因和形成机制
  • 6 结论
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 赵悦,李延河,范昌福,胡斌,高建飞

    关键词: 蓟县中元古界剖面,燧石条带白云岩,硼同位素,硅同位素

    来源: 地质学报 2019年08期

    年度: 2019

    分类: 基础科学

    专业: 地质学

    单位: 中国地质科学院矿产资源研究所自然资源部成矿作用与资源评价重点实验室自然资源部同位素地质重点实验室

    基金: 国家自然科学基金项目(编号41403012)资助成果

    分类号: P534.3;P597;P587

    DOI: 10.19762/j.cnki.dizhixuebao.2019169

    页码: 2055-2067

    总页数: 13

    文件大小: 884K

    下载量: 206

    相关论文文献

    • [1].样品量的大小对铜锌同位素测定值的影响[J]. 岩矿测试 2011(04)
    • [2].土壤硝酸盐中~(15)N同位素测定前处理自动化辅助装置设计和验证[J]. 同位素 2020(01)
    • [3].锑同位素测试方法及其应用研究[J]. 矿物岩石地球化学通报 2018(06)
    • [4].常用同位素地质定年方法的合理选择[J]. 地质学报 2015(S1)
    • [5].地质样品中铬的化学分离及双稀释剂法铬同位素测定[J]. 地球学报 2020(05)
    • [6].煤汞同位素地球化学研究进展[J]. 高校地质学报 2018(04)
    • [7].高精度MC-ICP-MS测定锂同位素[J]. 地质学报 2015(S1)
    • [8].硼硅酸盐矿物硼的化学分离纯化与同位素测定方法[J]. 分析化学 2012(11)
    • [9].一件可能的Hf同位素测定标准锆石[J]. 地质学报 2013(04)
    • [10].W同位素高精度负离子热电离质谱(NTIMS)测定方法[J]. 岩石学报 2019(02)
    • [11].乙二胺四乙酸二钠用于沉积物酸溶相中高精度硼同位素测定方法研究[J]. 分析化学 2019(09)
    • [12].少量AG1-X4阴离子交换树脂分离地质标样中的铁及铁同位素测定[J]. 地球化学 2013(01)
    • [13].镁同位素在森林生态系统研究中的应用[J]. 生态学杂志 2019(03)
    • [14].不要跟树比岁数[J]. 中学生百科 2010(06)
    • [15].不同方法评估肾小球滤过率在糖尿病患者中的比较[J]. 安徽医科大学学报 2010(06)
    • [16].高效分离Li及其同位素的MC-ICP-MS精确测定[J]. 地球化学 2017(06)
    • [17].电感耦合等离子体质谱法测定镉同位素时锡、钯、银等元素的干扰及其分离方法研究[J]. 冶金分析 2008(09)
    • [18].不要跟树比岁数[J]. 初中生学习(高) 2012(04)
    • [19].高REE-Nb-Fe-Mn样品Mg同位素测定的化学分离方法[J]. 吉林大学学报(地球科学版) 2013(01)
    • [20].用于多接收器等离子质谱Mg同位素测定的分离方法研究[J]. 岩石矿物学杂志 2008(05)
    • [21].同位素双稀释剂技术的数值模拟与应用[J]. 岩石学报 2018(02)
    • [22].人牙齿中锶的特效树脂分离及其同位素测定[J]. 分析化学 2012(07)
    • [23].话农历亥年 说生肖猪邮票故事[J]. 东方收藏 2019(01)
    • [24].激光剥蚀多接收杯电感耦合等离子体质谱仪原位分析硫化物铅同位素组成[J]. 分析化学 2017(01)
    • [25].凹山铁矿成矿作用过程的铁同位素初步研究[J]. 地质学报 2015(S1)
    • [26].探究同位素地质年龄测定技术及应用[J]. 江西建材 2013(05)
    • [27].金红石U-Pb同位素定年标准物质[J]. 地质学报 2015(S1)
    • [28].钼同位素的MC-ICP-MS测定方法研究[J]. 地球学报 2010(02)
    • [29].AG MP-1M阴离子分离Cu、Fe、Zn及其在Fe同位素测定上的应用[J]. 地球化学 2009(05)
    • [30].地质样品中高精度铬同位素分析纯化技术研究进展[J]. 岩矿测试 2019(03)

    标签:;  ;  ;  ;  

    华北蓟县中元古界剖面中燧石条带的形成机制——硼硅同位素证据
    下载Doc文档

    猜你喜欢