天然气成烃、成藏三元地球化学示踪体系及实践

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页数:217
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出版时间:2009-8
价格:98.00元
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isbn号码:9787030252555
丛书系列:
图书标签:
  • 天然气地球化学
  • 成烃机制
  • 成藏过程
  • 地球化学示踪
  • 稳定同位素
  • 气体地球化学
  • 有机地球化学
  • 油气勘探
  • 地球化学应用
  • 储层评价
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具体描述

《天然气成烃、成藏三元地球化学示踪体系及实践》为国内第一部专门研究油气藏与烃源岩相互之间关系的烃类地球化学示踪体系的专著。内容涵盖烃类气体从形成、运移、成藏等各个过程的气体地球化学示踪指标的厘定和分析测试技术的进步及理论基础,系统讨论了三元体系示踪指标的相互依存关系、相互映证关系、相互匹配关系,并列举了我国主要大中型气田成藏过程的三元地球化学示踪体系的应用等。

《天然气成烃、成藏三元地球化学示踪体系及实践》可供从事油气地质研究的科研人员、工程技术人员、地球科学类研究生、大学、大专、中专的教师和学生阅读。

《地球深部过程与地壳动力学:从深部物质循环到地表形变》 本书简介 本书深入探讨了地球内部从深部地幔到地壳表层的物质循环、能量传递及其对地球形变过程的控制机制。全书内容涵盖了地球物理学、岩石学、地球化学以及构造地质学的交叉前沿,旨在构建一个多尺度、多尺度的地球系统模型,以解析地球长期演化中的关键科学问题。 第一部分:地球深部物质循环与地幔动力学 本书的开篇聚焦于地球深部的动力学过程。我们首先审视了地幔的非线性动力学行为及其对板块构造的驱动作用。通过对地震波层析成像数据的精细分析,结合高压高低温实验岩石学成果,本书详细阐述了地幔对流的复杂模式,包括上地幔与下地幔之间的物质交换效率与机制。 1.1 地幔物质的相变与物性演化: 重点讨论了橄榄石到尖晶石相变的动力学过程,以及在高压下矿物微观结构如何影响地幔的黏滞性和扩散率。分析了含水相在深部地幔中的迁移路径和对岩石力学性质的影响,特别是在俯冲带的“水圈”循环中的作用。 1.2 岩浆生成与深部碳循环: 本部分深入剖析了地幔楔熔融机制,以及不同源区岩浆的地球化学特征。我们利用同位素地球化学的示踪方法,重建了深部地幔源区的演化历史,并量化了深部碳物质在地幔-地壳-大气系统中的往复循环量。探讨了超高压变质作用对碳相态的影响,以及这些过程如何影响地幔柱的起源和演化。 1.3 俯冲带的物理化学过程: 详细描述了海洋岩石圈俯冲过程中发生的物理化学反应,包括脱水、脱碳反应的温度和压力条件。结合数值模拟,展示了俯冲板片对地幔楔的物质和热量输入如何影响弧岩浆的生成与分异,以及俯冲带的深部蛇纹岩化作用对区域构造应力场的影响。 第二部分:地壳的形成、改造与构造演化 本书的第二部分将视角转向地壳,重点关注地壳物质的起源、增生过程以及构造应力场如何塑造地表的具体形变。 2.1 大陆地壳的形成与再循环: 探讨了早期地球地壳的形成模式,包括“熔融分离”和“岩浆侵入”等理论的证据。分析了增生造山带的岩石学记录,如何反映了古老地壳物质的折叠、变质和侵入活动。利用锆石U-Pb定年技术,重建了特定地块(如华北克拉通)的生长与亏损历史。 2.2 变质作用与构造应力的耦合: 深入研究了区域变质过程中矿物组合的变化与构造应力的关系。通过对片麻岩和榴辉岩的微观结构分析,解释了塑性流变如何响应构造载荷。探讨了变质脱水反应对岩石力学性能的突变效应,及其在深部推覆构造形成中的作用。 2.3 大陆拉张与裂解过程的地球物理响应: 针对大陆裂谷和洋中脊的形成,本书结合了地震学和大地测量数据。详细分析了地壳减薄过程中热结构的抬升、岩石圈的破裂以及岩浆的侵入模式。讨论了裂谷盆地的沉积记录如何记录了拉张速率和地幔物质上涌的耦合关系。 第三部分:地表形变与现今地球动力学 本书的最后一部分关注现今地球表面的形变现象,以及深部过程如何通过构造应力传递到地表,引发地震和地质灾害。 3.1 现今构造应力场的解算与分析: 利用全球定位系统(GPS)和合成孔径雷达干涉测量(InSAR)数据,精确反演了主要活动断裂带的现今形变速率和应力场分布。分析了不同构造单元(如碰撞带、走滑带)的应变积累和释放模式。 3.2 构造地貌学的深部控制: 探讨了地幔对流和地壳均衡调整如何长期控制山脉的隆升速率和河流的下切深度。通过对比不同地质构造背景下的地貌演化模型,揭示了岩石圈强度和热状态对地表高程分布的决定性影响。 3.3 地质灾害的地球动力学背景: 将深部动力学知识应用于地质灾害的风险评估。分析了大型地震孕育过程中,地壳不同深度岩石的流变差异如何影响断层带的锁定程度和耦合关系,以及火山喷发与深部岩浆房的动力学过程之间的内在联系。 结论与展望: 全书最后总结了地球内部物质循环和地表形变之间的多尺度耦合机制,并展望了未来地球科学研究需要解决的关键挑战,特别是如何更精确地量化深部热物质流对现今地表构造活动的贡献。本书为从事地球动力学、构造地质学、地球物理学及相关领域的研究人员和高年级学生提供了一套系统而深入的理论框架和数据分析方法。

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