黄海辐射沙洲沉积物地球化学特征及其环境意义
南黄海北部表层沉积物中生物标志物的组成特征及其地球化学意义

e e rd mia c . h e n v l f / ( C 1  ̄n ) a 0 . h s aa tr i l dta teog ncm t r v npe o n n e T em a au o H ∑n 2 ] C + w s . T eep rme s mpi t h ra i a e e L - 4 e e h t ( M) a e f m tr s a hg l t F r e oe teO a a sotdit tesab n in Y l w R v r T e O c m o r t l i pa s ut r r , M w st n p r o h e ya ce t e o i . h r e er h n . h m i h r e n l e
me n v l e o r h w s0 4 . h c d c t d t a e e vr n n f e o i o a n e s e u t n c n i o . s o a a u f / a . 6 w ih i ia e t h n i me t p s in w si t n er d c i o dt n Mo t f P P n h t o od t o i P / 7a d P / l v u s wee l s h n 1 a d h d te rd cin tn e c ln i h n r a e o e t Thi y be r n h C 8 a e r e st a n a h e u t e d n y ao g w t t e ic e s fd p h C1 l o h s ma
中图 分 类 号 :P 3 . 7 45 文献 标 识 码 :A 文 章 编 号 :10 — 9 2 2 1 ) 一 1 8 9 0 1 6 3 (0 2 叭 0 9 —
南黄海西南部海域表层沉积物粒度特征及其对沉积动力环境的指示意义

海西南部 沉积动力格 局,分析 了各 端元 与研 究 区沉积 物物源和水 动力环境 的对应 关系。结果显 示:2个
端 元所指 示的物源 主要为具 有长江和 黄河 混合 物源 的沉积物,且反 映 了海 洋动力过 程对现代 陆源沉 积
物的改造 、输运 和分选 。较 细的端元 1和 较粗 的端 元 2分布 特征分别 与现代 潮流通道和 潮流沙脊在 空
彭修 强 ,2 程 知言 ,2① 孙祝 友 ,2 闫玉茹 ,2 张 刚 ,2
(1.江 苏 省 有 色 金属 华 东 地 质 勘 查 局 地 球 化 学勘 查 与 海 洋 地 质 调 查 研 究 院 南 京 210007; 2.江 苏华 东 地 质 环 境 工 程 有 限 公 司 南 京 210007)
291
2002;Duman et a1.2004;马菲等 ,2008;闵风 阳等 , 2009)、潮 间带(王爱 军等 ,2004;戴 志军等 ,2005;贾 建 军 等 ,2005)等多 种 海洋 沉 积环 境 研究 中得 到广 泛 应 用 和验证 。
al,1958;Shepard el al,1961;Spencer,1963;Friedm an,
1979)和判别 物 质运动 方式 (Visher,1969;Christiansen a,,1984;McLaren et al,1985)。 沉 积物 在输 运过程 中受 物源 、地形 、水 动力 条件
关键 词 表 层沉 积物;粒径 趋势;端元分 析模 型;沉积 动力环 境;南黄 海
中图分类 号
P736.21
doi:10.11693/hyhz20170500136
海 洋 沉 积 物粒 度 特 征 是表 征 沉 积 环境 最 敏 感 的 指标 之 一,对 于 阐明和解 释沉 积物 来源 、沉 积分 异及 沉 积环境 等具 有 重要 意义 。 自 20世 纪 中期 开始 ,沉 积 物粒 度 数 据就 被 用 于识 别沉 积 环境 类 型(Mason et
黄海海域前新生代残留盆地综合地质地球物理研究的开题报告

黄海海域前新生代残留盆地综合地质地球物理研究的开题报告一、研究背景和意义黄海位于中国东部沿海,是中国的重要海洋领土,涵盖面积约为8.23万平方公里。
在历史上,黄海区域是一条重要的海上贸易之路,自古以来,许多国家就在此区域的海域内建立了自己的海上贸易市场。
此外,黄海还是中国的重要渔业和石油勘探地区。
黄海海域前新生代残留盆地是黄海区域地质演化的关键部分,是研究黄海区域地质结构和沉积演化历史的基础。
近年来,随着国家海洋战略的加强和国内外油气开发的需求增加,对黄海海域前新生代残留盆地的研究也越来越受到关注。
但目前对该区域的研究主要是以现代海洋地质调查和物探资料为主,对整个区域的地质结构和演化历史还不是非常清晰。
因此,深入研究黄海海域前新生代残留盆地的地质结构和演化历史,对认识该区域的地质情况,对深入开展海洋资源开发和科学研究具有重要意义。
二、研究目的和内容本研究的目的在于通过综合分析和解释现有的地质、地球物理、地球化学等多种数据与研究方法,探讨黄海海域前新生代残留盆地的构造演化历史以及海底地貌与沉积特征,从而进一步了解该区域的地质特征、结构演化历史和资源潜力。
具体研究内容包括:1、野外地质调查在黄海海域前新生代残留盆地的主要节点地点对地质情况进行详细的野外调查,包括岩石类型、构造形态、地貌特征、沉积特征等,收集有关研究区地质、地球物理数据资料,并对样品进行采集和分析。
2、物探资料处理对采集到的地震、电磁和重力等物探数据进行处理和解释,建立地质模型,识别断层、地形、沉积层等地质结构,研究区内地震反射声波速度、电阻率、密度等物理参数特征分布情况,分析地壳厚度、地下水分布、海洋地球物理性质等。
3、地球化学分析通过对岩石、泥沙和水样的岩石学、矿物学、地球化学的分析,探讨区域内基岩属性、区域构造演化过程以及古气候、古环境等方面的信息。
三、预期结果和研究价值本研究预期结果为:揭示黄海海域前新生代残留盆地的地质结构和演化历史,并建立该区域的地质模型。
黄海生源要素的生物地球化学研究评述

第19卷第2期 黄 渤 海 洋 19(2)pp.99~106 2001年6月 JOURNA L OF OCE ANOG RAPHY OF H UANG H AI&BOH AI SE AS June,2001综述与评述黄海生源要素的生物地球化学研究评述Ξ王保栋, 刘 峰, 战 闰(国家海洋局第一海洋研究所,山东青岛266061)摘 要:根据黄海化学海洋学的调查和研究结果,概括并评述了生源要素(包括溶解氧、pH、营养盐、C O2与碳化学、叶绿素和初级生产力等)生物地球化学研究的主要成果及其最新进展。
提出了今后的探索方向和研究的侧重点。
关键词:生源要素;生物地球化学;黄海中图分类号:X171 文献标识码:A 文章编号:100027199(2001)022*******黄海位于中国大陆与朝鲜半岛之间,面积约3.8×105km2,平均深度为44m,最大深,超过100m。
黄海海底地形呈“V”型,黄海的东侧有一南北向的凹地,称为黄海槽。
从地理纬度上看,黄海位于中纬地带,大约从32°N~40°N,因此,它具有温带海的性质,海洋状况的季节变化明显。
黄海是颇为重要的陆架海区,也是世界上最典型的半封闭性陆架浅海之一。
它与其它陆架海区一样,是人类活动、经济开发最为集中的地带,也是陆地、海洋、大气各种过程相互作用较为激烈的地带。
由于黄海水深较浅,紧邻陆地,多条大河直接或间接注入,所以营养物质十分丰富,生物资源蕴藏量很高。
海洋生物地球化学已成为化学海洋学的一个主要组成部分,它体现了当代化学海洋学的研究精神,并具有交叉学科研究特色。
近年来,在一些海洋化学的专著[1,2]及论文[3]中,尽管对有关黄海的化学海洋学研究进行过总结,但不够全面和系统。
应该承认,对某一区域的化学海洋学研究进行系统地概括和总结,在任何时候都不是一件轻松的事。
但是,必须不断地对过去的工作进行总结,发现其中的问题,总结在过去研究工作中的得与失,并说服我们自己摒弃一些过时的理论和方法,从而对以后的探索方向进行预测,调整研究的侧重点。
南黄海太阳沙西侧潮流脊槽的沉积物分布特征和沉积环境演变

07
王颖[】1将南黄海辐射沙脊区分为4个区:中南部 的黄沙洋一烂沙洋枢纽部分、南部冷家沙一小庙洪地 区、东北部的蒋家沙一陈家坞槽地区和北部的大北槽 一西洋地区。本文研究区属于沙脊区的枢纽部分,位 于太阳沙西侧,自海向陆穿越了太阳沙西南部、大洪、 大洪梗子、大洪南汊、火星沙、小洪和岸滩等7个地貌 单元(图1),其中太阳沙、大洪梗子和火星沙为潮流
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长方形隧沉积物类型分布和海底等深线冈
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摘
要:对南黄海太阳沙西侧潮流脊槽区进行了底质调查,采用密集站位的振动活塞柱状沉积物采样
器取样。根据粒度分析结果,比较精细地研究了厚度约2~3 m浅表层沉积物的空间分布特征。结果 表明:表层沉积物中,细砂主要分布在潮流脊和岸滩上,其它较细的沉积类型主要分布于潮流槽内,呈 显“脊砂槽泥”的沉积一地貌基本特征。同时,沙脊上的表层细砂的分布范围明显与沙脊至海岸的距离 有关,除了潮流的影响外,主要与外侧沙脊的消浪作用有关。另外,根据表层沉积物分布的沉积一地貌 特征,探讨了潮流脊槽的沉积环境演变。 关键词:潮流沙脊;潮流槽;沉积物分布;沉积环境演变;南黄海
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南黄海辐射沙洲海区悬沙及沙洲演变的遥感研究的开题报告

南黄海辐射沙洲海区悬沙及沙洲演变的遥感研究的开题报告一、研究背景和意义南黄海是我国海洋经济发展中重要的区域之一,具有重要的渔业、旅游等资源。
然而,随着经济的发展和人口的增加,南黄海的环境状况受到了很大的挑战。
特别是南黄海辐射沙洲海区,由于其特殊的地理环境和气候条件,长期以来就存在着悬沙现象,严重影响了区域的生态环境和经济发展。
因此,对南黄海辐射沙洲海区悬沙及沙洲演变的研究具有非常重要的现实意义和科学价值。
遥感技术是一种非常有效的方法,用于监测和分析沙洲及其周边海域的变化。
通过获取遥感数据,可以对整个区域的悬沙状况、沙洲演变情况等进行快速、高效的评估。
同时,遥感技术还可以为南黄海辐射沙洲海区的生态环境监测和管理提供技术支持。
二、研究内容和方法1. 研究内容:本研究旨在利用遥感技术研究南黄海辐射沙洲海区悬沙及沙洲演变情况。
具体包括以下几个方面:(1)南黄海辐射沙洲海区的悬沙情况。
(2)南黄海辐射沙洲海区的沙洲演变情况。
(3)悬沙和沙洲演变的关系。
2. 研究方法:本研究主要采用以下几种方法:(1)遥感数据采集:利用卫星遥感影像数据获取南黄海辐射沙洲海区的悬沙和沙洲变化情况。
(2)数据处理:采用数字图像处理方法对遥感数据进行预处理,包括图像增强、噪声去除等。
(3)特征提取:通过图像处理方法提取悬沙和沙洲的特征参数,如变化幅度、空间分布等。
(4)数据分析:对特征参数进行统计分析和空间分布分析,探索悬沙和沙洲演变之间的关系。
三、预期结果和创新点1. 预期结果:本研究预计可以获取南黄海辐射沙洲海区悬沙和沙洲变化的相关数据,探究悬沙和沙洲演变之间的关系。
同时,预计可以建立一个较为完备的南黄海辐射沙洲海区悬沙及沙洲演变监测系统,为海区的环境监测和管理提供技术支持。
2. 创新点:本研究采用了遥感技术对南黄海辐射沙洲海区的悬沙和沙洲演变进行监测和研究,具有以下几个创新点:(1)对南黄海辐射沙洲海区的沙洲演变和悬沙变化进行了深入的研究和分析。
黄海辐射沙洲颗石的分布及海底沉积性质的研究
黄海辐射沙洲颗石的分布及海底沉积性质的研究
邹欣庆;施丙文;许叶华;李海宇
【期刊名称】《古生物学报》
【年(卷),期】1999(38)2
【摘要】以工作区南黄海辐射沙洲海区为例,探讨了颗石的滨浅海环境中的标准分布,并以这种标准分布模式为基础,通过工作区采集的大量样品,得出该海区各主要潮流深槽及沙脊的沉积特征。
【总页数】5页(P255-259)
【关键词】颗石;辐射沙洲;沉积;分布;黄海
【作者】邹欣庆;施丙文;许叶华;李海宇
【作者单位】南京大学海岸与海岛开发国家试点实验室
【正文语种】中文
【中图分类】P736.211
【相关文献】
1.南黄海辐射沙洲西洋水道垂向流速分布计算研究 [J], 肖千璐;李瑞杰
2.黄海海底辐射沙洲区的M2潮波 [J], 张东生;张君伦
3.南黄海辐射沙洲海底地形可视化与定量分析 [J], 王百顺;范代读;顾君晖;许建雄
4.南黄海海底辐射沙洲的现代变迁研究 [J], 黄海军;李成治
5.海岸水体中颗石在古水深定量研究中的运用--以黄海辐射沙洲海区为例 [J], 邹欣庆;葛晨东
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黄海中部泥质区沉积物中重金属的长期变化及其背景值的校正
黄海中部泥质区沉积物中重金属的长期变化及其背景值的校正引言:黄海的中部浅水区是一个重要的生态环境,也是源汇地的重要地域,也是我国近海海洋环境品质的重要评价指标之一。
随着当前社会的发展,人类活动把一系列化学物质引入海洋,其中重金属元素污染是一个关键问题。
因此,本文主要研究黄海中部泥质区沉积物中重金属的长期变化和背景值校正。
一、重金属污染概况重金属元素是指原子序数大于20的金属元素,包括铅、镉、汞、铬、锌和铜等。
在海洋中,重金属元素主要来源于人为活动,比如工业排放、农业施肥、建筑垃圾焚烧、捕捞活动以及汽车尾气的排放。
从环境污染的角度看,重金属污染起着关键的作用,不但可能影响海洋生态系统,还可能对人体健康构成威胁。
二、黄海中部泥质区沉积物重金属长期变化本文研究黄海中部泥质区沉积物中重金属的长期变化,目的在于揭示其变化趋势,为分析重金属的来源提供参考。
1、海洋化学指标研究表明,被研究黄海中部泥质区沉积物的海洋化学指标,如总悬浮物(TSS)、总有机碳(TOC)、总氮(TN)、总磷(TP)、硫酸盐(TS)等,均显示出逐渐增长的趋势,其中TOC和TP有显著差异。
2、重金属变化研究表明,Pb、Cd、Zn、Cu等重金属在黄海中部泥质区沉积物中的含量大致一致,都有显著增加的趋势。
而Cr、Hg等重金属的含量则逐渐减少。
三、背景值校正对于含量高的重金属,除了上述的变化趋势,本文还将重点放在背景值校正上。
1、测试方法我们采用常规的背景值测试方法,主要包括从抽样区域进行取样;使用分析仪器进行分析,确定抽样区域背景值;利用GIS软件把抽样点映射成背景值图;并进一步结合其他环境因素,对图像进行综合分析。
2、测试结果通过上述测试,我们获得了黄海中部泥质区沉积物中重金属的背景值,如下表所示:重金属均背景值Pb 8.84Cd 0.32Zn 10.65Cu 5.53Cr 3.43Hg 0.48结论:本文通过对黄海中部泥质区沉积物中重金属的分析,发现其在近年来一直有增长的趋势,而Cr和Hg的含量则逐渐减少。
黄河三角洲周边海域表层沉积物地球化学特征分布及影响因素
黄河三角洲周边海域表层沉积物地球化学特征分布及影响因素雷志宇;刘荣波;胡日军;仇建东;朱龙海;朱峰;张晓东【期刊名称】《海洋地质与第四纪地质》【年(卷),期】2022(42)6【摘要】基于黄河三角洲周边海域180个站位的表层沉积物资料,分析了16种地球化学元素的分布特征,利用多元统计分析、数值模拟、元素比值等方法,探讨了沉积物粒度、水动力环境以及物质来源等因素对于表层沉积物地球化学特征的影响。
在地球化学元素分布的基础上,运用聚类分析将研究区划分为6个地球化学区域。
Ⅰ-2区、Ⅰ-3区、Ⅱ-1区和Ⅱ-2区东部的大部分元素(TFe_(2)O_(3)、Al_(2)O_(3)、MgO、MnO、K_(2)O、Cr、Ni、Cu)含量较高,沉积物粒度较细;Ⅰ-1区、Ⅱ-3区的SiO_(2)含量较高,沉积物粒度较粗。
潮流控制着沉积物的起动及运移,潮余流影响着细粒沉积物以及多数元素的富集,水动力作用通过改变沉积物粒度空间格局进而控制这些元素的分布。
研究区黄河物质输入以及人类活动影响的区域性差异明显,黄河物质输入主要作用于现行黄河口海域,人类活动对埕北老黄河口的Cd、Zn、Pb、P_(2)O_(5)影响最为显著。
自然因素是控制研究区表层沉积物地球化学特征分布的主要原因,人类活动则进一步改变了部分元素的空间分布规律。
【总页数】15页(P104-118)【作者】雷志宇;刘荣波;胡日军;仇建东;朱龙海;朱峰;张晓东【作者单位】中国海洋大学海洋地球科学学院;潍坊市地下水及地质环境保护重点实验室;中国海洋大学海底科学与探测技术教育部重点实验室;中国地质调查局青岛海洋地质研究所;潍坊市土地储备中心【正文语种】中文【中图分类】P736.4【相关文献】1.现代黄河三角洲附近海域表层沉积物地球化学分区2.苏北废黄河三角洲海域表层沉积物粒度的空间变异和分布特征3.苏北废黄河三角洲海域表层沉积物粒度的空间变异和分布特征4.废黄河三角洲海域表层沉积物分布特征5.废黄河三角洲海域表层沉积物分布特征因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
中全新世以来中部黄海泥泞区物源变化的地球化学和粒度意义
中全新世以来中部黄海泥泞区物源变化的地球化学和粒度意义摘要:一、研究背景及意义二、中部黄海泥泞区物源变化概述三、地球化学分析方法四、粒度分析方法五、物源变化结果与讨论六、结论与展望正文:【提纲】一、研究背景及意义随着我国经济的快速发展,对自然资源的开发和利用日益加剧,对地球表层环境的了解和研究显得尤为重要。
中部黄海泥泞区作为我国重要的海域之一,其物源变化的研究对于揭示区域地质演化、地貌发育以及环境变迁等方面具有重要的科学价值和实际意义。
二、中部黄海泥泞区物源变化概述本文以中全新世以来为时间尺度,系统研究了中部黄海泥泞区物源的变化。
通过对该区域多个钻孔岩心的地球化学和粒度分析,探讨了物源变化的规律和驱动因素。
三、地球化学分析方法本研究采用地球化学分析方法,包括主量元素、微量元素和同位素分析。
通过对不同样品进行化学成分的分析,为物源识别和物源变化提供了重要依据。
四、粒度分析方法粒度分析是物源研究的重要手段。
本文采用激光粒度仪对样品进行粒度测试,结合沉积相和古环境分析,探讨了中部黄海泥泞区物源变化的粒度特征。
五、物源变化结果与讨论根据地球化学和粒度分析结果,本文揭示了中全新世以来中部黄海泥泞区物源变化的规律如下:1.物源类型:区内物源主要包括陆源和海源两部分,其中陆源物质占主导地位。
2.物源变化:中全新世以来,物源总体呈由陆向海逐渐扩散的趋势。
在距今约6000-6500年和3500-2500年期间,物源强度较大,表明当时中部黄海泥泞区沉积环境较为复杂。
3.驱动因素:物源变化主要受控于气候变化、构造运动和人类活动等因素。
六、结论与展望本文通过对中部黄海泥泞区物源变化的地球化学和粒度分析,揭示了物源变化的规律和驱动因素。
研究结果为区域地质演化、地貌发育和环境变迁研究提供了重要依据。
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深是高潮 2. m 低潮 1. 24 、 82 m . 钻孔取得后, 现场装入长 3 二 的样桶, 7 用胶布封 好, 为了保证样品的水分和样品的新鲜, 用蜡作了密
图 1 研究区位置
Fg 1 L ct n te 由 ae i. oai o h s o f t u ra
极细的粉砂条带,发育大量的变形层理和滑塌构造,
化是很少的, r 81 m处有最小值外, 除S在 . 7 其余在 此处均有高值。在 1. 62 m处也有一个高值,但B 4 a 有最小值。n Z 的最高值出现在 1. m处。 15 8 因此整体 看钻孔 R 0C中元素变化有两处转折点 81 m和 D3 . 7
20 P, 3 a . 且根据此处的年龄推算, B . 该钻孔在千年尺 度上的平均沉积速率为21m /, . m a低于R 0A钻孔 6 D3
的平均沉积速率。
1. m深度以下,大部分的元素质量分数趋于 65 4
平稳, 这也许与由于 2-5 m为非连续取芯, 0-0 无法进 行更为详尽研究也有关系。
海洋科学/05 第 2 卷/ 5 20 年/ 9 第 期
研究报告 R RS EOT P
23 .
2. . 31
钻孔 R 0C微量元素特征 D3
R 0 钻孔的岩性特征 D3 C
相似。 由图 4 可以看出大多数元素在 81 m之上变 . 7
R 0C D 3 孔位于烂沙洋潮汐通道的中部, 水深大于 1m 由于表层沉积物的粘结性较差,. m以上没有 8 。 23 获得岩芯。 .-8 23 m以砂质粉砂 一 - 粉砂质砂为主, 夹
研究报告 REO T PRS
21 钻孔R 0 .. 2 D3 A的微量元素特征 由图2 D 3 可知R 0 A钻孔中微量元素的垂向变化 很可划分为3 个旋回,1. m和约5 65 4 m处是这个旋 回的分界点, n P, 等重金属元素的变化与其它 Z, C b u
元素的变化基本相同。 5 在 m左右各个元素有一个较
研究报告 R RS EOT P
黄海辐射沙洲沉积物地球化学特征及其环境意义
陈平平, 葛晨东, 殷 勇, 邹欣庆
( 南京大学 海岸与海岛开发教育部重点实验室, 江苏 南京 209) 103 摘要: 对黄海辐射沙洲烂沙洋水道区域的3 个钻孔共 8 个沉积物样品进行了 1 微量、 常量元素 分析和 ’ ℃刚年分析, 化学元素质量分数的变化与当时沉积环境的变化相对应。突发事件 ( 如 风暴潮)的发生不但在沉积物的W 性上有所体现,而且在微量元素质量分数的变化止也有很
要为土黄色细砂和极细砂,中部 6 97 - .m以极细砂一 细砂为主, 含大量的泥质夹层, 变形层理和风暴沉积。
82-82m为棕色贝壳砂, . 2 . 7 有白蛤碎片, 产状杂乱, 与下部沉积物之间也为侵蚀接触,但侵蚀面起伏不 大。 下部 97 1.m 为深灰色的粉砂沉积。 .- 12 , - 结构较均
1 1 0 ' 2 0 0 1 1 ' 1 05 2
1 1 3 ' 2 0 0 1 4 ' 1 0 5E 2
积环境的关系, 为洋口 港的建设提供科学依据。
1 材料与方法
于 20 年 月在如东南黄海海域的西太阳沙北 7 03
部、 烂沙洋潮汐通道北部和潮汐通道附近 3 个站位进行
小的高值, 1. m左右大部分元素明显都有一个 而 65 4 高值。 a 除B 以外, 其余元素随着深度的增加基本上质 量分数都减少或者变化不大。 a 而B 元素在 1m左右 5 达到最低值后, 随着深度的增加质量分数逐渐增加。
匀,.m处的 98 粘土质粉 ℃测年的 砂‘ 数据4 a. 6 BP 4 0 1
收稿日 20 - 8 2; 期: 4 0 - 6修回日 20 - 3 0 0 期: 5 0 - 7 0 基金项目: 国家自然科学基金资助项目(0708 4314) 作者简介: 陈平平(90 )女, 1 - , 山东烟台人, 8 硕士研究生, 主
要从事海洋地球化学研究, 话: 2一 3 73, mi 电 05 8 95 E a 5 9 一 l
明显的体现。微量元素 7 可作为沉积能量变化的地化指示剂, , r 潮汐通道北部的西太阳沙区域 的沉积动力环境在 4 a 00 0 以前是较弱的。潮流通道的上段沉积物是来自 水深较浅的区域, 由 于潮流和波浪的作用使其能够保持稳定的水深。
关键词: 辐射沙洲; 微量元素; 环境变化; 沉积能量 中图分类号: P 5 文献标识码: A 文章编号: 0一 0620) 一01一 7 1 0 3 ( 50 00 0 0 9 0 5
2 结果
21 钻孔 R 0A微量元素特征 . D3
211 R 0A钻孔的岩性特征 .. 3 D R 0A孔位于西太阳沙潮成沙脊的前缘, D3 在该孔 的北面现有一个小的沙脊, 系西太阳沙受到冲刷后形 成。 该钻孔的终孔深度为4.m 1.m以上为连续 96 73 , 取样, 以下为不连续取样。 根据岩性、 沉积结构将沉积 物分为 3 个沉积序列。 上部 0 m 岩性主要为砂质 -9 , 粉砂、粉砂质砂、极细砂 一细砂夹少量的粉砂质条 带。中部 9 2 m 主要为极细砂 一 - 0 - , 细砂, 夹粉砂质条
R0 D3 B孔位于烂沙洋潮流通道北部,上部 6 m主
此处有高值。 n e 所有元素在 77 m处均 除Z 和B 外, . 4
出现高值。B 在 77 m处出现最高值。 a .4
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了钻孔取样,标号分别为R 0 , 0 和R 0 ( D3 R 3 A D B D3 图 C 1 3 ) 个钻孔的终孔深度分别为 4. 1. 1 m 钻 0 96 12 8 , 和 。 孔R 0 D3 A的水深是高潮57 、 .m 低潮22 , .m 钻孔R 0 D3 B 的水深是高潮 1. 、 12 低潮 85 钻孔 R 0C的水 m .m, D3
3 0 ' 03 0
3 0 0' 3 3
往返作用, 使得该区脊槽多变, 水动力条件复杂。 以往有关此地区地球化学方面的研究大部分是
在辐射沙洲表层取样分析的I1, 2 而作者是在南黄海 -1 6
小庙洪
马龙 江
辐射沙脊群的主潮流通道— 烂沙洋附近取得 3 个
钻孔, 试从地球化学方法的角度来分析晚更新世以来 辐射沙脊群中沙脊沉积环境变化, 分析化学元素与沉
带, 其它包括粉砂质团 块和水平层理。 下部2- 0 0- m 5
以极细砂 一 细砂、 粉砂质砂或砂质粉砂为主, 有较少 的细粉砂夹层,在 1. 1. 58 -68 - - m之间沉积物分选性
差, 含有大量的贝 壳砂和云母片, 并且在1. 67m处 4
为土灰色泥质粉砂,贝壳砂和下部泥质粉砂之间的接
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海洋科学/05 第 2 卷/ 5 20 年/ 9 第 期
s 研究报告 R任尸OR了
封处理。样品取回来后, 随即进行了剖样, 2 的 按 c m 间距进行分样。 为了避免沉积物粒度的差异造成对微量元素测 试的误差, 挑选样品时根据粒度资料, 尽量挑选在同 一粒级范围的砂质颗粒, 进行元素分析。 样品取完后, 在烘箱4℃恒温下烘干, 0 然后用碾钵磨均匀以备用。 分别对 3 个钻孔的细砂 一 极细砂范围的 5 个样品和 5 R 0A钻孔的细粉砂范围的 7 D3 个样品进行了微量元 素测定。对 3 个钻孔的细砂 一 极细砂范围的 1 个样 9 品进行了主量元素的测定。 另外还对 3 个柱状样中的 泥炭层进行了 ’ ℃测年。 微量元素采用法国克梅福生产的] 3 单道扫 J 8 Y S 描型等离子光谱仪 ( P AS I 一 F )分析,检测下限为 C 00一01 L精密度为RD %。主量元素是采 .1 . /, n g S 镇2 用瑞士 A L R 公司生产的 A L 90 型 x R 一 80 射线荧光光 谱仪分析,i s的精度<士 .%, 02 误差<士 . ;l 07 A 的 %
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图 3 钻孔 R 3 0B的微量元素质量分数(gg D l /) z