【摘 要】
:
五佛山群发育于河南西部的嵩山地区,为一套陆源碎屑岩、碳酸盐岩沉积岩系,下与登封群、嵩山群角度不整合接触,上与寒武系不整合接触,属晚前寒武纪地层单元。该群是华北陆块南缘出露最北的晚前寒武纪沉积岩系,是中国“滑动构造”研究的诞生地,也是华北古陆南缘结晶基底形成后的第一套具有区域意义的“沉积盖层”,具有重要的大地构造意义。本文选择嵩山地区的五佛山群开展地层学、沉积地质学和震积岩的综合研究,旨在揭示五佛山
论文部分内容阅读
五佛山群发育于河南西部的嵩山地区,为一套陆源碎屑岩、碳酸盐岩沉积岩系,下与登封群、嵩山群角度不整合接触,上与寒武系不整合接触,属晚前寒武纪地层单元。该群是华北陆块南缘出露最北的晚前寒武纪沉积岩系,是中国“滑动构造”研究的诞生地,也是华北古陆南缘结晶基底形成后的第一套具有区域意义的“沉积盖层”,具有重要的大地构造意义。本文选择嵩山地区的五佛山群开展地层学、沉积地质学和震积岩的综合研究,旨在揭示五佛山群的年代地层序列、沉积建造特征、地球动力学环境及其与古秦岭造山带的成因联系。通过野外和室内的综合研究,取得以下主要新进展:1)五佛山群岩石组合、沉积相及其变化研究表明,该群可划分为马鞍山组+葡峪组、骆驼畔组+何家寨组两个沉积旋回。前者以发育成分成熟度、结构成熟度均好的海相陆源碎屑岩型沉积建造,后者以发育成分成熟度、结构成熟度较低的陆相陆源碎屑岩型沉积建造为特征。2)骆驼畔组沉积相及沉积相序研究揭示,主体为辫状河沉积序列。3)野外实测的67组大型槽状、板状及楔状斜层理前积层玫瑰花图解证实,马鞍山组主要发育双向交错层理,主体沉积物扩散方向指向南;骆驼畔组斜层理的前积层倾向的优势方向指向北,指示骆驼畔组陆源碎屑岩系的物源区位于研究区之南。4)首次在何家寨组碳酸盐沉积系中发现流化砾岩、球枕构造、液化脉、水塑性褶皱和震裂断层等地震相关变形构造,指示何家寨组形成于较强基底活动的地球动力学环境中。5)砂岩骨架颗粒统计结果表明,骆驼畔组物源区为断隆而成的古老基底。结合秦岭新元古代造山的时空发育特征,推测当时的嵩山地区应为一个近东西向延展的周缘前陆盆地。6)基于以上新进展,并结合前人研究成果,进一步讨论了五佛山群的区域地层对比,新元古代盆地结构及其与秦岭新元古代造山的联系,提出了华北古陆南缘及北秦岭的盆山耦合模式。
其他文献
目的:比较地西他滨联合小剂量化疗与标准方案用于治疗初治老年急性髓系白血病的疗效及毒副反应发生率。方法:回顾性分析河北医科大学第二医院血液内科病区2014年1月至2019年1
语文作为小学教育的重要学科之一,良好的语文教学活动不仅有利于夯实学生的语言文字基础,更能提升语文应用能力与人文素养。因此如何立足核心素养教育导向,优化小学语文阅读
氧化铪基铁电材料具有与CMOS工艺兼容、微型化能力强、禁带宽度大等特点,在促进铁电存储器的发展方面具有重要的作用,而锗具有相对较高的载流子迁移率,可作为铁电场效应晶体
作为二维材料的典型代表,石墨烯因其优异的光电学性质(超宽带光响应,线性能带结构,超高载流子迁移率等)在突破传统硅基材料限制,研制新型光电器件方面有着极大的发展潜力。然而受限于其极薄的厚度,石墨烯对入射光的吸收率仅为2.3%,因而提高石墨烯与入射光的相互作用意义重大。本篇论文主要提出了几种用于增强石墨烯对入射光吸收和调控的方案,并从理论计算和数值仿真角度对其进行研究。首先我们研究了利用金属表面等离激
随着我国经济的发展,电力需求不断增加,保障用电高峰期生活供电问题越来越受到重视。为满足越来越大的电力能源需求,同时减少对环境的影响,国家正在大力发展以清洁能源为基础的电力设施。然而,清洁能源发电具有间歇性,并网难度大。为此,国内外开始探索以盐穴为储气设施的压缩空气储能(CAES)技术。以金坛盐穴储气库为基础的盐穴压缩空气储能示范工程项目的实施,将填补我国在大规模压缩空气储电储能领域的空白。为了研究
川西南部位于扬子古陆西南缘,以大量发育中、新元古界浅变质岩系为特征,具备造山带沉积地层、岩浆活动和变形变质基本特征。本文利用地层学、同位素年代学、地球化学和岩石大地构造学理论、方法,通过关键层位锆石U-Pb定年,优化了研究区主要地层单元的对比框架,并在此基础上,通过深入解析天宝山组的形成时代、岩浆活动特征和原型盆地属性,重塑了新元古代板块构造格局,探讨与其江南造山带的关系,取得以下主要新进展:1.
含氮有机化合物因具有较好的生物活性,药用价值和实用价值,广泛存在于医药、农药、染料、功能性材料等化合物中,在有机化学中是极其重要的一类化合物。因此,通过C-N键偶联来构建含氮化合物近年来已经成为有机合成化学家关注的焦点之一。在此背景下,研究生期间主要研究课题是:基于查尔酮的碘促进C-N键反应。论文基于查尔酮为底物研究了碘促进的C-N键偶联反应,合成了包括多取代四氢吡咯类化合物、多官能团取代吡咯化合
碳-碳(C-C)偶联是许多有机合成反应的核心。可见光催化C-C偶联在可持续化学合成的发展中起着关键作用,为构建C-C键提供了有效方法。开发在温和反应条件下一步法高原子经济性制备高值化学品的方法具有重要的学术意义和应用价值。本论文利用可见光催化C-C偶联制备了一系列高值化学品,如高碳醇、高碳酮、高碳腈、乙二醇等,体现出反应条件温和、产物选择性高等优点。该工作提供了一种独特的可见光催化C-H键活化方法
伴随着经济迅速的发展,工业化、城镇化进程的加快,各行各业建设中的能源消耗量大幅度上升,碳排放量迅猛增长,使我国成为全球最大的碳排放国之一,碳减排压力巨大。同时,近年来我国经济正处于转型的关键时刻,区域以及城乡收入差距等不断扩大,导致分配格局严重失衡,其中城乡收入差距关乎人民切身利益,问题尤为突出,因此缩小城乡收入差距、解决分配不公的问题亟待解决。所以,我国同时面临双方面的挑战,既要降低能耗达到预期
核酸作为遗传信息的主要载体,在生物体的遗传变异和蛋白质的生物合成过程中具有十分重要的作用,其结构与功能易受到能够与之发生相互作用的分子配体(包括生物小分子或蛋白质)的显著影响。核酸修饰有助于阐明其结构折叠方式与功能化应用的对应关系,对于发展基于核酸结构的分子开关及研究小分子的核酸特异性识别具有重要意义。本论文选用极性反转的G4、碱基缺失位点的双链DNA(AP-DNA)等核酸结构类型为研究对象。根据