鎘同位素的古海洋環(huán)境指示意義 ——以晚泥盆世弗拉期—法門期之交古海洋生物滅絕事件為例
發(fā)布時間:2020-12-09 01:27
晚泥盆世弗拉期-法門期(Frasnian-Famennian,F-F)之交發(fā)生了地史五大滅絕事件之一的F-F事件,其主要特點是低緯度地區(qū)淺水海相生物受到沉重打擊,而深水動物群和陸生動植物受影響較小。氣候和環(huán)境突變、高生產(chǎn)力導(dǎo)致的有機碳埋藏和大洋缺氧模型通常被用于揭示F-F事件成因,但僅基于有機碳和碳酸鹽碳同位素的同期偏正,缺乏佐證初級生產(chǎn)力變化的直接證據(jù),F(xiàn)代海水中溶解態(tài)鎘與磷含量具有良好的線性關(guān)系,而海水鎘同位素組成與海洋初級生產(chǎn)力的變化緊密相關(guān)。海相碳酸鹽可以很好地記錄原始海水的鎘同位素組成,從而成為重建古海洋表層初級生產(chǎn)力的重要載體。本文以最新建立的廣西桂林楊堤剖面晚泥盆世F-F之交高分辨生物地層為基礎(chǔ),采取同層位采樣的方式,以Cd同位素和微量元素為切入點,輔以碳同位素證據(jù)重建古海洋初級生產(chǎn)力和碳循環(huán)模式。在F-F滅絕事件前,鹽度校正后的δ114CdCOR總體偏高(0.21~0.77‰),變化范圍與北大西洋表層水δ114Cd(0.3~0.8‰)相近,指示當(dāng)時海洋具有較高的初級生產(chǎn)力,微量營養(yǎng)元素Fe和Zn也含量較高;F-F之交δ114CdCOR出現(xiàn)三次負偏(-0.17~0.49‰...
【文章來源】:浙江大學(xué)浙江省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:90 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
一北大西洋cd含量及cd同位?
Yang?etal.?(2015)對中國南海的浮游藻類、浮游動物及沉降顆粒物中的??Cd同位素進行了進一步的系統(tǒng)研究,發(fā)現(xiàn)懸浮物中的Cd同位素相對海水明顯??偏輕,且浮游植物和浮游動物的Cd同位素?zé)o明顯差異,說明食物鏈傳遞過程中??幾乎不存在Cd同位素分餾,而浮游植物吸收過程(優(yōu)先利用輕Cd同位素)和??微生物降解過程(優(yōu)先釋放輕Cd同位素)共同控制了表層海水的Cd同位素分??餾。Johnetal.?(2017)研究了亞熱帶南太平洋斷面的Cd同位素組成,發(fā)現(xiàn)其變??化趨勢與大西洋、印度洋等各大洋一致,受生物吸收過程控制,符合同位素瑞利??分餾原理,因此Cd同位素可以反映表層海水營養(yǎng)利用和初級生產(chǎn)力的情況。與??表層海水生物吸收控制Cd同位素分餾不同,深海的Cd同位素組成變化范圍較??。▓D?2-2;?Rippergeretal.,2007)。Horneretal.?(2010)研究了了?大西洋,太平??洋,印度洋及南大洋深海區(qū)域鐵錳結(jié)核的Cd同位素,結(jié)果表明鐵錳結(jié)核與周圍??深層海水之間幾乎不存在Cd同位素分餾,鐵錳結(jié)核中記錄了深層海水的Cd同??位素信息,是深層海水Cd同位素重建的良好載體。??.OrI?0005
?鍋同位素研究現(xiàn)狀??低的噴D?(K-vent,?丁-203°C)由黑煙囪底部到頂部Cd同位素逐漸變輕(圖2-??4),熱液硫化物的sll2/ll()Cd值和Cd含量的倒數(shù)(1/Cd)成正比,說明熱液噴??發(fā)過程中,伴隨礦物的結(jié)晶過程會發(fā)生Cd同位素的分餾;而在溫度較高的熱液??噴口(Bio9,?T-383°C)不存在明顯的Cd同位素分餾,硫化物的Cd同位素組成??與固體硅酸鹽地球(BSE)的類似,ell2/nGCd值變化不大。溫度是控制熱液系統(tǒng)??中Cd同位素分餾的重要環(huán)境因素,低溫促進了熱液系統(tǒng)中硫化物的沉淀,引起??較大的Cd同位素分餾。??河流輸入是海洋中Cd元素的重要來源(圖2-5?),但與海洋體系相比,河流??體系中Cd同位素研究較少,一是因為河流體系中Cd含量相對較低難以精確測??定
本文編號:2906013
【文章來源】:浙江大學(xué)浙江省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:90 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
一北大西洋cd含量及cd同位?
Yang?etal.?(2015)對中國南海的浮游藻類、浮游動物及沉降顆粒物中的??Cd同位素進行了進一步的系統(tǒng)研究,發(fā)現(xiàn)懸浮物中的Cd同位素相對海水明顯??偏輕,且浮游植物和浮游動物的Cd同位素?zé)o明顯差異,說明食物鏈傳遞過程中??幾乎不存在Cd同位素分餾,而浮游植物吸收過程(優(yōu)先利用輕Cd同位素)和??微生物降解過程(優(yōu)先釋放輕Cd同位素)共同控制了表層海水的Cd同位素分??餾。Johnetal.?(2017)研究了亞熱帶南太平洋斷面的Cd同位素組成,發(fā)現(xiàn)其變??化趨勢與大西洋、印度洋等各大洋一致,受生物吸收過程控制,符合同位素瑞利??分餾原理,因此Cd同位素可以反映表層海水營養(yǎng)利用和初級生產(chǎn)力的情況。與??表層海水生物吸收控制Cd同位素分餾不同,深海的Cd同位素組成變化范圍較??。▓D?2-2;?Rippergeretal.,2007)。Horneretal.?(2010)研究了了?大西洋,太平??洋,印度洋及南大洋深海區(qū)域鐵錳結(jié)核的Cd同位素,結(jié)果表明鐵錳結(jié)核與周圍??深層海水之間幾乎不存在Cd同位素分餾,鐵錳結(jié)核中記錄了深層海水的Cd同??位素信息,是深層海水Cd同位素重建的良好載體。??.OrI?0005
?鍋同位素研究現(xiàn)狀??低的噴D?(K-vent,?丁-203°C)由黑煙囪底部到頂部Cd同位素逐漸變輕(圖2-??4),熱液硫化物的sll2/ll()Cd值和Cd含量的倒數(shù)(1/Cd)成正比,說明熱液噴??發(fā)過程中,伴隨礦物的結(jié)晶過程會發(fā)生Cd同位素的分餾;而在溫度較高的熱液??噴口(Bio9,?T-383°C)不存在明顯的Cd同位素分餾,硫化物的Cd同位素組成??與固體硅酸鹽地球(BSE)的類似,ell2/nGCd值變化不大。溫度是控制熱液系統(tǒng)??中Cd同位素分餾的重要環(huán)境因素,低溫促進了熱液系統(tǒng)中硫化物的沉淀,引起??較大的Cd同位素分餾。??河流輸入是海洋中Cd元素的重要來源(圖2-5?),但與海洋體系相比,河流??體系中Cd同位素研究較少,一是因為河流體系中Cd含量相對較低難以精確測??定
本文編號:2906013
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