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鄂尔多斯盆地东北部上古生界碎屑锆石测年及盆山耦合探讨

汇报人:

2024-01-25

目录

CONTENTS

引言

鄂尔多斯盆地东北部上古生界概述

碎屑锆石测年方法与技术

上古生界碎屑锆石年龄分布特征

盆山耦合关系探讨

结论与展望

引言

鄂尔多斯盆地是我国重要的含油气盆地之一,其东北部上古生界碎屑锆石测年研究对于揭示盆地演化历史具有重要意义。

盆山耦合研究是探讨盆地与周缘造山带相互作用关系的重要途径,对于理解盆地形成演化机制具有重要作用。

本研究通过对鄂尔多斯盆地东北部上古生界碎屑锆石进行测年分析,结合盆山耦合探讨,可以为盆地的油气勘探提供重要的理论依据。

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目的:通过对鄂尔多斯盆地东北部上古生界碎屑锆石进行测年分析,揭示盆地演化历史,探讨盆山耦合关系。

任务

采集上古生界碎屑锆石样品,进行测年分析;

结合前人研究成果,分析盆地演化历史;

探讨盆山耦合关系,分析其对盆地演化的影响;

提出盆地油气勘探的建议和意见。

鄂尔多斯盆地东北部上古生界概述

盆地基底由前寒武纪变质岩系组成,盖层主要由古生界和中生界沉积岩构成。

盆地内发育有多期次的构造运动,形成了复杂的构造格局和丰富的油气资源。

鄂尔多斯盆地位于中国北方地区,是一个大型的内陆沉积盆地。

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上古生界地层主要包括石炭系、二叠系和三叠系,以陆相沉积为主。

石炭系地层以灰岩、泥灰岩为主,夹有少量砂岩和煤层。

二叠系地层以砂岩、泥岩为主,夹有煤层,局部地区发育火山岩。

三叠系地层以砂岩、泥岩为主,局部地区发育碳酸盐岩。

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鄂尔多斯盆地的构造演化经历了多期次的构造运动,包括加里东运动、海西运动、印支运动和燕山运动等。

加里东运动使得盆地整体抬升,遭受剥蚀,形成了盆地的基底。

印支运动使得盆地再次抬升,同时伴随着大规模的沉积作用,形成了上古生界的主要沉积地层。

海西运动使得盆地进一步抬升,同时伴随着强烈的火山活动,形成了盆地内的火山岩和侵入岩。

燕山运动使得盆地发生强烈的构造变形,形成了复杂的构造格局和丰富的油气圈闭。

碎屑锆石测年方法与技术

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样品采集与制备

锆石阴极发光(CL)照相

锆石分选与制靶

LA-ICP-MS测年

选择具有代表性的岩石样品,经过破碎、筛分等步骤获取碎屑锆石。

利用重液分选、磁选等方法分离出纯净的锆石颗粒,并将其固定在环氧树脂靶上。

通过阴极发光技术观察锆石的内部结构,辅助选择合适的测年点位。

使用激光剥蚀系统对选定的锆石点位进行剥蚀,同时利用电感耦合等离子体质谱仪进行U-Pb同位素比值测量。

数据处理

年龄解释

盆山耦合探讨

对LA-ICP-MS测得的原始数据进行质量评估、背景扣除、同位素比值计算等处理,得到准确的U-Pb年龄数据。

根据测得的U-Pb年龄数据,结合区域地质背景和岩石学特征,解释碎屑锆石的来源、搬运历史以及沉积盆地的演化过程。

通过对比不同区域、不同层位的碎屑锆石年龄数据,探讨盆地与周缘造山带的耦合关系,揭示盆地的形成机制与演化历史。

上古生界碎屑锆石年龄分布特征

在鄂尔多斯盆地东北部上古生界露头区,选择代表性剖面进行系统采样,确保样品具有区域代表性。

野外露头剖面采样

室内样品处理

锆石制靶与抛光

将采集的岩石样品进行破碎、筛分和磁选等处理,以获得纯净的碎屑锆石颗粒。

将选出的锆石颗粒进行制靶和抛光处理,以便后续的年龄测定和微量元素分析。

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通过对比不同时代地层的碎屑锆石年龄组成,可以推断出上古生界物源区的时空演化特征。

年龄组成与物源区分析

碎屑锆石的年龄分布特征可以揭示鄂尔多斯盆地东北部上古生界经历的构造热事件历史。

构造热事件记录

结合区域地质背景和碎屑锆石年龄分布特征,可以进一步探讨鄂尔多斯盆地与周边造山带的盆山耦合关系。

盆山耦合关系探讨

盆山耦合关系探讨

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研究盆山耦合关系有助于深入理解盆地和造山带的形成演化过程,以及它们对油气等矿产资源的控制作用。

盆山耦合是指盆地和造山带之间在构造、沉积、岩浆活动等方面的相互作用和联系。

鄂尔多斯盆地位于华北克拉通西部,周边环绕着多个造山带,如阴山造山带、秦岭造山带等。

这些造山带与鄂尔多斯盆地在构造、沉积和岩浆活动等方面存在紧密的耦合关系。例如,阴山造山带的隆升和剥蚀为鄂尔多斯盆地提供了大量的物源,控制了盆地的沉积充填和构造变形。

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盆山耦合作用对上古生界碎屑锆石的年龄分布具有重要影响。一方面,造山带的隆升和剥蚀会将古老的基底岩石暴露出来,这些岩石中的锆石会被剥蚀并搬运到盆地中沉积下来,形成年龄较老的碎屑锆石。

另一方面,盆地的沉积环境和构造活动也会影响碎屑锆石的年龄分布。例如,在盆地边缘的沉积环境中,由于物源区较近,碎屑锆石的年龄可能会偏年轻;而

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