利用自生伊利石K-Ar定年分析油气成藏期次
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第四纪沉积物年代测定方法第四纪沉积物年代测定方法第四纪沉积物是指第四纪时期因地质作用所沉积的物质,一般呈松散状态。
在第四纪连续下沉地区,其最大厚度可达1000米。
第四纪沉积物中最常见的化石有哺乳动物、软体动物、有孔虫、介形虫及植物的孢粉。
这些化石,有助于确定第四纪沉积物的时代和成因.第四纪沉积物年代测定方法主要有物理年代学方法、放射性同位素年代法、其他方法一、物理年代学方法物理年代学方法是利用矿物岩石的物理性质(如热、电、磁性等)测定沉积物的年龄的方法。
如古地磁法、热释光(TL)、光释光(OSL)、电子自旋共振(ESR)、裂变径迹法等。
1、古地磁学方法古地磁学方法是利用岩石天然剩余磁性的极性正反方向变化,与标准极性年表对比,间接测量岩石年龄的方法。
他的实质是相对年代学和绝对年代学方法的结合——运用古地磁数据建立极性时(世、期)和极性亚时(事件)的相对顺序,再运用同位素(主要是K—Ar法)测定他们各自的年代,继而建立统一的磁性年表。
(1)基本原理A.过去地质历史时期与现代一样,地球是一个地心轴偶极子磁场。
B.含有铁磁性矿物的岩石,在形成过程中受到地磁场的作用而被磁化,磁化方向与当时的磁场方向一致。
a.沉积岩:沉积剩余磁性。
b.火成岩:居里点之下,称为热剩磁。
居里点温度一般在500~650℃(表)C.不同时期磁场是变化的,因此保存在沉积物中的磁场特征也是变化的:变化包括磁极移动(106—109年)和磁场倒转(104-106)。
(2)古地磁极性年表(A.Cox)古地磁极性年表是根据一系列主要用K-Ar法测定年龄的不同时间尺度的极性变化事件编制的地磁极性时间表。
目前用于第四纪研究的极性年表是A.Cox 等1969年根据陆地和大洋已有的140多个数据拟定的5MaB.P.以来的地磁极性时间表,后经许多研究者补充修正,综合成表。
(3) 测年范围及应用条件:无时间限制,整个第四纪都可以。
剖面沉积连续、厚度巨大的细粒沉积层。
鄂尔多斯盆地中部上古生界流体包裹体特征及油气充注史刘建良;刘可禹;桂丽黎【摘要】通过流体包裹体显微岩相学观察、均一温度和冰点温度测定、激光拉曼光谱分析,结合单井埋藏史、热史和成熟度史模拟,分析鄂尔多斯盆地中部上古生界油气充注历史.结果表明:研究区次生流体包裹体可划分为3大类、7个亚类,烃类和CO2包裹体发育序列为黄色荧光烃包裹体→蓝色荧光烃包裹体→CO2气包裹体→甲烷气包裹体;上古生界烃源岩在盆地南部最早进入生烃阶段,演化程度也最高,从南向北,烃源岩进入生烃的时间依次变晚,演化程度也逐渐降低;上古生界储集层主要经历两期油气充注,中晚三叠世,盆地中南部开始进入生油阶段,原油在中侏罗世早期充注到陕360和苏325地区,形成发蓝色荧光和少量黄色荧光的液态烃包裹体,未能形成工业性油藏,早白垩世中期,大量天然气生成,由南向北充注到伊陕斜坡北部,且持续到早白垩世晚期构造抬升之前,形成多个大规模工业性气藏.【期刊名称】《中国石油大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2019(043)002【总页数】12页(P13-24)【关键词】流体包裹体;盆地模拟;油气充注历史;上古生界;鄂尔多斯盆地【作者】刘建良;刘可禹;桂丽黎【作者单位】中国石油大学(华东)深层油气重点实验室,山东青岛266580;中国石油大学(华东)地球科学与技术学院,山东青岛266580;中国石油大学(华东)深层油气重点实验室,山东青岛266580;中国石油大学(华东)地球科学与技术学院,山东青岛266580;海洋国家实验室海洋矿产资源评价与探测技术功能实验室,山东青岛266071;中国石油勘探开发研究院,北京100083【正文语种】中文【中图分类】TE122目前用来确定油气成藏时期的手段有传统的烃源岩主生烃期、圈闭形成期和油藏饱和压力等间接方法[1-2],以及一些更直接、精确的方法,如流体包裹体法[3-4]、自生伊利石测年法[5]、油藏地球化学法[6]、油田卤水碘同位素法[7]和放射性同位素定年[8-9]等方法。
两个额外的意见是值得的。
首先,观察通过扫描电子显微镜(SEM)和薄片岩石学表示的2伊利石的形态存在(纤维和lathlike)有可能具有不同的成岩关联。
而这本来是有利的是能够分离这些两种类型的伊利石,允许每个群体独立的分析,力,并分解这些需要的方法砂岩给予的显著量的伤害给精密粘土纤维断裂成同样大小的范围,使之不可能分开的1M和2M1伊利石多型体。
部分解决这个问题是由高倍率达到使用场发射扫描电子显微镜(FESEM)成像其中的纤维与板状晶体的模态分析可能是进行。
第二,为0.25mm提取的粒径为0.25-2毫米的晶粒尺寸比由SEM观察到的不变粘土明显要小。
混层伊利石/蒙脱石是用提取后分析一个面向蒸发装载,然后将其与水合乙二醇,以确定所表达的堆叠顺序射程术语,并在可膨胀粘土的百分比MLIS。
XRD衍射图谱相匹配的程序为NewMod确定比例和伊利石的堆叠顺序层中的分子激光同位素分离(Moore和雷诺,1997)。
4.3扫描电子显微镜(SEM)被用来表征自生粘土,晶间水泥和长石蚀变。
新鲜碎岩石碎片对每个采样间隔都是镀金的二次和背散射电子成像,并放置在岗位,能量色散X射线元素分析。
用JEOL JSM840A与〜20千伏的加速电压使用;样品被检查在放大倍率从15倍以15,000倍。
碳酸盐胶结组合物中被记录,因为是长石的组合物和其继发的孔隙率的关系。
FE-SEM是用来形象极其细粒度粘土提取物(〜1毫米)。
场发射扫描电镜(〜1千伏)的低加速电压不要求样品的涂层和仪器能够放大倍数比标准的中小型企业高得多。
粘土颗粒,通常在>20,000图像放大倍数,被用于测量粒径和解释的相对伊利石多型体的比较晶体习性量(纤维与lathlike)。
粒子的静电充电引起结块,并提出单层颗粒装载很难实现的,其结果是,只有每伊利石多型体的量之间的相对关系可以被建立。
4.4含钾矿物的定年是基于衰变天然钾,40K,所含的放射性同位素矿物成40Ar,并要求该矿物保留其剩余的K和放射性40Ar,无需额外掺入外部40Ar或K结晶后。
目录1 K-Ar同位素定年 (1)1.1 K-Ar同位素定年方法原理 (1)1.2 K-Ar法模式年龄必须满足的条件: (2)1.3 K-Ar法优缺点: (3)1.4 K-Ar年龄的地质学意义 (4)2 40Ar-39Ar同位素定年 (4)2.1 40Ar-39Ar同位素定年方法原理 (4)2.2 干扰因子校正 (5)2.3 39Ar反冲 (6)2.4 过剩氩 (7)2.5 氩丢失 (8)2.6 阶段加热 (8)2.7 年龄谱 (8)2.8 等时线 (11)2.8.1 正等时线的推理过程如下: (11)2.8.2 反等时线 (12)2.8.3 下面介绍几种常见的年龄谱图和等时线 (13)2.9 Ar-Ar法优缺点 (15)2.10 Ar-Ar法适用性 (15)3 Ar-Ar法在地层、矿床定年方面的应用 (16)3.1 Ar-Ar法应用于地层定年 (16)3.2 Ar-Ar法应用于矿床定年 (17)3.3 Ar-Ar法应用于矿床成因 (18)4 Ar同位素判断成矿物质来源 (20)4.1 Ar同位素示踪的基本原理与重要地球化学储源库的He-Ar同位素组成 (20)4.2 Ar同位素示踪地幔来源 (20)4.2.1 夏威夷和冰岛等热点区 (20)4.2.2 笼箱盖花岗岩 (21)4.3 判断热泉的物质来源 (21)4.4 判断SEDX型矿床物质来源 (22)5 地壳缓慢冷却和抬升速率的研究 (22)5.1 缓慢冷却的原理 (22)5.1.1 火成岩的年龄解释 (23)5.1.2变质岩的年龄解释 (23)5.2 确定华北陆块的冷却速率 (24)【参考文献】 (25)1 K-Ar 同位素定年1.1 K-Ar 同位素定年方法原理40Ar-39Ar 计时技术是以K-Ar 同位素定年方法为基础发展而来的。
1950年前后,K-Ar 年龄测定方法的理论基础已建立,并得到迅速的发展,被广泛应用于许多矿物岩石的年龄测定。
贵州麻江古油藏成藏期次高波;沃玉进;周雁;彭勇民;刘全有;李双建【摘要】麻江古油藏是中国南方最大的海相古油藏之一,但目前关于其成藏的时间尚没有统一的认识.在本次研究中,详细分析了储层沥青的地球化学特征及其成因,以此为基础,对麻江古油藏的成藏期次进行了探讨.研究表明,储层沥青的饱和烃色谱图正构烷烃分布完整,但基线明显上凸且存在25-降藿烷,这揭示出麻江古油藏至少存在两期原油充注;奥陶系-泥盆系储层沥青来自相同的烃源岩,表明该区最大规模的原油充注发生在泥盆系沉积之后.应用储层流体包裹体测温与自生伊利石钾氩法定年,结合烃源岩的热演化史进行了成藏期次研究.结果表明,麻江古油藏经历了加里东晚期的小规模成藏及破坏、海西期大规模油气成藏、印支期油气转化及燕山期大规模破坏的演化过程,其中海西期是其主要成藏期.%Majiang paleo-oil reservoir is one of the largest marine paleo-oil reservoirs in South China. There is debate about its forming time. This paper investigates the hydrocarbon accumulation period by analyzing the geo-chemical characteristics and genesis of reservoir-bitumen. The study shows that the distribution of n-alkanes of saturated hydrocarbon chromatogram from the reservoir-bitumen is complete, but the base line is up convex, and 25-norhopane exists. It indicates that crude oil charging occurred at least in two stages in this paleo-oil reservoir. The reservoir-bitumen in Ordovician and Devonian originated from the same source rocks, indicating that the massive crude oil charging occurred after deposition of the Devonian. Reservoir-fluid inclusion thermometry and K-Ar dating of autogenous illite,in combination with thermal history of source rocks, were used to investigate thehydrocarbon accumulation phases. The results shows that Majiang paleo-oil reservoir experienced small-scale hydrocarbon accumulation and damage during the Late Caledonian time, large-scale hydrocarbon accumulation during the Hercynian time, oil-gas conversion in the IndoChinese time, and large scale damage during the Yanshan time, and the Hercynian time is suggested as the main accumulation stage of Majiang paleo-oil reservoir.【期刊名称】《石油与天然气地质》【年(卷),期】2012(033)003【总页数】7页(P417-423)【关键词】储层沥青;地球化学;成藏期次;麻江古油藏;贵州;中国南方【作者】高波;沃玉进;周雁;彭勇民;刘全有;李双建【作者单位】中国石化石油勘探开发研究院,北京100083;中国石化石油勘探开发研究院,北京100083;中国石化石油勘探开发研究院,北京100083;中国石化石油勘探开发研究院,北京100083;中国石化石油勘探开发研究院,北京100083;中国石化石油勘探开发研究院,北京100083【正文语种】中文【中图分类】TE122.1麻江古油藏位于江南-雪峰隆起西北缘黔南坳陷,行政区划上隶属贵州省黔南布依族苗族自治州(都匀)和黔东南苗族侗族自治州(凯里)管辖。