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对岩石风化程度敏感的化学风化指数研究 被引量:30
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作者 刘成禹 何满潮 《地球与环境》 CAS CSCD 北大核心 2011年第3期349-354,共6页
风化是引起岩石力学性能劣化的重要因素,风化敏感性指数是对岩石风化程度进行定量评价和较准确地确定岩石风化深度的基础。本文在大量不同风化等级、时间及不同深度下岩样化学测试资料的基础上对风化敏感性化学风化指数进行了研究,研究... 风化是引起岩石力学性能劣化的重要因素,风化敏感性指数是对岩石风化程度进行定量评价和较准确地确定岩石风化深度的基础。本文在大量不同风化等级、时间及不同深度下岩样化学测试资料的基础上对风化敏感性化学风化指数进行了研究,研究表明:在前人提出的化学风化指数中,WI、WPI和LOI这三个指数对风化程度、时间和深度的变化都显示出明显的单调性和敏感性,可用它们作为评价岩石风化程度和确定风化深度的依据;ALK、a、b没有反映出与风化程度变化的单调性,不宜用它们作为评价岩石风化程度和确定风化深度的依据。 展开更多
关键词 化学风化指数 风化深度 风化程度 风化时间 敏感性
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不同风化时间碳酸岩表面古菌群落结构与功能特征
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作者 李方兵 陈进 +5 位作者 王阳 赵向维 张丽敏 冯凌 严令斌 喻理飞 《微生物学通报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第5期1887-1901,共15页
【背景】古菌群落是碳酸岩表面微生物群落的重要成员,也是碳酸岩表面生物演替的先锋生物,能够促进碳酸岩风化和加快土壤形成,在生物地球化学循环中起重要作用。【目的】揭示在不同风化时间碳酸岩表面风化残积物中的古菌群落结构及生态... 【背景】古菌群落是碳酸岩表面微生物群落的重要成员,也是碳酸岩表面生物演替的先锋生物,能够促进碳酸岩风化和加快土壤形成,在生物地球化学循环中起重要作用。【目的】揭示在不同风化时间碳酸岩表面风化残积物中的古菌群落结构及生态功能。【方法】采集19−213年风化时间段废弃碳酸岩墓碑表面风化残积物样品(n=18),基于宏基因组测序技术分析其古菌群落结构与功能特征。【结果】门水平上,优势门有广古菌门(Euryarchaeota),随后为奇古菌门(Thaumarchaeota)、未鉴定古菌门(unclassified Archaea)、深古菌门(Bathyarchaeota)和泉古菌门(Crenarchaeota);属水平上,优势属主要由甲烷八叠球菌属(Methanosarcina)、甲烷丝状菌属(Methanothrix)、Methanoperedens、氨氧化古菌属(Nitrosocosmicus)、亚硝化球菌属(Nitrososphaera)及其他未鉴定属组成;C/N、C/P、N/P是显著影响碳酸岩表面古菌群落的主要环境因子。进一步分析发现,碳酸岩表面古菌群落功能丰富,其中新陈代谢(metabolism)最为突出,值得注意的是,奇古菌门和广古菌门在C、N、S循环功能类群中占优势,而且随风化时间的增加,碳酸岩风化强度显著增加,广古菌门、泉古菌门相对丰度显著减少,而奇古菌门相对丰度则无显著变化。【结论】古菌群落随风化时间的增加,生存策略由r-策略(广古菌门)向K-策略(奇古菌门)转变。 展开更多
关键词 碳酸岩 风化时间 风化残积物 宏基因组 古菌
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大港探区奥陶系岩溶储层发育分布控制因素 被引量:46
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作者 金振奎 邹元荣 +1 位作者 蒋春雷 由伟丰 《沉积学报》 CAS CSCD 北大核心 2001年第4期530-535,共6页
大港探区奥陶系厚 6 0 0~ 80 0m ,主要由石灰岩和白云岩组成。本区奥陶系的储层主要为岩溶储层。控制岩溶发育的主要因素有 :岩性及沉积环境、水动力条件、古地形因素、断裂与裂缝发育情况和风化淋滤时间等。白云岩和石膏发育的地层有... 大港探区奥陶系厚 6 0 0~ 80 0m ,主要由石灰岩和白云岩组成。本区奥陶系的储层主要为岩溶储层。控制岩溶发育的主要因素有 :岩性及沉积环境、水动力条件、古地形因素、断裂与裂缝发育情况和风化淋滤时间等。白云岩和石膏发育的地层有利于岩溶储层发育 ;潮坪环境是有利的储集岩发育相带。岩溶储层主要发育在距不整合面 2 0~2 0 0m范围内。加里东期古地形为南西高、北东低 ,水流方向是自南西向北东的 ;岩溶斜坡和不长期积水的岩溶洼地是有利的岩溶储层发育部位 ,尤其是岩溶斜坡。裂缝和断层发育的部位是岩溶储层有利的发育部位 ,裂缝和断层的走向控制岩溶带的走向。风化剥蚀时间越长 ,越有利于岩溶储层发育。 展开更多
关键词 大港探区 奥陶系 岩溶储层 分布规律 控制因素 沉积环境 风化淋滤时间 裂缝 断层
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海南岛北部玄武岩上土壤发生的化学特性研究 被引量:16
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作者 黄成敏 龚子同 《热带地理》 2001年第3期207-212,共6页
海南岛北部不同时期喷发的玄武岩上发育的土壤构成一个风化成土时间系列。对这一土壤系列的化学特性研究表明 ,随风化成土时间的增加 ,pH值不断下降 ,但至富铁土后 ,pH趋于稳定 ,而土壤CEC7,盐基饱和度下降。同时 ,土体中Al2 O3 、Fe2 ... 海南岛北部不同时期喷发的玄武岩上发育的土壤构成一个风化成土时间系列。对这一土壤系列的化学特性研究表明 ,随风化成土时间的增加 ,pH值不断下降 ,但至富铁土后 ,pH趋于稳定 ,而土壤CEC7,盐基饱和度下降。同时 ,土体中Al2 O3 、Fe2 O3 、TiO2 含量增加 ,而Ca、Mg、K、Na淋失强烈 ,SiO2 含量也不断降低。以土壤中大量元素含量为基础计算多数指标难以反映热带地区碱金属和碱土金属元素迅速而强烈淋失的成土风化过程。常用的土体分子硅铝率和硅铁铝率并不能指示所有土壤的风化成土作用程度。 展开更多
关键词 玄武岩 风化成土时间 土壤化学特性 风化指标 PH值 硅铝率
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