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1.
对冲绳海槽中段DGKS9603孔134个样品(孔深0~481cm),测试了18种常、微量元素,对该柱样的29个样品(孔深0~488cm)进行了REE测试。对采自长江三角洲的CYm柱样和黄河三角洲的S3柱样中的晚更新统的5个样品进行了常、微量元素和REE测试。分析表明,冲绳海槽中段在全新世、末次盛冰期和末次间冰期的沉积物均以陆源物质为主,生物沉积为次。末次盛冰期以陆源硅质碎屑沉积的大量增加为特征;全新世生物沉积量有较大的增加;末次间冰期介于上述两者之间,但较全新世更富陆源物质。冲绳海槽的物源演化受末次冰期的影响,具有阶段性。对比冲绳海槽与长江和黄河物源的地球化学参数,包括REE、稀有元素、惰性常、微量元素,判识出末次盛冰期冲绳海槽的陆源物质,具有长江源的物质属性,沉积物可能主要来自古长江。  相似文献   
2.
冲绳海槽中部表层沉积物的地球化学特征和物原判识   总被引:5,自引:1,他引:4  
研究样品由“向阳红16”号于1992年6~7月间取自冲绳海槽中部.对表层沉积物的地球化学数据的因子分析和典型化学组分的相关分析结果表明,冲绳海槽中部表层沉积物主要包括陆架来源、生物源和火山热液源组分,且以陆源组分为主;运用修正的富集团子(EF)分析结果表明,沉积物中陆源、生物源、火山热液源组分在不同区域的相对分布是显着不同的.  相似文献   
3.
本文介绍了朝鲜图门江(Tumangang)河口附近海水和底质沉积物中污染物分布研究的海洋考察结果。尽管在松软底质沉积物中发现某些高浓度的痕量金属和有机络合物 ,但图门江并不被认为是痕量金属(除Cu和Zn外)和DDT的主要来源。另一方面在海洋环境中发现的氯化苯同分异构物(a -HCH和r-HCH)揭示其由河流径流输送。建议在俄罗斯和朝鲜专属经济区内作进一步调查。由于朝鲜与俄罗斯联邦边界的政治敏感地位 ,图门江河口附近的日本/东海很少进行过调查。尽管如此 ,因TRADP(图门江河口区开发计划)的实施而引起远…  相似文献   
4.
Correspondence analysis and fuzzy C-means cluster methods were used to divide the stratigraphy of heavy mineral assemblages,and the sediment sources and depositional dynamics of the environment reconstructed.The assemblages were taken from marine sediments from the late Pleistocene to the Holocene in Core Q43 situated on the outer shelf of the East China Sea.Based on the variable boundaries of the mineral assemblage at 63 and 228 cmbsf (cm below sea floor),the core might have previously been divided into th...  相似文献   
5.
为全面了解水汽在气溶胶影响雷暴云电过程中的作用,本研究在已有的二维雷暴云起、放电模式基础上,通过改变相对湿度和气溶胶初始浓度(文中气溶胶浓度均指气溶胶数浓度)进行敏感性数值模拟试验。结果表明:(1)随着气溶胶浓度升高,雷暴云产生更多的小云滴,降水过程受到抑制。而当水汽含量升高时,云滴数浓度的增长速度更快,雨滴数浓度升高,缓解了降水变弱的趋势。(2)水汽含量较低时,随着气溶胶浓度升高,更多小云滴被带入冻结层形成大量小冰晶,霰粒含量升高,雷暴云起电过程增强。气溶胶浓度升高至一定的量级(3000 cm?3)时,冰晶尺度减小和雨滴浓度降低抑制霰粒生长,雷暴云起电过程受到削弱。感应起电和非感应起电过程随气溶胶浓度升高呈先增强后减弱的趋势。水汽含量的升高促进了冰相粒子的增长,起电过程呈现持续增强的趋势,气溶胶浓度为3000 cm?3时起电率达到极值,电荷密度的增幅扩大。(3)水汽含量较低时,雷暴云难以发展成深厚的系统,气溶胶浓度变化对其影响不明显,电荷结构由三极性发展,在消散期演变为偶极性电荷结构;水汽含量较高时,雷暴云迅速发展成深厚的系统,随着气溶胶浓度升高,在雷暴发展旺盛阶段电荷分布表现为多层复杂结构。研究显示水汽含量在气溶胶浓度变化对雷暴云微物理、起电过程及电荷结构的作用中扮演重要角色。   相似文献   
6.
对东海外陆架中部表层沉积物34个样品,南部两个岩心75个样品的沉积物特征和重矿物特征进行了分析,计算了其中有用重矿物砂的品位。东海外陆架晚更新世残留沉积中有用的重矿物砂来源于中国大陆,其含量与细砂含量、重矿物总量、沉积物的粒度和分选性呈正相关关系。重矿物砂赋存在海退层位中,形成于滨岸带,并经过后期海侵过程的改造和进一步富集,主要分布在水深100~200 m范围内。外陆架中部有用重矿物砂高品位异常区面积达1.2×10.4 km锆石和石榴石品位达到Ⅰ级异常。南部岩心中异常品位的有用重矿物砂的厚度1.5~2 m,锆石品位达到工业边界品位,研究区钛铁矿普遍出现Ⅱ级和Ⅱ级以上的异常品位。东海外陆架区浅海砂矿成矿条件较好,具有较大的资源潜力,值得进一步调查研究。  相似文献   
7.
南海东北陆坡区铁锰结核的特征和成因   总被引:4,自引:3,他引:4  
对取自南海东北陆坡区的铁锰结核成分进行了X射线衍射,中子活化和电子探针研究,结核的组成矿物有δMnO2、针铁矿,水针铁矿,石英,斜长石,角闪石,钾长石,伊利石和白云母等。铁锰成分变化较大:Fe为7.1%-16.0%;Mn为5.8%-7.7%。Cu,Co,Ni,Pb含量低,分别为0.04%-0.06%、0.11%-0.15%、0.02%-0.03%和0.05%-0.07%,Mn/Fe比值为0.7。铁锰结核从内壳层向外壳层含铁量逐渐增加,Cu,Ni含量波动降低,反映在其形成过程中受到沉积环境波动,陆源碎屑物供给增加和Mn,Cu,Ni,Co元素来量变化的影响,具有典型边缘海水沉积成因铁锰结核的特征。  相似文献   
8.
东海钓鱼岛北侧Q43柱状样上更新统的沉积   总被引:1,自引:0,他引:1  
对钓鱼岛北侧东海外陆架Q43孔(26°33 1401′N、124°12 7107′E)岩心的沉积层序、粒度参数和碎屑矿物进行了研究,揭示了东海外陆架末次盛冰期低海面时的滨岸浅水沉积特征。钻孔柱样为一不完整的滨海相沉积层序:上部为粉砂质细砂层(0~230 cm),是末次盛冰期沉积物,代表古海岸前滨高能环境;下部为细砂质粉砂层(230~374 cm),代表滨外浅水低能环境。整个柱样表现出分选程度不高、悬浮组分多、矿物棱角明显、风化程度低和不稳定矿物含量高等特点,表明沉积物分选改造不强烈。这与以往对东海的残留沉积的认识不同,反映出末次盛冰期东海沉积环境的多元性。  相似文献   
9.
南海东部重矿物分布特征及其影响因素   总被引:3,自引:1,他引:3  
对南海东部 1 88个站位表层沉积物样品 63~ 1 2 5μm粒级重矿物的研究表明 ,重矿物种类有50种 ,最高含量可达 1 2 .82 % ;平均含量较低 ,为 1 .1 1 % ,;矿物组成以普通角闪石、铁锰微结核、磁铁矿、普通辉石为主。重矿物来源复杂多样 ,包括陆源、火山、自生等各种来源的矿物。陆源重矿物多分布在水深 3 50 0 m以浅的北部陆坡 ,主要来源于台湾海峡和台湾岛 ;此外还有经巴士海峡由洋流带入的吕宋岛等的剥蚀物 ,珠江物质对研究区的影响较小。自生沉积矿物主要分布于 1 6°N~ 2 0°N之间的下陆坡区和深海平原 ,其中铁锰微结核富集于沉积速率较低的氧化环境 ,自生黄铁矿则富集于局部还原环境或生物壳室中。火山碎屑矿物主要分布于 1 5°N两侧的深海平原和海山区 ,来源于海底火山岩的剥蚀物和附近弧状列岛的火山喷发物。沉积环境是影响重矿物分布的主要因素。  相似文献   
10.
Correspondence analysis and fuzzy C-means cluster methods were used to divide the stratigraphy of heavy mineral assemblages, and the sediment sources and depositional dynamics of the environment reconstructed. The assemblages were taken from marine sediments from the late Pleistocene to the Holocene in Core Q43 situated on the outer shelf of the East China Sea. Based on the variable boundaries of the mineral assemblage at 63 and 228 cmbsf (cm below sea floor), the core might have previously been divided into three sediment strata marked with units I, II and III, which would be consistent with the divided sediment stratum of the core using minor element geochemistry. The downcore distribution of heavy minerals divided the sedimentary sequence into three major units, which were further subdivided into four subunits. The interval between 0 and 63 cmbsf of the core (unit I), which spans the Holocene and the uppermost late Pleistocene, is characterized by a hornblende-epidote-pyroxene assemblage, and contains relatively a smaller amount of schistic mineral and authigenic pyrite. In comparison, the interval between 63 and 228 cmbsf (unit II), is representative of the Last Glacial Maximum (LGM), and features a hornblende-epidote-magnetite-ilmenite assemblage containing the highest concentrations of heavy minerals and opaque minerals. However, the interval between 228 and 309 cmbsf (unit III), which spans the subinterglacial period, is characterized by a hornblende-authigenic-pyrite-mica assemblage. Relative ratios of some heavy minerals can be used as tracers of clastic sediment sources. The lower part of the sediment core shows the highest magnetite/ilmenite ratio and relatively high hornblende/augite and hornblende/epidote ratios. The middle core shows the highest hornblende/augite and hornblende/epidote ratios, and the lowest magnetite/ilmenite ratio. The upper part exhibits a slightly higher magnetite/ilmenite ratio, and also the lowest hornblende/augite and hornblende/epidote ratios. The distribution of the mineral ratio is consistent with stratigraphic division in heavy mineral data using correspondence analysis and fuzzy C-means clustering. Variations in heavy mineral association and mineral ratio in core Q43 revealed changes in provenance and depositional environment of the southern outer shelf of the East China Sea since the late Pleistocene, well corresponding to interglacial and glacial cycles.  相似文献   
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