《表1 顺托果勒地区不同结构组分的碳酸盐团簇同位素数据》

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《碳酸盐团簇同位素在沉积盆地热演化中的应用——以塔里木盆地顺托果勒地区为例》


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注:δ13C和δ18 O的误差为重复分析样品的1σ标准偏差,Δ47,TΔ47和δ18 Owater的误差为重复分析样品的1σ标准误差.对于单个测试样本,使用内部测量的标准偏差或标准误差.n为样品的重复分析次数.Δ47为在绝对参考系中校正后的碳酸盐团簇同位素值(Dennis et al.,2011).TΔ

本次研究对顺托果勒地区奥陶系22个样品的稳定同位素和团簇同位素进行了分析,如表1所示.所有样品的δ13C分布于-3.00‰~1.51‰之间,平均值为-0.61‰,δ18 O值分布于-13.47‰~-3.46‰之间,均值为-7.3‰.不同结构组分之间碳氧同位素差别较大.对于泥晶基质,δ13 C和δ18 O分别分布在-3.0‰~0.7‰(平均值为-0.6‰)和-7.84‰~-5.38‰(平均值为-6.32‰)之间.对于胶结物,δ13C和δ18 O的范围分布在-1.21‰~-1.51‰(平均值为0.05‰)和-11.48‰~-3.45‰(平均值为-7.91‰)之间.而对于方解石脉,δ13C和δ18 O的范围分别为-2.41‰~-2.36‰(平均值为-2.38‰)和-13.47‰~-7.65‰(平均值为-10.56‰).可见,不同结构组分的碳氧同位素显示出一定的差异性(图4和表1).此外,前人测试了全球奥陶系古生代腕足化石的δ13C和δ18 O值(;)和塔里木盆地一间房组和鹰山组原生化石和泥晶基质的δ13 C和δ18 O值()(图4).全球古生代腕足的稳定同位素值范围δ13C为-2.53‰~1.82‰,平均为-0.99‰,δ18 O为-8.95‰~-4.90‰,平均为-7.01‰.塔里木盆地未经历重结晶的中下奥陶统化石和微晶基质的碳氧同位素值范围分别为-1.876‰~-1.494‰和-8.802‰~4.421‰.顺托果勒地区泥晶基质的碳氧同位素组成与全球和塔里木盆地保存良好的化石和微晶基质的稳定同位素组成非常一致.因此,可被视为记录了古生代海洋环境的信息(图4).