《表4 研究区山2段—盒8段δ13C、δ18O和Sr87/Sr86值数据表 (据Shan et al.[26])》

《表4 研究区山2段—盒8段δ13C、δ18O和Sr87/Sr86值数据表 (据Shan et al.[26])》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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利用同位素的组成测定古温度的方法已被各国学者广泛采用,其中氧、碳、氢同位素被作为测定古温度应用最为广泛。本文通过覆盖对全区内的32个泥岩样品进行地化分析得到山2段—盒8段δ13C、δ18O和Sr87/Sr86值(表4)[26]。试图通过同位素值的变化恢复山2段—盒8段的古气候。通常,非常低的δ13C值与低温及CO2的过量溶解有关,相对高的δ13C值是温暖水和溶解CO2较少的标志。沉积有机炭中δ13C值的降低常被作为古气温降低(如由间冰期到冰期)的指示。但是由于生物生命活动对δ13C值的影响比δ18O大且更复杂,独立的碳同位素测温法应用局限,但其常与氧同位素综合使用,作为综合温标[21]。在进行投点时对于δ18O和δ13C应用Excel软件进行投点(图12),发现研究层段δ13C值变化较小,先减小、后增加、再减小。氧同位素交换反应的种类很多,且各反应的平衡常数对温度的反应很敏感,故可作为良好的温度指标,现在通常用水和碳酸盐间氧同位素交换反应来估算古海水温度。统计结果显示研究层段δ18O总体上呈现递减趋势,根据Shackleton在1974年提出的氧同位素同位素温标公式[27]:t(℃)=16.9-4.38(δc-δw)+0.10(δc-δw) 2(其中δc、δw分别为碳酸盐和水中18O的富集度),可知δ18O值的变化与古气温的变化呈正相关的关系,结合δ13C值以及δ18O值的变化可证实山2段的古气温最高,山1段逐渐降低,到盒8段温度最低,即研究层段古气温从山2段—盒8段沉积古气温逐渐降低。