沉积学报  2017, Vol. 35 Issue (4): 691−704

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王建强, 刘池洋, 李行, 吴桐桐, 吴经理
WANG JianQiang, LIU ChiYang, LI Hang, WU TongTong, WU JingLi
鄂尔多斯盆地南部延长组长7段凝灰岩形成时代、物质来源及其意义
Geochronology, Potential Source and Regional Implications of Tuff Intervals in Chang-7 Member of Yanchang Formation, South of Ordos Basin
沉积学报, 2017, 35(4): 691-704
ACTA SEDIMENTOLOGICA SINCA, 2017, 35(4): 691-704
10.14027/j.cnki.cjxb.2017.04.004

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收稿日期:2016-05-11
收修改稿日期: 2016-09-20
鄂尔多斯盆地南部延长组长7段凝灰岩形成时代、物质来源及其意义
王建强1,2, 刘池洋1,2, 李行1,2, 吴桐桐1,2, 吴经理1,2     
1. 西北大学地质系, 西安 710069;
2. 西北大学大陆动力学国家重点实验室, 西安 710069
摘要: 鄂尔多斯盆地南部延长组长7段优质烃源岩以含众多凝灰岩夹层为显著特点,其中长7段底部长73层凝灰岩最为发育。凝灰岩的形成时代及火山物质来源,对探讨延长期湖盆优质烃源岩形成、富烃凹陷发育及周邻同期构造—岩浆事件等均具有重要的意义。本文以盆地南部铜川何家坊剖面长73层凝灰岩夹层为重点研究对象,利用岩石薄片、扫描电镜及主微量元素等方法,明确了该区凝灰岩岩石学和地球化学特征;同时对凝灰岩夹层及其间的砂岩层开展了锆石U-Pb定年。结果表明该区凝灰岩蚀变强烈,但仍具凝灰岩结构及中酸性火山岩特点;获得的两个凝灰岩样品主组分加权平均年龄分别是(226.5±1.6)Ma(n=24)和(229.7±2.2)Ma(n=21),同期砂岩碎屑锆石最年轻组分为235~243 Ma(n=7,加权平均年龄239.3 Ma)。结合前人研究成果,综合认为长73层凝灰岩形成年龄约在230 Ma±,代表了长7期开始的时间,也是延长期湖盆进入鼎盛发育和盆地坳陷型富烃凹陷形成的时期。依据延长期凝灰岩特征,盆地腹地及秦岭造山带构造—岩浆活动事件,指出延长组长7期凝灰岩的火山物质主要来自秦岭造山带,与勉略洋壳向南秦岭板块下俯冲形成的岛弧火山等联系密切,并将秦岭造山带与延长期湖盆之间的耦合响应过程划分为3个阶段。本文对重新认识鄂尔多斯盆地发育演化过程及长7期湖盆属性具有重要的指示意义。
关键词鄂尔多斯盆地     延长期     凝灰岩     锆石U-Pb定年     秦岭造山带    
Geochronology, Potential Source and Regional Implications of Tuff Intervals in Chang-7 Member of Yanchang Formation, South of Ordos Basin
WANG JianQiang1,2, LIU ChiYang1,2, LI Hang1,2, WU TongTong1,2, WU JingLi1,2     
1. Department of Geology, Northwest University, Xi'an 710069, China;
2. State Key Laboratory of Continental Dynamics, Northwest University, Xi'an 710069, China
Foundation: National Natural Science Foundation of China, No. 41330315, 41102067; Education Fund Project of Shaanxi Provance, No.14JK1732; National Science and Technology Major Project, No:2011ZX05001004-001; Geological Survey Project of China, No.12120114009201
Abstract: Tuff intervals of Yangchang Formation are widespread in the south of Ordos basin, most of them are well documented at the bottom of Chang 7 segment. The geochronology and volcanic matters of tuff intervals have great significance on the formation of high quality source rock, the development time of hydrocarbon-rich sag and the occurrence of synchronous tectonic-magmatic events. This paper focuses on the tuff intervals, which are located at the bottom of Chang 7 segment in Hejiafang outcrop section, southern Ordos basin. Firstly, thin sections, scanning electron microscopy (SEM) and major and trace elements analysis methods were used to identify the petrographic and geochemical characteristics of the tuff. Then, zircon U-Pb dating method was used to study the geochronology of the tuff intervals as well as the sandstone at the same segment. The results indicate that the tuff has the characteristics of intermediate-acidic volcanic rocks with strong alteration. The weighted average ages of the dominant component in the two tuff samples are 226.5 ± 1.6 Ma (n = 24) and 229.7 ± 2.2 Ma (n = 21), respectively, while the youngest group ages of detrital zircons range from 235 ~ 243 Ma (n = 7, the weighted average age is 239.3 Ma). Combined with previous study results, it is concluded that the age of tuff intervals at the bottom of chang7 segment is around 230 Ma±, which can represent the peak period of Ordos basin's evolution and the beginning development of hydrocarbon-rich sag in Yanchang Formation. According to the characteristics of tuff intervals, the syntectonic events of Ordos Basin and Qinling Orogenic belt over this period, it can be deduced that the volcanic matters of tuff invtervals mainly derived from the Qinling area, related closely to the volcanic arc belt caused by the subduction of Mianlue oceanic crust to the south Qinling plate. The coupling process between the Qinling orogenic belt and the southern Ordos basin can be divided into three periods. The results have important indications to re-recognize the evolution of the Ordos Basin and the basin property at Chang 7 period.
Key words: Ordos Basin     Yanchang Formation     tuff     U-Pb zircon dating     Qinling orogenic belt    

凝灰岩属火山碎屑岩类,由火山喷发物质经风力或水体搬运,在沉积区沉积而形成的有凝灰质结构的岩石,具火成岩与沉积岩的特性。凝灰岩形成的瞬时性和沉积的同时性决定了其可作为地层划分对比的重要标志层[1-2],它在沉积地层中的保存也指示了地质历史时期曾发生火山活动等事件,因而其年代学的研究,不仅可精确限定其赋存地层的沉积时代,也可建立同期地质活动事件序列及恢复古环境[3],亦可作为连接构造活动区与沉积区的重要纽带。

鄂尔多斯盆地南部延长组以夹众多层凝灰岩为其重要特征,一直以来是其地层划分对比的重要依据。近来研究表明,延长组凝灰岩夹层不但是同期构造火山活动的沉积产物[4-5],进一步分析发现其与延长组优质烃源岩发育、富烃凹陷形成存在较密切的联系[4, 6],同时对油藏也可能产生一定的影响[7]。前人利用大量测井及露头剖面资料,已较系统的揭示了延长期凝灰岩的产状、展布特点[4, 8-9],借助多种测试手段分析了其岩石学、矿物学及元素地球化学等特征[4-5, 8, 10-11],指出了延长组凝灰岩主要发育在长9—长7段,以长73层(长7段底部)最为发育,以中酸性火山岩为主。但对凝灰岩的物质来源讨论较少,对其发育时代的定量性研究则更少。近年来,随着同位素年代学分析技术的发展,陆续对鄂尔多斯盆地延长期凝灰岩进行了年代学研究[9, 12-13],但不同学者得出的结果存在明显差异,为此对其形成时代目前仍存在较多争议,值得进一步研究。对其形成时代的确定,无论对明确凝灰岩物质的来源,限定延长组时代、揭示延长期湖盆发育演化和富烃凹陷形成的时空格局及探讨区域构造事件等均具有重要的意义。

为此,本文以鄂尔多斯盆地南部延长组典型剖面——铜川何家坊露头剖面为研究对象,以长7段长73层凝灰岩形成时代为主线,以岩石地球化学及锆石U-Pb年代学分析为主要研究手段,同时综合前人相关研究成果,探讨了延长期长7段凝灰岩的形成时代、物质来源及其地质意义。

1 地质背景

鄂尔多斯盆地位于华北板块西部,为我国大型中生代克拉通内沉积盆地,盆地周边隔新生代地堑被群山所环绕,其南为秦岭造山带,西南为北祁连造山带(图 1)。鄂尔多斯盆地发育时限为中三叠世—早白垩世,晚白垩世以来为后期改造阶段,现今为遭受多种形式改造的残留盆地[14],残存面积约25×104 km2

图 1 研究区区域地质特征及何家坊剖面采样位置图 Figure 1 Regional geological characteristics of the study area and sampling location in Hejiafang outcrop columnar section

中晚三叠世延长期是鄂尔多斯盆地发育的鼎盛时期,原始盆地面貌恢复揭示,延长期盆地沉积范围广阔,为今残留盆地面积的2倍之多[14]。盆地南部为多期沉积—沉降的中心,延长组生储油条件良好,含有丰富的石油资源,是盆地最重要的富烃凹陷[6],延长组保存有众多层凝灰岩夹层,在长9—长1段均有分布,单层厚度从几毫米到几十厘米不等,累计厚度可达30~3 m,其中长73层既是全盆地主力优质烃源层,同时也是凝灰岩最发育的层段[8]

盆地南部铜川何家坊地区延长组长7段暗色泥页岩、油页岩极其发育(图 1),延长期该区为深湖盆区,自晚白垩世以来遭受了强烈抬升剥蚀。目前,该区延长组已剥露至地表。本次采集样品的剖面就位于何家坊村东山坡半山腰处一个废弃采矿场,前人曾利用此处的油页岩进行土法炼油,挖开处可见岩层厚度约6.5~7 m(图 1),主体以黑色页岩为主,夹中薄层到极薄层细砂及粉砂岩,此外,在该剖面可观察到岩层中夹多层灰黄、土黄色似黏土岩(自下而上至少有30余层),普遍为薄层及纹层,厚度一般小于1 cm,特征鲜明,这就是延长组中普遍发育的凝灰岩。通过剖面岩性特征及其与上、下地层接触关系,可明确该层段为延长组内典型的“张家滩”页岩段,可与延长组长73层对比。

2 样品采集及实验方法

铜川何家坊剖面凝灰岩主体以水平薄层状分布于黑色泥页岩之中(图 1)。岩层表面遭受了风化淋漓,凝灰岩已呈黏土状,但挖开后内部新鲜面保存较好,由于凝灰岩层很薄,在样品采集过程中还要尽可能地排除砂泥岩物质的混染,为此样品收集难度较大。本次研究自上而下总共采集了2个凝灰岩样品及1件砂岩夹层样品(图 1)。筛选处理后,对该剖面的凝灰岩样品进行岩石薄片、扫描电镜、元素地化及锆石U-Pb定年等分析测试,对砂岩样品开展了碎屑锆石U-Pb定年。

除薄片制作及锆石矿物分离外,所有分析测试均在大陆动力学国家重点实验室(西北大学)完成。其中,常量元素采用X荧光光谱分析仪(XRF)法测定;微量、稀土元素在Elan6100DRC电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)完成,结果见(表 1);锆石U-Pb定年采用的激光剥蚀系统为德国MicroLas公司生产的GeoLas 200 M,斑束直径为30 μm,数据处理采用glitter (ver 4.0) 程序,年龄分析采用国际标准锆石91500作为外标标准物质,元素含量采用NIST 610作为外标,Si作为内标,最后利用Isoplot3 (2006) 程序进行相关图件的制作,结果数据见(表 2)。

表 1 研究区凝灰岩主量(%)及微量元素(10-6)含量 Table 1 Major and trace element content of tuff in the study area
SiO2TiO2Al2O3TFe2O3MnOMgOCaONa2OK2OP2O5LOITOTAL
LH-154.170.1518.3611.400.011.440.840.251.580.4310.6599.28
LH-651.790.2515.3013.360.050.931.150.911.091.619.2095.64
LiBeScVCrCoNiCuZnGaGeRb
LH-110.11.377.8355.112.42.033.1313.217.031.61.3375.2
LH-618.61.7414.323445.58.039.0127.897.025.71.1959.4
SrYZrNbCsBaLaCePrNdSmEu
LH-151033.723611.26.4638759.811412.644.57.861.00
LH-62 07626.01435.529.1889654.513218.673.612.02.04
GdTbDyHoErTmYbLuHfTaPbTh
LH-16.650.985.981.173.300.462.900.407.721.3222.018.5
LH-68.321.105.891.032.800.382.420.344.180.679.2715.7
U∑REELREE/HREEδEuδCe(La/Yb)N(Gd/Lu)N
LH-16.72261.6110.144.1513.892.13
LH-69.00315.213.10.204.1615.143.15
表 2 凝灰岩及砂岩碎屑锆石U-Pb定年分析结果 Table 2 U-Pb isotopic data for zircon obtained from tuff and detrital rock
测点号含量/10-6Th/U同位素比值(1σ)表面年龄(1σ)/Ma
ThUPb207/ Pb206Pb207/ U235Pb206/ U238Pb207/ Pb206Pb207/ U235Pb206/ U238
LH-1-1143.9314.70.50.050 50.002 40.248 70.011 10.035 70.000 621710722692264
LH-1-2413.6773.60.50.050 50.001 90.246 00.008 20.035 30.000 52198422372243
LH-1-4280.9437.10.60.050 90.002 20.248 00.009 90.035 30.000 52359722582243
LH-1-5450.7732.30.60.051 50.002 40.249 70.010 80.035 20.000 626110422692234
LH-1-6212.8328.60.60.050 80.002 30.259 20.010 60.037 00.000 62349923492344
LH-1-791.6223.30.40.050 90.004 00.264 80.020 00.037 70.000 8236172239162395
LH-1-8309.6396.00.80.050 90.002 60.255 50.012 30.036 40.000 6236114231102314
LH-1-9216.9360.00.60.050 70.002 90.255 70.014 00.036 60.000 6228129231112314
LH-1-10497.4663.70.70.050 90.002 50.256 70.011 70.036 60.000 623410923292324
LH-1-11292.5497.70.60.051 00.002 30.253 10.010 50.036 00.000 623910022982283
LH-1-12446.8913.20.50.053 90.002 70.258 30.012 00.034 70.000 6368108233102204
LH-1-13277.3614.30.50.054 20.007 20.262 70.033 70.035 20.001 2377273237272237
LH-1-14400.9630.50.60.050 60.002 40.249 60.010 90.035 80.000 622410622692264
LH-1-15262.2429.00.60.050 60.003 60.252 10.017 00.036 20.000 7221155228142294
LH-1-16354.6594.00.60.050 90.002 10.257 30.009 70.036 70.000 62349323382323
LH-1-18217.6265.90.80.050 70.002 60.254 60.012 10.036 40.000 6229113230102304
LH-1-19351.0512.40.70.051 00.003 50.248 70.016 30.035 40.000 7239151226132244
LH-1-25227.4527.30.40.050 80.003 00.249 60.013 70.035 60.000 6233129226112264
LH-1-27241.2453.00.50.051 10.003 90.250 60.018 20.035 60.000 7243165227152265
LH-1-28881.91 180.40.70.053 10.004 80.263 90.022 80.036 10.000 9333191238182285
LH-1-29766.3742.41.00.050 70.002 60.247 40.012 10.035 40.000 6226116224102244
LH-1-30273.8588.80.50.053 50.003 90.260 90.018 00.035 40.000 7348155235152244
LH-1-33347.9680.60.50.050 80.003 50.243 40.015 90.034 70.000 7233151221132204
LH-1-34340.5839.50.40.051 80.002 80.249 90.012 70.035 00.000 6276120227102224
LH-1-3327.0492.50.70.051 70.006 50.297 30.036 40.041 70.001 3273265264292638
LH-1-17113.8235.00.50.051 30.003 80.285 40.020 40.040 40.000 8252163255162555
LH-1-22205.7287.20.70.051 20.003 40.279 50.017 70.039 60.000 8251146250142505
LH-1-35369.3683.30.50.054 10.002 00.403 20.013 10.054 10.000 83748134493405
LH-6-1149.3405.60.40.050 70.003 60.254 50.017 30.036 40.000 7227156230142305
LH-6-2148.3361.10.40.050 80.003 30.251 50.015 60.035 80.000 7234143228132274
LH-6-3136.3520.40.30.050 80.002 80.252 70.013 20.036 00.000 6234123229112284
LH-6-5109.2472.10.20.051 00.002 30.265 90.011 30.037 80.000 624010323992394
LH-6-8167.9466.80.40.050 90.002 50.259 50.011 90.037 00.000 6236110234102344
LH-6-9122.2410.80.30.051 10.002 20.262 10.010 60.037 20.000 62449823682364
LH-6-10116.7301.60.40.050 70.003 30.248 70.015 20.035 60.000 7225142226122264
LH-6-1184.2223.60.40.050 80.003 20.255 70.015 30.036 50.000 7233139231122314
LH-6-12382.1882.10.40.051 00.002 70.252 90.012 50.036 00.000 6239117229102284
LH-6-14323.5416.00.80.051 10.003 30.256 90.015 90.036 50.000 7245143232132314
LH-6-15155.6328.50.50.051 30.003 30.254 60.015 40.036 00.000 7252140230122284
LH-6-1680.3208.20.40.050 90.003 70.266 00.018 70.037 90.000 8236161240152405
LH-6-18131.4416.60.30.055 00.003 20.264 40.014 60.034 90.000 6413125238122214
LH-6-19191.7546.80.40.054 10.004 00.268 40.019 20.036 00.000 8373159241152285
LH-6-20202.0984.50.20.052 70.002 00.261 20.008 70.035 90.000 53188223672283
LH-6-2199.9210.70.50.053 60.003 40.277 30.016 80.037 60.000 7353137249132384
LH-6-22211.4478.90.40.052 20.002 60.264 90.012 10.036 80.000 6295108239102334
LH-6-23230.2484.50.50.050 70.002 40.261 60.011 20.037 40.000 622910423692374
LH-6-24112.5342.70.30.051 10.003 20.259 90.015 40.036 90.000 7246137235122344
LH-6-25249.7759.60.30.053 90.001 70.264 60.006 90.035 60.000 53666823862263
LH-6-26176.5460.00.40.056 80.005 70.272 20.026 50.034 80.000 9483209245212206
LH-6-4117.8433.10.30.051 40.002 80.281 70.014 30.039 70.000 7257119252112514
LH-6-6125.5262.40.50.051 30.003 00.300 70.016 60.042 50.000 8255129267132685
LH-6-7168.1305.40.60.051 20.002 30.280 60.011 90.039 70.000 625010225192514
LH-6-1345.4147.90.30.051 10.004 60.270 80.023 50.038 40.000 9247194243192435
LH-6-1774.4221.50.30.051 40.003 30.291 40.017 60.041 10.000 8261140260142605
LH-6-27108.4242.10.40.051 10.004 20.269 50.021 20.038 20.000 9247178242172425
LH-6-28105.6332.40.30.052 80.002 40.368 40.015 10.050 60.000 832098318113185
LH-6-2992.6273.40.30.068 40.002 31.294 40.038 00.137 40.002 1879688431783012
LH-6-30396.8409.81.00.055 70.001 70.479 00.012 50.062 40.000 94396739793905
CH-7-01312.5582.80.50.053 00.001 50.276 90.006 70.037 90.000 53286424852403
CH-7-02223.7274.30.80.165 70.003 410.898 00.158 40.476 80.006 52 515342 515142 51328
CH-7-03225.6270.40.80.051 20.002 00.280 70.010 10.039 80.000 62508825182514
CH-7-0427.273.80.40.063 80.002 71.052 40.040 30.119 60.002 0735867302072812
CH-7-05232.8593.60.40.058 70.001 80.446 80.011 40.055 20.000 85556437583475
CH-7-0691.649.21.90.157 50.005 79.882 80.333 00.455 10.010 02 429602 424312 41844
CH-7-07132.4188.90.70.171 90.003 711.661 40.180 30.491 80.006 92577352 578142 57830
CH-7-08139.1268.00.50.050 90.001 90.270 10.009 20.038 50.000 62368424372434
CH-7-0959.070.30.80.064 10.002 71.097 50.042 30.124 10.002 1745867522075412
CH-7-1095.666.01.40.057 00.002 70.572 50.025 50.072 80.001 2492102460164537
CH-7-11123.7327.60.40.052 70.001 70.315 90.009 20.043 50.000 63157327972744
CH-7-12207.976.12.70.057 80.003 70.662 50.040 40.083 20.001 75211345162551510
CH-7-13357.4203.41.80.062 20.002 30.943 60.031 60.110 00.001 7680776751667310
CH-7-14117.4262.40.40.056 00.001 60.564 60.014 00.073 10.001 04526445594556
CH-7-15110.6215.00.50.056 80.002 20.614 50.021 30.078 40.001 248383486134877
CH-7-16324.1425.10.80.053 10.001 90.275 90.008 90.037 70.000 63338024772383
CH-7-17150.1277.90.50.053 90.002 90.281 20.014 20.037 80.000 7369116252112394
CH-7-18155.695.71.60.063 60.002 31.051 80.034 40.120 00.001 9727757301773111
CH-7-19168.0156.91.10.063 40.002 10.994 90.029 30.113 80.001 7721697011569510
CH-7-20166.7343.30.50.114 60.002 55.309 60.085 30.336 10.004 61 873391 870141 86822
CH-7-21229.9181.51.30.064 40.001 91.102 70.027 50.124 10.001 8756617551375410
CH-7-2244.3120.70.40.104 90.002 84.390 90.098 50.303 50.004 61 713491 711191 70923
CH-7-23105.6203.80.50.113 20.002 45.179 90.080 80.331 90.004 51 851381 849131 84822
CH-7-2470.9153.80.50.055 90.002 90.549 30.026 70.071 20.001 3449111445174448
CH-7-2546.5359.30.10.067 30.001 61.301 30.024 20.140 10.001 9848498461184511
CH-7-26423.2663.30.60.064 50.001 41.119 50.018 30.125 90.001 775746763976510
CH-7-27190.6249.80.80.064 40.001 71.041 20.023 00.117 30.001 675456725117159
CH-7-2872.8236.10.30.164 50.003 410.756 80.151 00.474 30.006 42 502342 502132 50228
CH-7-29372.9472.10.80.120 00.002 55.873 60.084 40.354 90.004 71 957361 957121 95822
CH-7-30110.5157.30.70.056 40.002 40.591 60.023 00.076 10.001 246792472154737
CH-7-3175.5454.10.20.115 50.002 45.403 70.078 90.339 30.004 51 888371 885131 88322
CH-7-3294.2322.10.30.151 40.003 38.808 20.137 50.421 80.005 82 362362 318142 26926
CH-7-3339.9144.50.30.079 30.002 12.196 60.048 30.201 00.002 91 178521 180151 18116
CH-7-34209.1512.40.40.067 30.001 51.319 00.021 50.142 10.001 984745854985711
CH-7-36518.0994.30.50.063 50.001 70.990 60.021 80.113 10.001 672656699116919
CH-7-37180.2252.00.70.064 20.001 81.089 90.025 10.123 20.001 7747587491274910
CH-7-3836.845.50.80.115 50.003 35.085 40.124 70.319 30.005 11 888511 834211 78625
CH-7-39192.3342.20.60.064 70.001 71.128 60.024 90.126 60.001 8764567671276810
CH-7-4062.5102.40.60.060 80.002 20.867 30.027 30.103 40.001 663374634156349
CH-7-41107.296.31.10.065 60.002 11.199 70.033 70.132 70.002 0793668001680311
CH-7-42107.2116.10.90.070 20.002 41.263 10.037 90.130 40.002 0936688291779011
CH-7-43253.9265.81.00.067 00.002 31.149 90.035 30.124 40.001 9839707771775611
CH-7-44350.5333.21.10.168 10.003 411.181 50.156 20.482 30.006 42 539342 538132 53728
CH-7-45143.4210.80.70.113 60.002 55.228 50.082 10.333 80.004 51 858391 857131 85722
CH-7-46220.6276.30.80.065 90.00181.187 70.026 70.130 80.001 8803567951279210
CH-7-47548.3902.70.60.065 40.001 51.088 70.019 60.120 80.001 678649748107359
CH-7-49177.4272.20.70.066 50.001 71.165 50.024 40.127 20.001 8821537851177210
CH-7-50207.3260.80.80.168 00.003 810.306 60.174 40.445 00.006 42 538372 463162 37329
CH-7-51154.0141.01.10.064 00.001 91.088 50.027 00.123 40.001 8742617481375010
CH-7-52284.9488.50.60.065 10.001 61.142 70.022 60.127 30.001 7777527741177310
CH-7-5353.8411.00.10.115 50.002 75.072 90.092 40.318 50.004 51 888421 832151 78222
CH-7-54405.3522.60.80.057 80.001 60.500 50.011 40.062 80.000 95226041283935
CH-7-5560.5183.20.30.144 70.003 18.295 30.130 40.415 70.005 72 284372 264142 24126
CH-7-56135.0159.90.80.069 50.002 11.106 80.029 20.115 60.001 7913627571470510
CH-7-58260.9543.80.50.051 00.001 50.269 10.006 80.038 20.000 52426724252423
CH-7-59405.2622.70.70.051 30.001 80.288 20.008 70.040 80.000 62537725772584
CH-7-60126.4254.50.50.056 20.002 10.564 50.018 70.072 80.001 146180454124537
CH-7-6146.384.90.50.051 40.003 10.284 40.016 40.040 20.000 7257134254132544
CH-7-6288.9148.20.60.115 00.002 55.397 00.084 70.340 40.004 61 880391 884131 88822
CH-7-6317.017.41.00.105 40.003 84.450 10.144 90.306 20.005 51 722651 722271 72227
CH-7-6487.6204.10.40.093 70.002 63.144 40.073 10.243 40.003 61 502521 444181 40419
CH-7-6573.4107.90.70.055 30.003 50.368 30.021 90.048 30.000 9423134318163046
CH-7-6622.642.90.50.064 50.004 31.152 60.073 40.129 70.002 97571347793578617
CH-7-67271.6270.01.00.066 50.001 81.197 50.026 90.130 60.001 8823567991279110
CH-7-68105.9228.30.50.112 50.002 45.156 70.079 30.332 50.004 51 840381 846131 85122
CH-7-6912.415.80.80.063 30.005 50.936 10.078 30.107 20.002 87201746714165616
CH-7-70131.4207.70.60.068 40.001 91.373 60.030 60.145 80.002 0880558781387711
CH-7-7114.447.20.30.164 50.003 910.759 30.197 10.474 50.007 12 502392 503172 50331
CH-7-72207.0488.10.40.051 10.001 60.261 60.007 20.03710.000 52457123662353
CH-7-73193.0386.00.50.051 10.001 70.268 30.007 90.038 10.000 52437624162413
CH-7-7420.438.80.50.174 90.004 511.997 70.259 70.497 60.008 22 605432 604202 60335
CH-7-7579.4116.10.70.064 20.002 11.093 20.031 10.123 50.001 8748677501575110
CH-7-7635.336.31.00.105 70.004 84.193 30.180 50.287 70.006 31 727821 673351 63031
CH-7-77115.2127.80.90.064 10.002 01.065 80.028 00.120 70.001 7744647371473510
CH-7-7890.0148.30.60.153 20.003 49.271 50.148 30.439 00.006 12 382372 365152 34627
CH-7-7970.886.20.80.066 90.002 61.278 80.045 50.138 70.002 3834808362083813
CH-7-80117.1574.80.20.059 40.001 50.768 50.015 00.093 80.001 35835357995787
3 岩石学及地化特征 3.1 岩石显微特征

凝灰岩薄片镜下特征显示,其表面比较污浊,但仍可见少量周缘已被蚀变的晶屑、玻屑(图 2abc);斑晶从棱角状到似圆形状均有存在,分选一般,主要为长石,长度小于0.5 mm,普遍发生了黏土化,少量石英晶屑呈颗粒状,总体特征显示该区凝灰岩经历了比较强烈的蚀变,黏土岩化严重,具斑脱岩特征。扫描电镜分析表现为以黏土矿物为主,主要为巢状或蜂窝状伊—蒙混层(图 2de),其次为鳞片状伊利石(图 2f)等。

图 2 铜川何家坊剖面长7段凝灰岩显微结构特征 a. LH-1,晶屑凝灰岩,蚀变明显;b. LH-6,玻屑凝灰岩,蚀变明显;c. LH-3,晶屑凝灰岩;d,e. LH-1,巢状蜂窝状伊蒙混层;f. LH-6,鳞片状伊利石 Figure 2 Micro-characteristics of tuff in Chang 7 oil-shale rock of Hejiafang outcrop section
3.2 元素地化特征

两样品(LH-1,LH-6) 的岩石化学成分分析结果显示(表 1),该剖面凝灰岩样品SiO2含量在51.79%~54.17%,显示出中基性特点,Al2O3含量(15.30%~18.36%)、TFe2O3含量(11.40%~13.36%)较高,而MgO含量(0.93%~1.44%)较低,K2O+Na2O含量(1.83%~2.0%)中等,TiO2含量介于0.15%~0.25%。主量元素特征与盆地西南部长73层钻井岩芯凝灰岩样品特征(SiO2含量一般在53%~66%,以中酸性为主,低TFe2O3普遍<4%,高钾>3%等[4-5])存在一定的差异,这可能与该区凝灰岩遭受强烈蚀变有关。稀土元素总含量较高,∑REE=(261~315.2)×10-6,表现出LREE相对富集、HREE相对亏损,LREE/HREE比值介于11~13.1,元素分馏明显(La/Yb)Ν=13.89~15.14,稀土元素球粒陨石标准化后配分曲线呈右倾型(图 3左),具明显的Eu负异常(δEu=0.14~0.2);从微量元素可以看到,元素Ba、Rb、Th、Sr等含量高(表 1),具有火成岩的特点。Nb/Y-Zr/TiO2图解显示延长组凝灰岩主要落入了流纹岩及流纹英安岩—英安岩区,说明该凝灰岩具有中酸性喷出岩特征(图 3右),与前人对钻井岩芯的分析结果较为一致。

图 3 研究区凝灰岩REE配分模式(左)(球粒陨石标准化数据据McLennan[15])及Nb/Y-Zr/TiO2图解(右) Figure 3 REE distribution pattern and Nb/Y-Zr/TiO2 diagram of tuff in the study area

综上所述,铜川何家坊剖面延长组长73层凝灰岩显微特征显示已发生了较强的蚀变,以黏土矿物为主,主量元素特征与盆地钻井凝灰岩存在一定的差异,笔者认为这可能与该剖面凝灰岩出现较强的蚀变有关,蚀变往往会使某些不稳定元素发生改变或迁移,进而改变原岩的某些特点。同时,因稀土、微量元素一般比较稳定,为此样品稀土及微量元素特征与盆地钻井岩芯凝灰岩的特点类似,共同显示出具中酸性火山岩的特点。

4 锆石U-Pb定年 4.1 锆石成因分析

LH-1、LH-6两凝灰岩样品锆石的形态及特征较为类似,多为无色透明到浅黄色,呈六方柱或长柱状,晶体长宽比接近3:1,晶形较小,大部分小于120 μm,结晶较好,呈自形—半自形。锆石的CL图像显示,核幔边界清晰,棱角分明,晶体干净,大部分锆石具有明显的振荡环带(图 4),显示出典型岩浆岩锆石的特点。其中样品LH-1锆石的Th含量介于91.6×10-6~881.9×10-6(平均为335×10-6)、U含量为223.3×10-6~1 180.4×10-6(平均549.6×10-6),Th/U比值介于0.41~1.03(平均为0.61);样品LH-6锆石的Th含量为80.3×10-6~382.1×10-6(平均170.5×10-6)、U含量为208.2×10-6~984.5×10-6(平均为461×10-6),Th/U比值介于0.21~0.78(平均为0.40)(表 2)。已有研究认为,不同成因类型的锆石往往具有不同的Th、U含量及Th/U比值,一般认为岩浆锆石的Th、U含量较高,其比值较大(一般>0.4);变质锆石的Th、U含量低,比值小(一般<0.1)[16]。可见两样品锆石的Th、U含量及Th/U比值亦符合岩浆岩锆石的特点。

图 4 研究区凝灰岩及碎屑锆石CL图像、测点位置及年龄 Figure 4 CL images, analysis positions and ages of tuff and detrital zircons in the study area

与前两个凝灰岩样品相比较,砂岩样品(CH-7) 的锆石形态和特征复杂多样,有呈短柱状、等粒状、不规则状及长柱状等,大多数锆石为次圆—次棱角状,表明经历了不同程度的搬运磨圆,显示出碎屑锆石的形貌特点。同时锆石粒度较大,普遍大于100 μm,一般在150~200 μm,大者可达300 μm。CL图像显示,部分锆石具典型的岩浆韵律环带和条带结构,部分锆石结构特征复杂,普遍具明显的增生边(图 4)。锆石的Th含量介于12.38×10-6~548.27×10-6(平均为159.7×10-6)、U含量为15.8×10-6~994.3×10-6(平均262.7×10-6),Th/U比值介于0.13~2.73(平均为0.71),较凝灰岩样品Th、U含量低,且变化较大,总体显示出碎屑锆石的特点。

4.2 锆石年龄特征

锆石U-Pb年龄数据分析结果见表 2。其中样品LH-1共选择了35颗锆石进行了U-Pb定年,其中有7颗锆石年龄数据的谐和度偏差大于110%或小于90%,未采用。其余的28颗锆石,其年龄介于220.1~339.5 Ma(表 2),进一步可划分为3个年龄区间,分别是220.1~238.7 Ma(24颗锆石),250.1~263.2 Ma(3颗),此外还有1颗锆石年龄为339.5 Ma。主组分的24颗锆石年龄加权平均值为226.5±1.6 Ma(MSWD=1.12)(图 5A)。

图 5 凝灰岩及碎屑锆石U-Pb年龄图谱 A.样品LH-1谐和年龄及主组分年龄加权平均图;B.样品LH-6谐和年龄及主组分年龄加权平均图;C.样品CH-7谐和年龄及年龄谱峰频率图。 Figure 5 U-Pb plots of zircon age of tuff and detrital rock

样品LH-6共选择了30颗锆石进行U-Pb定年,所有年龄数据的谐和度均在110%~90%之间,获得的30颗锆石年龄介于220.4~829.9 Ma(表 2),大致包括5个年龄区间,分别是:220.4 ~239.9 Ma(21颗锆石),241.9~243 Ma(2颗),251.3 ~268.1 Ma(4颗),318.3 ~390.3 Ma(2颗),此外还有1颗年龄为829.9 Ma。其中主组分锆石加权平均年龄在229.7±2.2 Ma(MSWD=1.3)(图 5B)。

样品CH-7共对80颗锆石进行了U-Pb定年,其中有3颗锆石年龄数据谐和度偏差大于10%,未采用。其余的77个锆石年龄介于235.1~2 605.2 Ma(表 2),可分成6个年龄段,分别是:235.1 Ma~243.4 Ma(7个数据,峰值年龄为239.3 Ma),251.3~274.6 Ma(4个数据),304.3~486.8 Ma(9个数据,峰值454 Ma),514.9 ~877.1 Ma(32个年龄,峰值759 Ma),1 178.3~1 956.6 Ma(14数据,峰值1 884.8 Ma)及2 284.4~2 605.2 Ma(11个数据,峰值年龄2 533.5 Ma)(图 5C)。

从上述3个样品的锆石U-Pb年龄来看,两个凝灰岩样品主组分年龄(也是最小年龄组分)较为一致,均显示出单峰值年龄特征,而砂岩夹层样品显示出碎屑锆石多峰值年龄特点。

5 讨论 5.1 长7段底部凝灰岩形成时代

鄂尔多斯盆地延长组长7段是凝灰岩层最发育的层段,分布范围最广,层数最多,受到关注和研究的程度最高。近年来,有关其形成时代被陆续报道,如邓秀芹等[9]通过对W8井长7段上部和N33井长7段底部(图 1)两个凝灰岩样品锆石U-Pb定年(LA-ICPMS),获得长7段上部加权平均年龄为221.8±2.0 Ma (n=21) 和底部加权平均年龄为228.2±2.0 Ma(n=27);张辉等[13]对盆地西南部宁36井、正8井及正9井(图 1)的长7段凝灰岩进行了锆石U-Pb定年(LA-ICPMS),获得长7段凝灰岩锆石结晶的加权平均年龄约为234 Ma~236 Ma(n=41);王多云等[12]对盆地西南部罗36井和庄211井长7段底部的凝灰岩进行了锆石SHRIMP U-Pb定年(图 1),分别获得206Pb/238U加权平均年龄241.3±2.4 Ma(n=11) 和239.7±1.7 Ma(n=13)。从前人测试结果可见,同一研究对象(主要均为长7段底部凝灰岩),仅因测试手段,样品分布位置等不同,其测试结果范围介于228~241 Ma之间,跨中晚三叠世(据2015年国际地层年代表),其跨度之大与凝灰岩瞬时性和等时性的特点显然存在矛盾,也引出了长7段是否为中晚三叠界限之争。

对铜川何家坊露头剖面长7段底部(长73层)两个凝灰岩夹层样品进行了锆石U-Pb定年,获得年龄分别是226.5±1.6 Ma(n=24) 和229.7±2.2 Ma(n=21)(图 5AB),该年龄与邓秀琴等[9]对长7段底部所测结果(228.2±2.0 Ma)在误差范围内相一致。值得强调的是,本次研究除了对凝灰岩样品进行锆石U-Pb定年外,同时亦对该剖面内同期砂岩夹层(CH-7) 进行了碎屑锆石U-Pb定年,结果显示碎屑锆石年龄介于235.1~2 605.2 Ma之间,存在5个年龄段(图 5C),其中最小年龄段为235 ~243 Ma(n=7,加权平均年龄239.3 Ma),占样品碎屑锆石总数量的9%。碎屑锆石U-Pb最小年龄或最年轻组分峰值年龄常可用于限制沉积地层时代[17-18],为此笔者认为长7段开始沉积时代应该小于239 Ma±。相比较而言,王多云给出长7段底部凝灰岩的年龄(240 Ma±)似乎偏老。然而,王多云等[12]所测试的两个样品中,一个样品中包含有1颗锆石表面年龄为229±3.2 Ma,另一样品中包含4颗锆石表面年龄为230.4±2.7 Ma,两者在误差范围内一致,这5颗锆石年龄与邓秀琴等[9]及笔者本次所测的凝灰岩在误差范围内一致,为此笔者认为该年龄才应真正代表长7段底部凝灰岩形成年龄。而王多云等[12]给出的240 Ma±年龄笔者认为可能代表了更早一期的火山物质的形成年龄,依据有三,其一前人研究表明延长组长9段中亦普遍发育有凝灰岩夹层,说明存在更早期的火山事件;其二,笔者本次所测试的凝灰岩或砂岩样品中普遍存在240 Ma±的岩浆锆石年龄,说明长7期沉积时有早期火山物质混入;其三,王多云所测两样品中均出现了约230 Ma±的年龄,与其给出的240 Ma±约有10 Ma之差,考虑到其采的是岩芯样品,周邻纹层状凝灰岩混染[12]的可能性较小。综上所述,笔者认为延长组长7段底部凝灰岩形成时代在230 Ma±较为合适。

同时,通过对前人和本次所测试的凝灰岩锆石U-Pb年龄图谱分析可以发现,长7段凝灰岩主体均以单峰值年龄谱图为主,偶夹杂少量其他年龄组分,与相邻层段砂岩碎屑锆石U-Pb年龄图谱存在明显的差异(图 5)。从这方面来看,延长组长7段底部凝灰岩(火山物质)应以空降型沉积为主,较少有其他碎屑物质的混染。

5.2 凝灰岩物质来源及成因

长7段凝灰岩在区域上主要分布于盆地之西南,集中于定边—宁县—铜川一带,呈北西—南东向展布(图 1),面积超过3×104 km2,由南西向北东厚度逐渐变薄[8-9],元素地球化学分析表明其源岩以中酸性火山岩为主(图 3)[4-5]。尽管对盆地内凝灰岩的产状、展布及性质等已有了较明确的认识,但到目前为止,对凝灰岩的物质来源仍没有明确的论断。究其原因,其形成时代的不确定性是限制明确物质来源的重要因素之一。本次研究,认为长7段底部凝灰岩形成年龄在230 Ma±,为晚三叠世早期卡尼阶(据2015年国际代表地层年),这为明确凝灰岩物质来源及成因提供了重要的依据。

综合调查显示,鄂尔多斯盆地腹地延长期有两处发育有火山或岩浆活动(图 1),其一为盆地西北部贺兰山汝箕沟大岭—鼓鼓台的板内拉斑玄武岩,厚约35 m,展布于上三叠统上田组(相当于延长组)顶部,并被中侏罗统汝箕沟组(相当于延安组)以微角度不整合覆盖,霍福臣等[19]测得其全岩K-Ar同位素年龄为229±15 Ma,刘池洋等[14]依据该岩体的产状、接触关系、裂变径迹年龄及前人相关研究,综合认为该块状玄武岩主要形成于晚三叠世—早侏罗世;其二为盆地西南部灵台县龙门穹窿构造,有两口井钻遇岩体(龙1,龙2井),总体显示出碱性—偏碱性岩浆岩特点,以正长岩和二长岩为主,对其中的二长岩进行了锆石U-Pb定年,获得1894±32 Ma、240.6±5.8 Ma和232.2±7.9 Ma三组峰值年龄,分析认为后两组峰值年龄应代表了该岩体的结晶年龄。然上述岩浆活动在时代上虽与延长期凝灰岩形成时代相近,但其发育规模及岩浆岩性质却不相匹配,为此笔者认为它们不可能成为盆地火山物质的主要来源。

① 长庆油田分公司勘探开发研究院.鄂尔多斯盆地岩浆岩分布及其与油气聚集的关系.内部报告,2007.

纵观全球剧烈的火山活动,一般与板块运动、地幔柱活动密切相关,往往发生在大规模板块俯冲、碰撞及其大陆裂解期间。区域构造环境分析表明,中晚三叠世期间,秦岭洋最终关闭,华北与扬子克拉通拼接,秦岭地区全面碰撞造山[20];大致与此同时,其北侧华北克拉通大一统盆地开始出现东西分异,鄂尔多斯盆地发育[14],为此造山—成盆两者时空关系密切(图 1)。鄂尔多斯盆地延长期如此广布的凝灰岩,与盆地南部秦岭洋盆闭合,两大板块拼合碰撞在空间和区域背景均较吻合,那么是否是对该事件的响应?

近来,对秦岭造山带的研究认为,约在246 Ma勉略洋开始向南秦岭板块下俯冲,在237 ~210 Ma期间,随着俯冲加剧,洋壳消减,勉略洋逐渐萎缩,最终扬子板块与南秦岭板块碰撞,并发育巨量花岗岩体[21];Deng et al.[22]对光头山花岗岩套研究后,进一步指出勉略洋壳直到约224 Ma仍处于向南秦岭板块下俯冲,最终于223~218 Ma才发生闭合。笔者对秦岭地区100余个印支期花岗岩体形成年龄(均为锆石U-Pb年龄)的统计表明[23],年龄介于248~194 Ma,但主要集中在~225 Ma以来(图 6)。如依据上述阶段划分,~225 Ma以来大量花岗岩体的出现,可能因碰撞导致地壳加厚,出现部分熔融,进而在南秦岭地区发育了大量花岗岩体。为此,笔者推测在246~225 Ma期间勉略洋正处于俯冲消减时期,而板块俯冲往往是火山活动的重要原因,推测该时期在勉略洋周邻应广泛出现火山活动。这在时空上与鄂尔多斯盆地延长期广泛发育的凝灰岩具有较好的耦合性。

图 6 秦岭造山带印支期花岗岩体锆石U-Pb年龄统计频率分布图 Figure 6 Frequency histogram of the zircon U-Pb ages of Indosinian granites in Qinling orogenic belt

此外,依据Rb/Y+Nb判别图解[24],铜川地区凝灰岩夹层的物质来源与火山岛弧存在密切联系(图 7);盆地其他地区延长组凝灰岩样品分析结果也得出了类似的结论[5, 11],这与盆地南部勉略洋俯冲环境亦相一致。中晚三叠纪古环境恢复表明,该时期盛行的古季风主要为南西至北东方向[25],这也能较好的解释火山物质在邻近的鄂尔多斯盆地广泛发育且长73层凝灰岩表现出西南厚北东薄的展布特点。同时,张辉[13]通过对凝灰岩锆石微量元素及Lu-Hf分析,认为盆地内延长组凝灰岩与南秦岭花岗岩具有相似的母质来源,主要来自地壳岩石的部分熔融,并且有一定的地幔物质加入,进而指出延长期盆地内凝灰岩的火山物质来自勉略缝合带。

图 7 研究区凝灰岩大地构造环境判别图解 底图据Pearce et al.[24],VAG.火山弧花岗岩,Syn-COLG.同碰撞花岗岩,WPG.板内花岗岩,ORG.洋脊花岗岩 Figure 7 Discrimination diagrams of tuff for tectonic settings in the study area

综上所述,笔者认为延长期凝灰岩的火山物质主要来自秦岭造山带,为中晚三叠世勉略洋闭合过程中的产物。但遗憾的是,到目前为止在秦岭地区尚未报道有同期的火山岩的广泛分布,该工作还有待进一步深入研究,推测大量火山岩可能在秦岭后期内陆造山过程中剥蚀殆尽。

5.3 地质意义 5.3.1 延长组发育时期

沉积地层中保存的凝灰岩层往往经历了火山喷发、搬运(风携或水载)及沉积过程,这一过程在地质时间尺度上可认为是近乎瞬时的[3],因而其绝对年龄的测定,可间接厘定沉积地层的时代。本文综合得出延长组长7段底部凝灰岩的形成时代在230 Ma±,该年龄可代表长7段开始沉积的时间,对应于晚三叠世早期卡尼阶。

长7段之前延长组还沉积有长10段—长8段的沉积地层,期间为连续沉积,沉积厚度可达350 ~550 m,以河流、三角洲相及滨湖相沉积为主。依据地层厚度、沉积速率等推测延长组底界年龄约为237 Ma±[9],笔者认为较为合理。该年龄若依据2015年国际年代地层表则刚好处于中晚三叠世界线,为此延长组是否具穿时性(跨中晚三叠世)[12]笔者认为还有待进一步论证。

5.3.2 盆—山响应关系

本文进一步探讨了延长组凝灰岩的物质来源及其成因,指出延长组中凝灰岩夹层主要来自盆地南部秦岭造山带,其成因与勉略洋壳向南秦岭板块下俯冲所形成的岛弧火山等联系密切,该认识进一步增强了鄂尔多斯盆地与秦岭造山带形成演化之间的时空联系。依据上述秦岭造山带形成过程[21-22]及延长期湖盆演化阶段[23],笔者将两者之间的响应关系大致划分为三个阶段:1)237~230 Ma±,秦岭地区处于勉略洋壳向北俯冲的早中期,鄂尔多斯盆地为湖盆形成和扩展时期(长10—长8期)。其中长10—长9期盆地西南地区以辫状河、辫状河三角洲及滨浅湖沉积为主,地形相对较宽缓平坦[26-27],长8期以浅水湖泊三角洲沉积为主,古地形十分平缓,坡降不足2 m/km,不具有明显的“南陡北缓”的古地貌特征[28],可见上述时期盆地沉积—构造较为平稳,该时期勉略洋壳俯冲对盆地没有产生明显的影响,仅在长91段湖泊相地层中发育有凝灰岩;2)230~225 Ma±,大致对应勉略洋俯冲晚期,由俯冲向碰撞转换。从长8末期至长7期,盆地构造格局、沉积环境开始发生重大变化,盆地西南部陡坡地形出现,强烈拗陷,发育冲积扇、扇三角洲沉积体系,湖盆面积和水体达到鼎盛,半深湖—深湖区范围可达10×104 km2以上,沉积中心向西南迁移了几十公里[9, 14],盆地南部还开始有来自秦岭造山带新物源的加入[29]。此外,除凝灰岩广泛发育外,盆地南部开始大量发育浊积岩、震积岩及同沉积构造变形[30]。同时地质与地球物理资料分析表明,延长组长7期盆地表现出张性环境及较高热背景[31]。上述诸多现象,共同表明了该时期勉略洋壳向北的俯冲导致了鄂尔多斯盆地南部深、浅部产生了强烈响应;3)225~200 Ma±,洋盆最终闭合,扬子板块与华北板块发生碰撞,地壳加厚,秦岭地区发育巨量花岗岩体。盆地构造环境转变为挤压背景,湖盆开始萎缩(长6—长4+5期),沉积沉降中心向北东迁移,最终逐渐走向消亡(长3—长1期),并出现差异抬升剥蚀。

6 结论

(1) 岩石薄片、扫描电镜及主微量元素等分析,表明铜川何家坊剖面延长组长73层凝灰岩蚀变强烈,黏土矿物发育,具中酸性火山岩特点;锆石U-Pb定年获得两凝灰岩样品主组分加权平均年龄分别是226.5±1.6 Ma(n=24) 和229.7±2.2 Ma(n=21)。

(2) 依据长73层同期砂岩碎屑锆石最年轻组分235~243 Ma(n=7,加权平均年龄239.3 Ma),结合本次凝灰岩测试结果及前人成果,综合认为延长组长7段开始发育时间为230 Ma±,该年龄不但代表了延长期湖盆进入鼎盛发育的时期,同时也指示了盆地坳陷型富烃凹陷的发育时间。

(3) 长7期底部凝灰岩的火山物质主要来自秦岭造山带,可能与勉略洋壳向南秦岭板块下俯冲所形成的岛弧火山存在联系。以该凝灰岩形成时代为线索,依据秦岭造山带形成过程及延长期湖盆演化阶段,将两者的耦合响应过程划分成为3个阶段,该认识对探讨鄂尔多斯盆地发育演化过程及长7期湖盆属性具有重要的指示意义。

致谢: 此次工作和成文过程中与邱欣卫博士的多次讨论使作者受益匪浅,在此致以最诚挚的感谢。
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