定量恢复地质时期古海水/湖水的温度、成分等信息,是古环境研究的重点与难点,而石盐中保存的原生流体包裹体可以记录原始水体的温度和成分。新元古代- - 寒武纪是地质时期生命演化的关键时期,期间在寒武纪早期发生了现今几乎所有生命门类都出现的"寒武纪大爆炸"。主流假说认为"寒武纪大爆炸"与大气氧气的升高或者海水成分的变化有关,而大气氧气在海水中的溶解受到海洋温度的强烈影响,海洋的温度是海水中氧气浓度的关键数据。本申请拟选择我国四川震旦纪与寒武纪石盐、新疆寒武纪石盐等样品,通过原生石盐包裹体的均一温度测量,来恢复震旦纪- - 寒武纪的海水温度;通过单个包裹体成分(包括K、Na、Ca、Mg、Cl等主要成分),来恢复新元古代晚期- - 寒武纪的海水成分变化。该项目的实施,将使我国对"寒武纪大爆炸"的研究进入国际地质学界强烈关注的成因机理阶段。
Halite;Fluid inclusion;Homogenization temperature;Cambrian;Ediacaran
定量恢复地质时期古海水/湖水的温度、成分等信息,是古环境研究的重点与难点,而石盐中保存的原生流体包裹体可以记录原始水体的温度和成分。新元古代- - 寒武纪是地质时期生命演化的关键时期,期间在寒武纪早期发生了现今几乎所有生命门类都出现的"寒武纪大爆炸"。主流假说认为"寒武纪大爆炸"与大气氧气的升高或者海水成分的变化有关,而大气氧气在海水中的溶解受到海洋温度的强烈影响,海洋的温度是海水中氧气浓度的关键数据。本次研究发现,寒武纪海水最高温度在45-50℃之间,大大高于震旦纪海水的温度,阻止了氧气在海水中的溶解,因此寒武纪时期的氧气浓度要比以前估计的高。由于化石缺乏蒸发岩的年龄一直很难确定,对巴基斯坦盐岭组的喷发岩定年发现,巴基斯坦的巨厚石盐形成在埃迪卡拉纪;其地层可以与中国扬子板块对比。对中国塔里木板块和扬子板块的寒武纪海相石盐的氯同位素分析发现,大部分数据都在0‰左右波动,类似于现代的海相石盐。