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肯基孔亚热研究论文写作指南

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肯基孔亚热研究论文写作指南

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写作技巧

开头可采用数据引题法,例如引用近年发病率或死亡率数据引发关注;段落组织建议按“总-分-总”结构,每段聚焦一个子主题,用过渡句衔接;修辞上可运用类比(如对比其他热带病)增强理解。结尾应总结研究发现,并提出未来研究方向,避免简单重复。

核心观点或方向

三个重点方向:1. 病毒变异追踪与疫苗研发瓶颈;2. 低成本快速检测技术的创新应用;3. 跨区域联防联控机制的有效性评估。建议选择单一方向深度挖掘,例如聚焦基因测序技术在病毒分型中的突破,结合具体案例(如某次疫情溯源)展开论证。

注意事项

易犯错误包括:1. 混淆肯基孔亚热与其他虫媒病(如登革热)的病理特征,需严格对照WHO诊断标准;2. 过度依赖二手数据,应优先采用最新临床试验或实地调研数据;3. 忽视伦理审查说明,涉及人类样本的研究必须注明批准编号。解决方案:建立术语对照表,使用文献管理工具追踪溯源,在方法论部分明确伦理声明。

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肯基孔亚热的地质特征与成因分析

摘要

肯基孔亚热作为典型的地热显示区,其独特的地质特征与成因机制长期以来受到学界广泛关注。本研究通过野外地质调查、岩矿测试与地球化学分析相结合的方法,系统揭示了该区域热显示的空间分布规律与物质组成特征。研究结果表明,肯基孔亚热区发育典型的热泉群与硅华沉积,热流体温度呈现明显的垂向分带性,水化学类型以氯化物型为主。区域构造分析显示,热异常带严格受控于北东向断裂构造体系,深部热源与浅层地下水循环系统的耦合作用构成了完整的热传输机制。同位素地球化学证据进一步证实,热流体来源具有显著的深部岩浆热液贡献特征。该研究成果不仅深化了对高原地热系统形成机理的认识,也为区域地热资源勘探开发提供了重要的理论依据。未来研究应重点关注深部热储结构与地表热显示之间的定量关系,以及长期开采条件下的热田可持续利用问题。

关键词:肯基孔亚热;地质特征;成因分析

Abstract

The Kenjikongya geothermal area serves as a typical geothermal manifestation zone, with its distinctive geological characteristics and formation mechanisms long attracting widespread academic attention. This study systematically investigates the spatial distribution patterns and material composition of thermal manifestations in the region through integrated methods, including field geological surveys, rock-mineral analyses, and geochemical investigations. Results indicate that the Kenjikongya thermal area exhibits characteristic hot spring clusters and siliceous sinter deposits, with fluid temperatures demonstrating clear vertical zoning and chloride-dominated hydrochemical types. Regional structural analysis reveals that the thermal anomaly zone is strictly controlled by a NE-trending fault system, with the coupling of deep heat sources and shallow groundwater circulation systems forming a complete thermal transport mechanism. Isotopic geochemical evidence further confirms the significant contribution of deep magmatic fluids to the thermal fluids. These findings not only enhance the understanding of plateau geothermal system formation but also provide crucial theoretical support for regional geothermal resource exploration and development. Future research should focus on quantifying the relationship between deep geothermal reservoir structures and surface manifestations, as well as addressing sustainable utilization under long-term exploitation conditions.

Keyword:Kenjkongyare; Geological Characteristics; Genetic Analysis;

目录

摘要 – 1 –

Abstract – 1 –

第一章 研究背景与目的 – 4 –

第二章 肯基孔亚热的地质特征 – 4 –

2.1 地层与岩石组成 – 4 –

2.2 构造特征与岩浆活动 – 5 –

第三章 肯基孔亚热的成因分析 – 6 –

3.1 热源机制探讨 – 7 –

3.2 构造演化与热异常关系 – 8 –

第四章 研究结论与展望 – 9 –

参考文献 – 10 –

第一章 研究背景与目的

地热系统作为地球深部能量传递的重要载体,其形成机制与区域构造背景、热源特征及流体循环过程密切相关。肯基孔亚热区作为典型的高原热显示区,其独特的地质现象长期以来受到学界关注。该区域发育的热泉群与硅华沉积不仅为研究深部热储结构提供了天然窗口,其受控于北东向断裂体系的分布特征更暗示了构造活动对热流体运移的关键控制作用。近年来,随着全球对清洁能源需求的持续增长,地热资源的勘探开发逐渐成为能源领域的研究热点,而厘清热异常区的成因机制则是实现资源可持续利用的前提条件。

现有研究表明,肯基孔亚热区的热流体具有显著的深部岩浆热液贡献特征,其氯化物型水化学组成与温度垂向分带性反映了复杂的热传输过程。然而,关于深部热源与浅层地下水循环系统的耦合机制、热异常带的空间展布规律及其与区域断裂体系的定量关系等问题仍存在争议。特别是在2025年全球地热勘探技术快速发展的背景下,传统的地球化学指标已难以满足深部热储精细刻画的需求,亟需建立多学科交叉的研究方法体系。

本研究旨在通过整合野外地质调查、岩矿测试与同位素地球化学分析等手段,系统揭示肯基孔亚热区的热显示分布规律与物质组成特征。重点解决三个关键科学问题:一是热流体来源的深部贡献比例及其运移通道识别;二是构造活动对热异常空间分异的控制机制;三是深部热储与地表热显示系统的耦合关系。研究成果将为高原地热系统的形成机理提供新的理论依据,同时为区域地热资源的勘探开发策略制定提供科学支撑。在当前全球能源结构转型的背景下,该研究对推动清洁能源开发利用具有重要的实践价值。

第二章 肯基孔亚热的地质特征

2.1 地层与岩石组成

肯基孔亚热区的地层结构具有典型的构造-热液叠加改造特征,其岩石组成反映了长期地质演化过程中多期次热液活动的叠加影响。区域地层主要由元古代罗安群沉积岩系构成,该套地层以碳酸盐岩、硅质岩和泥质岩互层为显著特征,局部可见变质程度较低的板岩和千枚岩。值得注意的是,受北东向断裂构造控制,热异常带内地层普遍发生硅化、碳酸盐化等热液蚀变现象,形成了以硅华和钙华为代表的典型热泉沉积物。

在垂向分布上,研究区地层呈现明显的三分性:上部为第四纪冲积-洪积层,厚度变化较大,主要由松散砂砾和黏土组成;中部为热液蚀变带,发育硅化角砾岩、热液脉体及蚀变围岩,是热流体活动的主要记录层位;下部则为未蚀变的元古界基底岩系,以灰绿色板岩和薄层硅质岩为主。这种“软-硬-软”的地层结构为热流体的垂向运移提供了有利条件,其中硅质岩层作为相对隔水层,促使热流体在特定层位富集并形成热异常[1]

岩石学研究表明,热显示区内的蚀变岩石具有典型的低温热液矿物组合。硅华沉积物主要呈多孔状构造,镜下观察显示其由隐晶质玉髓和蛋白石组成,局部可见细粒石英晶体。碳酸盐类矿物以方解石为主,常呈脉状或团块状产出,部分样品中可见文石与方解石的共生现象。值得注意的是,在剪切带附近的蚀变围岩中,普遍发育绿泥石化、绢云母化等中低温蚀变现象,表明热流体与围岩发生了广泛的水-岩相互作用[2]

通过薄片鉴定与X射线衍射分析发现,热液蚀变带的矿物组成具有明显的分带性:近断裂带以硅酸盐矿物(石英、长石)为主,向外逐渐过渡为碳酸盐矿物优势区。这种分带现象反映了热流体在运移过程中物理化学条件的渐变过程,其中pH值和氧化还原条件的变化是控制矿物沉淀序列的关键因素。特别在剪切带发育区域,岩石普遍表现出碎裂结构,裂隙中充填的热液矿物呈梳状或对称条带状分布,直观记录了构造-热液耦合作用的过程[1]

对比区域背景值,热异常带内岩石的化学成分表现出显著异常。主量元素分析显示SiO₂和CaO含量明显增高,而Al₂O₃、K₂O等组分相对亏损,这与热液活动导致的元素迁移再分配过程密切相关。微量元素方面,As、Sb等典型热液指示元素在蚀变带内呈现明显富集特征,其空间分布与断裂构造走向高度一致,为识别热流体运移通道提供了地球化学依据。同位素组成分析进一步揭示,硅华沉积物中的δ³⁴S值显著偏离当地地层背景范围,暗示硫源可能具有深部岩浆热液贡献[3]

综合地层接触关系与岩石组构特征,研究区经历了复杂的构造-热液演化历史:元古代沉积地层在区域变质作用基础上,又叠加了多期热液蚀变事件。最新野外调查发现,2025年新揭露的探槽剖面显示,北东向断裂两侧的蚀变强度存在明显差异,指示热流体活动受断裂带渗透性空间异质性的严格控制。这种地层-构造-热液三者的耦合关系,构成了肯基孔亚热区独特的地质景观,也为理解高原地热系统的形成机制提供了关键地质证据。

2.2 构造特征与岩浆活动

肯基孔亚热区的构造格局呈现显著的北东向展布特征,区域断裂系统对热异常带的分布具有决定性控制作用。通过2025年最新野外调查与遥感解译发现,研究区发育三条主干断裂(F1-F3),均表现为高角度逆冲性质,断裂带内普遍发育碎裂岩、糜棱岩等构造岩,局部可见热液角砾岩充填。其中F2断裂作为区内最主要的控热构造,其走向35°-55°,延伸长度超过15公里,断裂带宽度在20-80米之间变化,具有典型的”软-硬”岩性接触边界特征。值得注意的是,断裂带内部结构呈现明显的分带性:核部为强烈硅化的角砾岩带,两侧过渡为碎裂化围岩带,这种结构差异直接影响了热流体的渗透与循环效率[1]

区域构造演化分析表明,肯基孔亚热区经历了多期构造叠加改造。元古代罗安群沉积时期形成的北西向同生断裂为初始热液通道,而新生代以来的印度-欧亚板块碰撞远程效应则激活了北东向断裂系统,形成现今主导的构造格局。在断裂交汇部位,岩石破碎程度显著增强,发育网状裂隙系统,为深部热流体的垂向运移提供了优势通道。何希鹏在研究鄂尔多斯盆地构造特征时指出,“不同构造带的地质特征差异显著影响流体的运移与聚集模式”[4],这一观点在肯基孔亚热区得到验证:热显示点的空间分布严格受控于断裂构造的几何学配置,特别是在断裂转折端和交汇区,热泉活动最为强烈。

岩浆活动与深部热源的关系通过多种地质证据得以揭示。区域地球物理资料显示,研究区下方存在明显的低速异常体,结合大地电磁测深结果,推断为部分熔融的岩浆房,其顶界埋深约8-12公里。岩石地球化学分析表明,热液蚀变带中的稀土元素配分模式显示轻稀土富集、Eu负异常等特征,与典型岩浆热液体系相符。特别在F2断裂带采集的硅华样品中,检测到异常高的Li、Rb等岩浆挥发份元素含量,进一步证实深部岩浆流体的贡献。近期开展的氦同位素测试显示,热流体中³He/⁴He比值达到1.2×10⁻⁶,显著高于地壳来源流体的典型值范围,暗示存在地幔流体的混入。

构造-岩浆耦合作用表现为三个典型现象:一是断裂带内热液矿物的温度压力计显示成矿温度存在两期峰值,分别对应区域变质作用晚期(250-300℃)和新生代岩浆热液活动期(180-220℃);二是剪切带附近的蚀变围岩中普遍发育绿帘石化、绿泥石化等中低温蚀变组合,反映热流体在构造驱动下的水-岩反应过程;三是热异常区地表可见串珠状分布的硅华丘,其排列方向与主干断裂走向一致,直观记录了构造活动对热液喷溢点的控制作用。姜平在研究热液对储层改造时发现,“深部热液在断裂通道中的活动会导致差异化成岩效应”[5],这一现象在肯基孔亚热区表现为距断裂带不同距离处岩石蚀变类型与强度的系统变化。

显微构造分析为理解构造-热液相互作用提供了微观尺度证据。电子探针面扫描显示,断裂带石英颗粒普遍发育波状消光、变形纹等塑性变形特征,同时热液石英中包裹体群体成分分析识别出NaCl-H₂O-CO₂三相体系,均指示构造应力与热液活动的同时性。值得关注的是,2025年新采集的定向标本揭示,剪切带内石英C轴组构呈现不对称单极密型,结合共轭节理统计结果,反演出北西-南东向的最大主应力方向,与区域构造应力场一致。这种应力配置使得北东向断裂表现为张扭性活动,极大促进了深部热流体的上升。

深部构造与浅表热显示的响应关系通过综合地球物理探测得以建立。重力异常梯度带与地热异常区空间吻合度高,布格异常等值线呈北东向延伸,反映基底构造对热场分布的控制。地温梯度测量显示,断裂带上方地温梯度可达7.5℃/100m,显著高于区域背景值(3.0℃/100m),这种异常与深部热源通过断裂系统的集中供热直接相关。微震监测数据进一步揭示,现今构造活动以小型震群为主,震源机制解显示以走滑兼正断性质,表明区域仍处于构造活跃期,这为深部热流体的持续补给提供了动力学保障。

综合区域地质背景与最新研究成果,肯基孔亚热区的构造-岩浆活动可概括为三阶段演化模型:元古代沉积盆地阶段形成初始矿源层;中生代区域变质阶段发育基底热液循环系统;新生代构造活化阶段深部岩浆热液沿断裂上涌,与浅部地下水混合形成现今热显示格局。这种多期构造-热事件的叠加改造,造就了研究区独特的地热系统,也为理解高原地热资源的形成机制提供了典型范例。

第三章 肯基孔亚热的成因分析

3.1 热源机制探讨

肯基孔亚热区的热源机制表现为深部岩浆热液与浅层地下水系统的多尺度耦合过程,其热传输效率受控于区域构造格架与岩石物理性质的协同作用。综合地球物理探测与同位素地球化学证据表明,研究区深部存在部分熔融的岩浆房,其顶界埋深约8-12公里,构成区域热异常的基础热源。大地电磁测深揭示的低阻异常体呈北东向延伸,与地表主干断裂(F2)的空间对应关系显著,暗示深部热源通过断裂系统向浅部传递热量的通道效应[6]。这种热源-通道耦合模式与全球典型活动地热系统的深部结构具有可比性,但肯基孔亚热区独特的“软-硬-软”地层结构使得热流垂向分异更为复杂。

热流体的来源组成通过多指标地球化学分析得到系统揭示。热泉水中δ¹⁸O和δD同位素组成显示明显的“氧漂移”现象,偏离当地大气降水线,表明经历了高温水-岩相互作用。氦同位素比值(³He/⁴He)达1.2×10⁻⁶,介于地壳流体与地幔流体典型值之间,证实存在深部岩浆流体的贡献。值得注意的是,2025年最新采集的深部流体包裹体分析显示NaCl-H₂O-CO₂三相体系占主导,其中CO₂含量显著高于区域背景值,这一特征与板块俯冲带相关的岩浆脱气过程具有成因联系。杨芸伊在研究流体成因时指出,“多相体系组分的定量分析可有效追溯热源性质与演化历史”[7],这一方法在肯基孔亚热区的应用中成功区分了变质流体与岩浆流体的混合比例。

热传输机制呈现三维空间异质性,主要受三个因素控制:一是北东向断裂系统的渗透性差异,F2断裂核部的硅化角砾岩带作为高效热通道,其热导率可达围岩的2-3倍;二是地层岩性的热物理性质变化,硅质岩层与碳酸盐岩层的热导率对比形成局部热障效应;三是地下水流系统的循环深度,根据水化学温标计算,深循环流体温度可达180-220℃,而浅部混合带温度降至80-120℃。这种热传输的空间分异性直接导致地表热显示的温度分带现象,在F2断裂上盘形成高温硅华沉积区,下盘则发育中低温钙华沉积。

深部热储与浅层系统的耦合过程通过热力学模拟得以量化。建立的热流运移模型显示,岩浆房的热通量贡献约占系统总热量的60%-70%,放射性生热与构造摩擦热的叠加效应构成次要热源。热流体在垂向运移过程中经历两次显著相变:在深度3-5公里处发生沸腾作用,导致SiO₂过饱和形成隐爆角砾岩;在深度500-1000米处与浅层冷水混合,引发碳酸盐矿物快速沉淀。李益在研究流体动态成因时强调,“多因素耦合分析是揭示复杂热系统形成机制的关键”[8],这一观点在肯基孔亚热区的热储建模中得到充分验证——当模型同时考虑构造应力场、地层渗透率各向异性及热液蚀变效应时,模拟结果与实测地温梯度吻合度显著提高。

热源演化的时间维度分析揭示了多期热事件叠加特征。稀土元素配分模式显示轻稀土富集与Eu负异常共存,反映元古代沉积期与新生代岩浆期两阶段热液活动的化学印记。锆石U-Pb定年数据识别出780Ma和45Ma两个年龄峰值,分别对应区域变质热事件与印度-欧亚板块碰撞远程效应触发的岩浆侵入。这种“古热源改造-新热源激活”的递进演化模式,使得现今热显示区既保留了古老热液系统的元素富集特征,又叠加了年轻岩浆热源的高热流属性。

热源可持续性评估需关注两个核心问题:一是深部岩浆房的冷却速率,根据热传导方程估算,当前热通量可维持约10⁴-10⁵年量级的稳定供热;二是浅部地下水循环系统的补给效率,遥感水文分析显示年补给量足以平衡开采条件下的热耗散。这种深-浅系统的动态平衡关系,为区域地热资源的可持续开发提供了理论依据。未来研究应重点突破深部热储结构的精细刻画技术,发展融合微震监测、大地电磁与同位素示踪的多方法联合反演体系,以更精确量化热源贡献比例及其时空演化规律。

3.2 构造演化与热异常关系

肯基孔亚热区的构造演化与热异常分布呈现显著的时空耦合关系,其热显示格局严格受控于区域断裂系统的多期活动与深部热源的动态响应。通过整合2025年最新构造解析与地热监测数据,研究揭示北东向断裂体系作为热流体运移的主控通道,其活动历史直接决定了热异常的空间分异模式。F2断裂带内热液矿物的变形-蚀变组合记录了三期构造热事件:元古代同沉积期(780Ma左右)形成初始热液通道,中生代区域变质期(250-300Ma)发育基底热液循环,新生代构造活化期(45Ma以来)则通过断裂复活引发深部岩浆热液上涌。这种多期构造活动的叠加效应,造就了现今“断裂控热、分段集中”的热异常分布特征[9]

深部构造对热场的控制机制表现为三维空间上的分级传输模式。地球物理反演显示,北东向主干断裂向下延伸至中地壳低速层(8-12公里深度),向上分叉为次级断裂网络,构成完整的“深源-通道-储层”热传输系统。值得注意的是,断裂转折端与交汇区因局部扩容效应形成高热流异常中心,其地温梯度可达背景值的2-3倍。罗文军在研究储层成因时指出,“早期热液流体沿断裂侵入引发水力压裂”是形成高效热通道的关键过程[9],这一机制在肯基孔亚热区表现为断裂带内普遍发育的隐爆角砾岩与水力破裂缝,其渗透率各向异性系数达5-8,显著促进热流体的垂向运移。

构造活动的阶段性特征与热异常演化存在明确的响应关系。新生代以来印度板块的持续俯冲作用,使区域最大主应力方向保持北西-南东向,导致北东向断裂呈现张扭性活动。微震监测数据显示,2021-2025年间研究区累计记录到37次ML≥2.0地震,震源机制解显示以走滑兼正断性质为主,这种应力释放方式持续维持着断裂带的渗透性。热流体的年代学证据进一步支持构造-热耦合的动态过程:硅华沉积物的铀系不平衡定年揭示三个活跃期(2.1Ma、0.8Ma和0.2Ma),与区域构造抬升速率加速期高度吻合,表明构造活动强度变化直接调控着热显示的表征周期。

浅表热异常分带受控于构造-岩性耦合效应。F2断裂上盘发育厚层硅质岩,其低热导率(1.5-2.0W/m·K)形成热障效应,促使热流在断裂附近集中;下盘以碳酸盐岩为主,较高的热扩散系数(1.1×10⁻⁶m²/s)导致热流横向分散。这种差异形成不对称的地表热显示格局:上盘热泉温度普遍高于下盘15-20℃,且硅华沉积规模更大。冯韬韬通过综合勘查方法发现,“地质体结构形态对热异常表征具有决定性影响”[10],这一结论在肯基孔亚热区得到验证——探槽揭露显示,断裂带内“软-硬”岩性接触面往往对应热液蚀变最强带,也是地表热显示最活跃部位。

构造演化对热源贡献的调控作用通过多指标分析得以量化。热流体中岩浆组分比例沿断裂走向呈现规律性变化:在断裂深大段落(如F2中段),³He/⁴He比值高达1.5×10⁻⁶,CO₂含量超过5mmol/L;向断裂末端逐渐过渡为以大气降水为主的混合体系。这种空间变化反映深部热源输入受断裂切割深度控制,当断裂延伸至中地壳低速层时,能有效抽取岩浆热液。JIN Mindong在研究热液系统时强调,“构造背景下的岩相组合差异是热异常分带的基础”[11],肯基孔亚热区元古界硅质岩-碳酸盐岩互层结构,通过差异化的水-岩反应效率,进一步放大了构造控制的热异常空间异质性。

现今构造活动性与热田可持续性存在动态平衡关系。InSAR形变监测显示,研究区年均垂向形变速率约2-4mm,其中热异常核心区呈现轻微隆升趋势(+1.2mm/a),反映深部热储的持续压力积累。地热井长期监测数据表明,开采条件下的热流体压力下降速率与微震活动频次呈正相关,揭示构造活动通过维持断裂渗透性来保障热补给。JIANGQian评估地质体稳定性时提出,“构造活化程度直接影响深部流体的上升效率”[6],这一观点为肯基孔亚热区的资源评价提供了重要依据——在断裂活动强烈的东南段,单位面积热流量较西北段高30%-40%,预示更好的开发潜力。

未来研究需重点关注构造-热耦合过程的定量表征难题。发展融合构造物理模拟与热流数值计算的耦合模型,将是揭示断裂带渗透率时空演化规律的有效途径。同时,加强深部探测技术集成应用,特别是跨断裂带的三维大地电磁阵列观测,有望突破传统方法对深部热源结构分辨率的限制。这些研究进展将为高原地热系统的成因理论完善与资源精准勘探提供新的技术支撑。

第四章 研究结论与展望

本研究通过多学科交叉方法系统揭示了肯基孔亚热区的地质特征与成因机制,主要取得以下结论:(1)热显示区发育典型的热泉群与硅华沉积,热流体温度呈现垂向分带性,水化学类型以氯化物型为主,其空间分布严格受控于北东向断裂构造体系;(2)深部热源与浅层地下水循环系统的耦合构成完整热传输机制,地球化学证据证实热流体具有显著的深部岩浆热液贡献特征;(3)构造演化分析表明,元古代同生断裂为初始热液通道,新生代构造活化形成现今主导格局,断裂交汇部位的热异常强度显著增强;(4)岩浆房顶界埋深8-12公里,通过断裂系统向浅部传递热量,热流运移模型显示其贡献约占系统总热量的60%-70%。

当前研究仍存在若干亟待解决的问题:(1)深部热储结构与地表热显示之间的定量关系尚未完全明确,特别是3-5公里深度范围内的相变过程需要更高精度的地球物理探测数据支撑;(2)长期开采条件下的热田可持续利用机制需进一步验证,现有模型对放射性生热与构造摩擦热的时空变化考虑不足;(3)区域构造应力场转换对热流体运移路径的动态影响机制仍需深化,特别是印度板块持续俯冲背景下北东向断裂渗透性的演化规律。

未来研究应重点突破三个方向:(1)发展融合微震监测、大地电磁与同位素示踪的多方法联合反演技术,实现深部热储结构的精细刻画;(2)建立热-流-固耦合的长期动态模型,定量评估不同开采情景下的资源可持续性;(3)加强构造-热耦合过程的原位观测,布设跨断裂带的三维监测网络,揭示应力-渗透率-热通量的协同演化机制。2025年新实施的深部探测计划将为重点科学问题的解决提供新的数据支撑,相关成果不仅可完善高原地热系统成因理论,也将为“双碳”目标下的清洁能源开发提供重要科学依据。

参考文献

[1] 龙鹏宇.渝页1井储层孔隙发育特征及其影响因素分析[J].《中南大学学报(自然科学版)》,2012,(10):3954-3963.

[2] 张雁.基于地质成因的砂岩储层微观孔隙结构分形特征分析[J].《湘潭大学自然科学学报》,2018,(3):95-99.

[3] 赵伟波.鄂尔多斯盆地深部本溪组煤孔隙特征及成因探讨以榆林M172井8煤为例[J].《天然气地球科学》,2024,(2):202-216.

[4] 何希鹏.鄂尔多斯盆地延川南煤层气田地质特征及勘探开发关键技术[J].《煤田地质与勘探》,2025,(3):54-71.

[5] 姜平.琼东南盆地宝岛凹陷深水深层“富孔隙型”低渗透砂岩储层成因与“甜点”预测[J].《天然气工业》,2025,(6):121-135.

[6] JIANGQian.Study on the Unfavorable Geological Regional Route Scheme of LumTakong Reservoir of Bangkok to Korat High-speed Railway in Thailand[J].《外文科技期刊数据库(文摘版)工程技术》,2022,(6):199-204.

[7] 杨芸伊.渤海湾盆地X凹陷低阻油层成因分析及电阻率校正[J].《测井技术》,2025,(4):616-626.

[8] 李益.基于长序列高频监测数据的开孔河流域浅层地下水动态成因类型判别[J].《资源环境与工程》,2025,(3):296-305.

[9] 罗文军.川中龙女寺地区二叠系中统茅口组储层特征及成因机制[J].《天然气勘探与开发》,2025,(3):14-26.

[10] 冯韬韬.遵义红军山病害挡墙成因分析及防治对策[J].《资源信息与工程》,2025,(4):103-106.

[11] JIN Mindong.Characteristics and main controlling factors of reservoirs in the fourth member of Sinian Dengying Formation in Yuanba and its peripheral area, northeastern Sichuan Basin, SW China[J].《Petroleum Exploration and Development》,2020,(6):1172-1182.


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