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江西南昌新建-樵舍断裂土壤气Rn、CO_(2)地球化学特征
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作者 陈江贻 刘龙 +4 位作者 邓辉 汤兰荣 许志山 严宁欣 万祺薇 《地震地磁观测与研究》 2023年第6期70-77,共8页
为研究南昌新建-樵舍断裂土壤气体地球化学特征及构造地球化学背景,采用野外断层土壤气测量方法,于2021年4月和9月开展2期土壤气Rn、CO_(2)的重复观测,结果发现:(1)土壤气浓度范围:第1期Rn、CO_(2)的浓度范围分别为2 280-81 408 Bq/m^(3... 为研究南昌新建-樵舍断裂土壤气体地球化学特征及构造地球化学背景,采用野外断层土壤气测量方法,于2021年4月和9月开展2期土壤气Rn、CO_(2)的重复观测,结果发现:(1)土壤气浓度范围:第1期Rn、CO_(2)的浓度范围分别为2 280-81 408 Bq/m^(3)和0.09%-1.49%,背景值分别为21984Bq/m^(3)和0.53%;第2期Rn、CO_(2)的浓度范围分别为5 560-97 000 Bq/m^(3)和0.33%-7.05%,背景值分别为30 500 Bq/m~3和1.44%。(2)断裂带位置判定:测线上测点2附近土壤气浓度出现高值异常,由于气体在断裂带附近较为富集,判断此处可能为新建-樵舍断裂浅层位置所在。基于2期实测土壤气Rn浓度的断裂活动性评价结果,认为新建-樵舍断裂带现今活动较弱或活动不明显。本研究结果可为研究区土壤气的进一步研究和地质构造活动分析提供地球化学基础资料。 展开更多
关键词 新建-樵舍断裂带 土壤Rn 土壤co_(2) 地球化学特征 异常衬度
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唐山断裂带土壤断层气CO_(2)浓度的映震效能
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作者 符泽宇 刘燕翔 +1 位作者 李金 王妍 《地震地磁观测与研究》 2023年第4期85-94,共10页
利用2018年在唐山断裂带布设的10个土壤气CO_(2)浓度观测点构成的台阵,选取观测资料较好的8个台站进行数据分析处理。结果表明,唐山断裂带土壤气CO_(2)浓度具有夏高冬低的年变规律;唐山断裂带土壤气CO_(2)浓度与地温间具有相关性,当相... 利用2018年在唐山断裂带布设的10个土壤气CO_(2)浓度观测点构成的台阵,选取观测资料较好的8个台站进行数据分析处理。结果表明,唐山断裂带土壤气CO_(2)浓度具有夏高冬低的年变规律;唐山断裂带土壤气CO_(2)浓度与地温间具有相关性,当相关系数较大时,土壤气CO_(2)浓度日均值曲线呈平稳型,当相关系数较小时,土壤气CO_(2)浓度日均值曲线呈锯齿型。分析唐山断裂带CO_(2)台阵的映震效果发现,在活动断裂及周边地震的震中区,土壤气CO_(2)浓度日均值存在异常变化,变化幅度与台站位置、对应区域的构造活动等有关,与土壤气CO_(2)浓度、地温间的相关系数大小、曲线是否为平稳型或锯齿型关系不密切。总体上,土壤气CO_(2)浓度对唐山地区M_(L)3.0以上地震有一定映震效果。 展开更多
关键词 唐山断裂带 土壤co_(2) 地温 映震
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陇县—宝鸡断裂带CO_(2)气体地球化学特征及成因 被引量:4
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作者 刘洁 李营 +4 位作者 陈志 王新 赵小茂 冯希杰 王景丽 《地震研究》 CSCD 北大核心 2022年第2期217-228,共12页
陇县—宝鸡断裂带位于青藏块体东北缘,属于鄂尔多斯块体西南缘弧形断裂束的最南段。为对比分析该断裂带的分段活动性强弱特征,利用断裂带逸出气CO_(2)的地球化学特征进行反演。布设6条跨断层土壤气CO_(2)测线,进行2期测量,共计获取150... 陇县—宝鸡断裂带位于青藏块体东北缘,属于鄂尔多斯块体西南缘弧形断裂束的最南段。为对比分析该断裂带的分段活动性强弱特征,利用断裂带逸出气CO_(2)的地球化学特征进行反演。布设6条跨断层土壤气CO_(2)测线,进行2期测量,共计获取150个土壤气CO_(2)组分浓度,计算了气体的相对活动强度;收集了60件CO_(2)气体样品,测试了其碳同位素组成。结果表明:岐山—马召断裂的气体活动强度(1.56~2.70)比固关—虢镇断裂的气体活动强度(1.73~1.75)大,且岐山—马召断裂上的CO_(2)碳同位素组成比固关—虢镇断裂上的CO_(2)更靠近深部物质端元。位于南段的岐山—马召断裂的地下构造连通性较好,断裂闭锁程度较低,而位于北段的固关—虢镇断裂气体活动性较弱,闭锁程度较高,未来发生地震的危险性较高。 展开更多
关键词 土壤co_(2)体活动强度 碳稳定同位素 断层活动性
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Trends in carbon sink along the Belt and Road in the future under high emission scenario
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作者 Jing Peng Li Dan +1 位作者 Xiba Tang Fuqiang Yang 《Atmospheric and Oceanic Science Letters》 CSCD 2022年第3期46-50,共5页
Over the past three decades,the drawdown of atmospheric CO_(2) in vegetation and soil has fueled net ecosystem production(NEP).Here,a global land-surface model(CABLE)is used to estimate the trend in NEP and its respon... Over the past three decades,the drawdown of atmospheric CO_(2) in vegetation and soil has fueled net ecosystem production(NEP).Here,a global land-surface model(CABLE)is used to estimate the trend in NEP and its response to atmospheric CO_(2),climate change,biological nitrogen(N)fixation,and N deposition under future conditions from 2031 to 2100 in the Belt and Road region.The trend of NEP simulated by CABLE decreases from 0.015 Pg carbon(C)yr^(-2) under present conditions(1936–2005)to−0.023 Pg C yr^(-2) under future conditions.In contrast,the trend in NEP of the CMIP6 ensemble changes from 0.014 Pg C yr^(-2) under present conditions to−0.009 Pg C yr^(-2) under future conditions.This suggests that the trend in the C sink for the Belt and Road region will likely decline in the future.The significant difference in the NEP trend between present and future conditions is mainly caused by the difference in the impact of climate change on NEP.Considering the responses of soil respiration(RH)or net primary production(NPP)to surface air temperature,the trend in surface air temperature changes from 0.01℃ yr^(-1) under present conditions to 0.05℃ yr^(-1) under future conditions.CABLE simulates a greater response of RH to surface temperature than that of NPP under future conditions,which causes a decreasing trend in NEP.In addition,the greater decreasing trend in NEP under future conditions indicates that the C-climate-N interaction at the regional scale should be considered.It is important to estimate the direction and magnitude of C sinks under the C neutrality target. 展开更多
关键词 Carbon sink Soil respiration Climate change co_(2)concentration Biological nitrogen fixation Atmospheric nitrogen deposition
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