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中国科学院知识创新工程重要方向项目(KZCX2-YW-114-1)

作品数:3 被引量:17H指数:3
相关作者:卢鸿徐忠辉陶伟刘金钟邹艳荣更多>>
相关机构:中国科学院中国石油天然气集团公司更多>>
发文基金:中国科学院知识创新工程重要方向项目国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划更多>>
相关领域:天文地球石油与天然气工程更多>>

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 2篇天文地球
  • 1篇石油与天然气...

主题

  • 1篇异构
  • 1篇异构烷烃
  • 1篇粘土
  • 1篇粘土矿
  • 1篇粘土矿物
  • 1篇蒸发岩
  • 1篇生烃
  • 1篇生物合成
  • 1篇生物转化
  • 1篇气态烃
  • 1篇微生物转化
  • 1篇矿物
  • 1篇检出
  • 1篇光合作用
  • 1篇沉积物

机构

  • 3篇中国科学院
  • 2篇中国石油天然...

作者

  • 2篇徐忠辉
  • 2篇卢鸿
  • 1篇张馨
  • 1篇何琴
  • 1篇盛国英
  • 1篇陈腾水
  • 1篇张长春
  • 1篇彭平安
  • 1篇邹艳荣
  • 1篇刘金钟
  • 1篇陶伟

传媒

  • 2篇地球化学
  • 1篇天然气地球科...

年份

  • 2篇2009
  • 1篇2008
3 条 记 录,以下是 1-3
排序方式:
压力对粘土矿物催化生烃的影响被引量:8
2008年
分别将蒙脱石、伊利石、高岭石和硫酸锰与干酪根充分混合后,在高压反应釜进行了压力为100 MPa、200 MPa的热解,并将热解产物在Wasson-ECE Agilent 6890气相色谱仪中进行了分析,结果表明:粘土矿物和无机盐在干酪根的热解生烃过程中具有不同的影响,其中,高岭石对气态烃的生成有一定的促进作用,而硫酸锰、伊利石、蒙脱石则表现为抑制生烃的作用;压力能提高粘土矿物和无机盐的催化活性,表现为高压增加了气态烃的产率,当压力增加到200 MPa时,蒙脱石的催化能力提高最为明显,而高岭石的则最小。认为压力对粘土矿物催化生烃的影响是由于矿物质本身结构的差异和压力对各矿物结构作用的强弱所造成。
陶伟邹艳荣刘金钟张馨张长春
关键词:粘土矿物气态烃
烟草叶中异构和反异构烷烃的成因及其光合作用C同位素分馏效应被引量:5
2009年
烟草叶是目前惟一可以通过生物合成得到大量异构和反异构烷烃的植物,然而许多文献对化合物中甲基碳位和奇偶碳数的变化成因未提及。对其成因进行了文献追踪,并对温室不同生长条件(温度、CO2和光照)下培育的烟草叶中的长链正构烷烃、异构和反异构烷烃的单体稳定C同位素组成进行了分析,以期对烟草叶中特殊脂类化合物的生物化学合成同位素分馏效应进行探索研究。与正构烷烃和异构烷烃相比,反异构烷烃的δ13C值平均相对偏重2‰,证明反异构烷烃确实具有不同的合成前身物(2-甲基丁酰辅酶A)。比起甲基基团,脱羧反应很可能使得乙酰辅酶A的羧基基团δ13C值偏轻。本研究中异构烷烃和正构烷烃δ13C值的相似性,说明乙酰辅酶A和前身物2-甲基丙酰辅酶A(C4-CoA)之间的C同位素组成很可能是相似的。用水量越多,烟草叶中异构、反异构烷烃和正构烷烃稳定C同位素组成越偏轻。与强光条件比,弱光条件下培育的烟草叶中正构烷烃的稳定C同位素组成偏轻约2.2‰,异构和反异构烷烃稳定C同位素组成也分别偏轻1.8‰和1.9‰。温度对烟草叶正构烷烃、异构烷烃和反异构烷烃的稳定C同位素组成影响甚小,与Farquhar(1980)有关植物体C同位素组成的报道相吻合。
何琴刘菊徐忠辉Kliti Grice卢鸿
关键词:生物合成异构烷烃
晋县凹陷未熟蒸发岩沉积物中C22-C27甾烯和C24-C30四环萜烷的检出被引量:4
2009年
晋县凹陷赵芯2井(2459m,E2k)低熟蒸发岩样品中检出了异常分布的C22-C27甾烯和C24-C30四环萜烷(17,21-断藿烷),但在同井更深、成熟度相对更高的沉积物中并未检出。实测镜质组反射率Ro=0.43%以及芳烃馏分中有高丰度的苯并噻吩和多烷基化的二苯并噻吩,说明热催化作用成因是不可能的,微生物参与成为最可能的生成途经。沉积抽提物未显示出常规生物降解的痕迹,因此这些化合物很可能是在早期成岩阶段特定微生物作用的结果。该区油样中检出的C21-C29甾烷的特征与同时检出的C22-C27甾烯特征一致,进一步表明微生物作用的可能性;高丰度的C24-C30四环萜烷(17,21-断藿烷)和常规藿烷、甲基藿烷相匹配,以及高丰度的C22-C27甾烯和规则甾烷缺失相匹配,特别是芳烃馏分中多取代二苯并噻吩类有机含硫化合物的检出,均表明异常分布的C22-C27甾烯与C24-C30四环萜烷类似,很可能是早期成岩阶段微生物改造作用下的产物。
陈腾水徐忠辉刘菊卢鸿盛国英彭平安Kliti GricePaul Greenwood
关键词:蒸发岩微生物转化
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