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(2)地史关键期生物圈与沉积圈协同演化
① 高分辨率综合地层和年代地层自然界线:运用多学科综合研究手段对地球演化突变期的XX记录进行岩石地层、生物地层、事件地层以及生态地层、磁性地层和同位素地层等多学科的高分辨率综合地层研究,揭示地层记录中各种特征演化的自然节律,重建生物圈与沉积圈的协同演化和各种XX事件之间的相互关系。把年代地层与地球演化的节律相结合,对现行的确定GSSP方法程序提出深化和改善方案,逐步建立反映地球演化自然节律的年代地层界线。
② 层序地层和海平面变化:以露头层序地层学为主,对地球演化突变期各种沉积相区进行深入的层序地层研究,建立高分辨率地层序列和地层格架与海平面变化旋回,在层序地层学及其促进相关学科的发展方面形成一套较为系统的理论和方法,完善了层序地层级别体系及其与天文周期的可能联系,试图使年代地层系统反映地球和天体相互影响的自然周期。加速推广露头层序地层学在油气资源与沉积矿产勘探和区域XX制图方面的实际应用。从而在露头层序地层学的理论、方法、实践等方面提出新的认识,

1.学科建设。本项目建设完成后,将使学科在地球浅部层圈作用系统、地球节律、重大XX事件与相关生物灭绝、复苏及其对现代生物圈变化研究,高分辨率综合地层和年代地层自然界线、层序地层与海平面变化、古地理与古大陆再造、大地构造定量研究、进化古生物学与分子古生物学、古海洋学研究和高层次人才培养能力和水平方面上一个新的台阶,总体达到国内水平。在地球节律、生物灭绝、复苏及其对现代生物圈变化启示研究、东亚大地构造学、古大陆再造、地层对比、理论地层学及造山带地层学研究方面部分达到国际水平。

1. 激光粒度分析仪
2. 气相色谱—热转换—同位素比质谱仪
3. 环境扫描电子显微镜
4. 激光纯化、熔样系统
第二、地球化学学科群
建设3个子项目:(1) 岩石圈地球化学与壳慢演化动力学;(2) XX系统复杂性;(3) 应用地球化学。
含地球化学、分析化学、无机化学等学科。
科学家于崇文院士、张本仁院士。
(一)项目建设内容
1. 主攻的学科方向、科学技术问题及学术思想创新。
(1)XX系统复杂性
XX系统复杂性是本学科群学术人于崇文院士提出的科学命题。于崇文院士在半个多世纪研究经历中,致力于将数学、化学、物理学和复杂性科学与XX科学相结合,长期探索XX现象的本质和地球科学的基本问题,得出结论:XX作用与时-空结构是XX现象的本质与核心,地球科学的基本问题是XX系统的复杂性。本子项目在这一学术思想的指导下,以XX系统的复杂性为研究对象, 研究XX系统复杂性的时空特征、动力学行为和非线性动力学机制。近期发展① XX流体地球化学;② 地球化学动力学;③ 计算地球化学三个研究方向, 并进行相关实验室建设。

本方向已有很好的研究基础,通过本次研究和国际合作,可望取得国际高水平成果。
(3)应用地球化学
地球化学作为固体地球科学的三大支柱学科之一,既肩负着当代地球科学面临的基夲理论问题--天体、地球、生命、人类和元素起源和演化的重大使命,又有责任为人类社会提供充足的矿产资源和良好的生存环境。应用地球化学承担着后者的重任,它主要有勘查地球化学和环境地球化学两个方向:
 ① 勘查地球化学方向: 资源勘查地球化学在国内外矿产资源勘查技术方法上发挥着的作用,随着矿产资源勘查的难度日趋加大,寻找隐伏矿、肉眼难以鉴别矿等,勘查地球化学技术方法有着特的作用。为此,该方向的奋斗目标是继续研制开发实用、成龙配套的勘查方法技术和新装备系列,提高勘查地球化学的基础理论研究,形成在不同景观区快速、圈定找矿靶区和进行矿床、矿体定位预测的技术方法体系。

② 环境地球化学: 研究地球表层与人类生存密切相关的生态环境系统的化学组成、化学作用及化学演化。通过研究化学元素及化合物在土壤-水体-大气-动植物-人体等中的化学组成和行为,揭示自然作用和人为活动干扰下区域生态环境变化规律和发展趋势,为环境治理、土壤综合利用、绿色农业生产、人类健康及区域可持续发展服务。
2. 带动相关学科建设发展计划。
(1)带动分析化学学科的发展,使其成为博士点学科。学科发展方向为①自动过程分析和自动监测;②现代分析地球化学;③环境分析。
(2)带动环境科学的发展。
(二)项目预期成果及效益
1.学科建设:
(1)使我校在XX系统复杂性、岩石圈地球化学与壳幔演化动力学和应用地球化学等领域处于国内和国际地位;
(2)分析化学成为博士点,并在自动过程分析和自动监测等方面处于国内或水平;

3.科学研究:
“九五”期间已承担科学研究47项,合计经费1663万元,其中基金项目(或重大工程项目)15项,省部级19项,横向科研项目20项。计划“十五”期间承担科研项目75项,合计经费2800万元。
计划完成科研项目60项,通过省部级评审10项,获省部级二等奖以上奖励3项,其中大奖1—2项。
力争在包括Science和Nature等国际刊物上发表研究成果。建设期间发表SCI论文20~30篇。争取在环境技术、分析测试技术、软件开发等方面获得重要的专利发明,服务于社会。
4.“十五”重大科研项目或进行部分预研究的题目及方向
(1)壳幔演化动力学及岩石流变学;
(2)XX系统复杂性;
(3)多目标地球化学勘查的理论与方法。
5.“十五”科技成果转化
(1)国家自然保护区生态环境监测、示踪、评价和治理条例的制定
(2)“地球化学场分析系统”、“岩矿材料显微组构数值图像分析系统”等软件;
(3)分析化学技术专利1—2项。
(三)建设经费预算:总经费1090万元,其中:中央专项资金605万元,学校自筹485万元。

本项目研究认为,在一定区域XX背景条件下,各种矿床成矿作用是互相联系的和互相影响的,因此构成了一个统一的成矿系统。在现有经济技术条件下,战略资源评价、各类矿床的综合开发利用对区域经济及区域环境有重要影响,制约着国家经济建设的长远规划,本研究的主要建设内容:
① 构造、流体与成矿作用研究
以铜陵、胶东等矿集区为,进行构造-流体-蚀变矿化网络的系统研究,建立矿集区尺度三维成矿模式,探索深部矿床的赋存规律,为深部隐伏矿床找矿提供科学依据。
② 壳幔相互作用与金属巨量富集作用研究
矿床形成与壳幔相互作用密切相关。通过典型区域的深部过程分析,阐明区域成矿系统中大型-超大型矿床的形成机制与时空位置。

③ 成矿系统形成保存条件研究
现存矿床是在长期XX作用中形成并保存下来的,传统的矿床学注重了矿床形成条件的研究,而近来发现矿床保存条件的研究具有更重要意义,矿床的保存与成矿后的构造演化、地理地貌条件有密切关系,决定了矿床的资源环境效应和经济效应。本次研究拟基本建立起矿床形成—保存过程的理论基础和研究方法体系。
④ 造山带成矿体系对矿集区的制约研究
开展秦岭、三江等造山带区域成矿环境、成矿流体作用、大规模成矿作用动力学、成矿系统时空结构与矿化富集规律研究,对大型矿集区及矿田、矿床定位预测提供科学依据,建立造山带成矿学理论体系。
(2)岩石圈—软流圈系统的物质及其深部过程研究:
① 岩石圈—软流圈系统的物质结构
应用多学科结合研究的方法,建立华北克拉通、中国东部新生代大陆裂谷带及中生代造山带、三江及青藏造山带的岩石圈组成结构模型。
② 岩石圈—软流圈系统的深部过程及时空框架
集中探讨岩石圈地幔的不均一性,燕山期以来岩石圈减薄机

“九五”期间已承担科研项目155项,合计经费5561万元。其中基金项目(或重大工程项目)88项,省部级60项,横向科研项目7项。计划新承担项目165项,合计经费4000万元。
计划完成科研项目80项,通过省部级评审20项,获省部级二等奖以上奖励3项,其中1项。
4. “十五”重大科研项目及研究方向
中国东部中央造山带及邻区块体作用的区域成岩成矿制约。
5. 取得发明专利6项,科技成果转化4项。
(三)建设经费预算:总经费1470万元,其中:中央专项资金945万元,学校自筹资金525万元

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