首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   1487篇
  免费   233篇
  国内免费   377篇
测绘学   14篇
地球物理   72篇
地质学   1719篇
海洋学   203篇
综合类   81篇
自然地理   8篇
  2024年   16篇
  2023年   51篇
  2022年   58篇
  2021年   82篇
  2020年   46篇
  2019年   58篇
  2018年   42篇
  2017年   43篇
  2016年   56篇
  2015年   62篇
  2014年   91篇
  2013年   65篇
  2012年   103篇
  2011年   101篇
  2010年   92篇
  2009年   74篇
  2008年   84篇
  2007年   71篇
  2006年   71篇
  2005年   71篇
  2004年   80篇
  2003年   74篇
  2002年   86篇
  2001年   67篇
  2000年   71篇
  1999年   58篇
  1998年   51篇
  1997年   50篇
  1996年   58篇
  1995年   46篇
  1994年   24篇
  1993年   17篇
  1992年   22篇
  1991年   21篇
  1990年   25篇
  1989年   5篇
  1987年   1篇
  1986年   1篇
  1985年   1篇
  1984年   1篇
  1978年   1篇
排序方式: 共有2097条查询结果,搜索用时 93 毫秒
131.
黔中隆起在地质构造上属于扬子地块的滇黔隆褶带.南华纪晚期初现雏形,震旦纪—奥陶纪为水下隆起,燕山运动使其整体抬高,喜马拉雅运动时急剧隆升,构造地貌长期相对隆起。地表油苗油样分析结果显示,在红外吸收谱图中缩合芳结构及含氧基团吸收明显,有机质热成熟度高,且遭受了氧化蚀变:震旦系以上地层大量暴露,地表水溶蚀下渗深度在黔西南地区可达3000-4000m;作为长期存在的古隆起,经历了多次抬升,直至挽近仍处于严重剥蚀阶段。地腹可能存在酸性岩浆热源使有机质过度热演化、保存条件不佳以及缺少勘探目的层,是黔中隆起油气勘探的三大壁垒。兼谈了碳酸盐岩源岩问题.认为形成大油气田的源岩主要是泥质岩系,“碳酸盐岩源岩”只是从属性的.分布在泥质源岩系的边缘或局部范围。  相似文献   
132.
对柴达木盆地东部地区侏罗系大煤沟剖面、绿草山剖面进行了露头取样,并利用Rock-Eval生油岩评价仪、色谱—质谱仪、稳定同位素质谱仪等实验分析测试技术对样品进行了地球化学特征分析。实验结果表明,样品有机碳含量变化从0.07%到56.8%,有机质类型以Ш型有机质为主,少数为型有机质,极少数为型有机质,灰黑色油页岩及黑色炭质页岩是侏罗系中的优质源岩。检测样品C29甾烷异构化参数C29αββ/(αββ ααα)、C29ααα20S/(20S 20R)分布范围分别为0.25~0.35、0.06~0.34,处于未熟—低熟状态。侏罗系水体环境较浅,多为滨浅湖与沼泽环境,具有煤系源岩特点,局部为水体比较咸化的半深湖—深湖环境。  相似文献   
133.
克拉通(内)盆地是重要的含油气领域。中国的克拉通破碎性强,经历了多次开合构造旋回并受到晚新生带构造运动的强烈改造。它决定了该类盆地油气藏一般有多期多源生、晚期定型或成藏的特点,形成原生、准生和次生的复杂空间组合。其主要成藏控制因素可归纳为:生坳陷、古隆起和古斜坡、不整合和岩溶作用、断裂和裂缝系统、后期保存状况等。该类盆地的勘探思路为:确定有效源岩、强调古隆起和晚期改造的不同作用、强调对次生储集空间的研究、明确岩性油气气藏和天然气勘探的重要地位、自觉地从次生油气藏向近源层逼近。同时还必须形成与之配…  相似文献   
134.
应用遥感技术预测油气勘探靶区具有低成本、高效率的特点。目前有直接和间接两种油气遥感方法用于预测油气勘探靶区。本文简单介绍了这两种方法的原理,重点对遥感影像中的线-环影像构造异常和渗漏异常所表现的特征进行了全面的总结,最后对遥感技术在预测油气勘探靶区的应用前景进行了展望。  相似文献   
135.
利用高温气相色谱(HTGC)、高温气相色谱-质谱(HTGC-MS)技术, 结合气相色谱-同位素质谱(GC-IRMS)和有机岩石学分析, 对松辽盆地源岩的氯仿抽提物及原油中烷, 尤其是高分子量(C+40)烷组成及分布特征进行了研究. 结果表明, 嫩江组源岩氯仿抽提物正烷分布在nC14~nC63之间, 低分子量(C-21)、中分子量(C21-40)正烷以双峰群分布为主, 且在nC30~nC37之间有高丰度的C29~C35藿烷系列化合物; 高分子量烷化合物以nC45~nC47为中心呈小峰群突起, 并有丰富的异构烷、烷基环己烷和烷基环戊烷系列化合物; 单体(nC22~nC44)碳同位素相对偏重, 源岩中的有机质显微组分类型丰富. 显示嫩江组源岩生源输入具有多样性, 低等水生植物、蓝细菌以及陆生高等植物都是可能的生油母质. 青山口组源岩氯仿抽提物烷组分主要由正烷构成, 最高碳数可达nC61, 正烷分布以单峰型为主, 中、高分子量化合物呈连续递减趋势; C29~C35藿烷系列化合物以及高分子量异构烷、烷基环己烷和烷基环戊烷系列化合物丰度相对较低; 单体(nC22~nC44)碳同位素相对偏轻, 源岩有机质显微组分以腐泥组为主. 反映青山口组源岩生源输入单一, 藻类体可能是主要的生油母质. 源岩中C+40相对含量及分布在低熟-成熟阶段变化不大, 进入高成熟阶段C+40相对含量减少、正烷奇偶优势降低. 原油中C+40相对含量主要与源岩性质有关, 并对原油黏度有显著影响.  相似文献   
136.
塔里木盆地环哈拉哈塘海相油气地球化学特征与成藏   总被引:4,自引:0,他引:4  
环哈拉哈塘凹陷是一个油气十分富集的含油气系统,但是各地区油气的性质与分布差异很大.研究认为已发现的原油和天然气均主要来自于O2 3源岩.油气性质的差异主要受油气充注成藏的控制.综合研究认为环哈拉哈塘凹陷油气藏主要经历了三期重要成藏期:晚加里东-早海西期油气主要来自满加尔凹陷寒武系源岩,原生古油藏中的类遭受强烈降解,目前在塔北隆起高部位形成大量残余干沥青;晚海西期,满加尔凹陷内中上奥陶统源岩开始大量生并在塔北隆起高部位聚集成藏,在海西期末期因遭受生物降解变成稠油;燕山-喜山期,哈拉哈塘凹陷南部及其以南的满加尔凹陷边缘的中上奥陶统源岩开始进入大量生液态阶段,生成的油气聚集在印支-燕山期之前形成的圈闭中,其中部分地区稠油遭到不同程度的稀释,或者受到强烈的气侵,导致原油出现明显的差异.  相似文献   
137.
碳酸盐岩有机质二次生烃的化学动力学研究及其意义   总被引:5,自引:0,他引:5  
对低成熟度的灰岩样品进行人工熟化实验, 获得了不同成熟度的可用于对比研究二次生作用的系列样品. 之后, 将人工熟化后的样品在抽提前、后分别置于Rock-Eval热解仪上进行“二次”生实验, 在考察其热解产率特征的同时, 探讨各样的化学动力学特征. 结果表明, 二次生的是否“提前”或“滞后”及二次生潜力与一次生是否排出有关, 与初次成的中止成熟度有关. 人工熟化样品抽提后, 其平均活化能随成熟度的升高总体上呈增大趋势. 但未经抽提样品的动力学特征则相反. 所标定的经抽提处理和不经抽提处理化学动力学模型在渤海湾盆地和松辽盆地的初步应用表明, 两者的结合可以解释一些前人有关二次生研究中存在的相互矛盾的认识, 同时也可以方便地实现对二次生量的定量评价.  相似文献   
138.
鄂尔多斯盆地长91湖相优质烃源岩的发育机制探讨   总被引:16,自引:0,他引:16  
新近的钻探和有机地球化学测试与研究,在鄂尔多斯盆地上三叠统长9油层组上段发现了一套湖相优质源岩,其平均TOC达5.03%,平均沥青"A"含量达0.8603%,有机母质类型——以低等水生生物为主要来源的腐泥型,并已达到了生油高峰的热演化阶段.湖相优质源岩发育于湖盆的局部凹陷.各项有机、无机地球化学参数反映出长91优质源岩形成于淡水—微咸水、弱氧化—弱还原的半深湖相沉积环境.因此,高生产力是该套优质源岩形成的主控因素.薄层凝灰岩、纹层状凝灰岩的沉积,以及Eu显著正异常的发现,佐证了同期可能存在与火山喷发有关的缺氧地质事件.地质事件对长91优质源岩的发育起着重要的作用.  相似文献   
139.
比较了南海北部海洋鱼类石油含量的地理差异,结果表明:被研究的5个海区中,广州湾海洋鱼类的石油含量明显高于北部湾(P〈0.05)和红海弯(P〈0.05),该3个海区和珠江口明显高地台湾浅滩(P〈0.01),其余的两两之间没有统计学差异(P〉0.05)。利用海洋环境质量调查和监测资料进行分析,说明这种地理分布特征与南海北部近岸海域的石油污染有直接关系。  相似文献   
140.
用储层岩石抽提物的饱和烃色谱指纹识别油气层   总被引:12,自引:0,他引:12  
陈世加  黄第藩 《沉积学报》1998,16(4):149-152
利用储层岩石抽提物的饱和色 质总离子图的指纹特征判识储层的流体(油、气)类型。油层或油饱和的储层,饱和色 质总离子流图的特征是正构烷碳数分布宽,碳数分布在C15~C38之间,与原油样品的正构烷碳数分布相似;凝析气层的正构烷碳数分布略窄一些,碳数分布在C15~C35之间,低碳数(小于C21)的正构烷相对于油层富集,高碳数(大于C21)的正构烷丰度明显低于油层;干气层的正构烷碳数分布最窄,碳数分布在C15~ C28之间,只有低碳数的正构烷,高碳数的正构烷丰度极低。据此可用来识别油层、凝析气层和干气层,也可用于一些测井资料不全或测井质量差的老井的油气层复查、测井难以识别的火成岩油气层的识别,还可用于地层评价,为油气酸化层位的优选提供科学依据。  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号