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TitreRaman spectroscopic indicators of thermal maturation and graphitization of organic cement in fossil agglutinated foraminifera
AuteurMcNeil, D H; Matys, E; Bosak, T
SourceGeologic problem solving with microfossils III, abstracts with program; par Leckie, R M (éd.); Leckie, P (éd.); Fraass, A (éd.); Crux, J (éd.); Lundquist, J (éd.); 2013 p. 86-87
Année2013
Séries alt.Secteur des sciences de la Terre, Contribution externe 20120456
ÉditeurSociety for Sedimentary Geology
RéunionGeologic Problem Solving with Microfossils III, Conference of the North American Micropaleontogy Section (NAMS), Society of Sedimentary Geology (SEPM); Houston, TX; US; mars 10-13, 2013
Documentlivre
Lang.anglais
Mediapapier; en ligne; numérique
Formatspdf
Sujetsméthodes analytiques; microfossiles; maturation thermique; Holocène; analyse spectrographique; Foraminifère; paléontologie; Quaternaire
ProgrammeCorridor et delta du Mackenzie, GEM : La géocartographie de l'énergie et des minéraux
LiensGeologic problem solving with microfossils III, abstracts with program
Résumé(disponible en anglais seulement)
We have used Raman spectroscopy to analyze organic cement in Recent and fossil agglutinated foraminifera. Specimens were chosen from a broad range of thermal environments (burial diagenetic to low grade metamorphic) to document progressive graphitization of foraminiferal organic cement.
Raman spectra of Recent and fossil agglutinated foraminifera contain classic signatures for carbonaceous matter, i.e., a "G band" for highly ordered graphitic-like carbon (peak wavelength ~1575 cm-1) and a 'D band' for disordered carbonaceous material (peak wavelength ~1355 cm-1). In Recent agglutinated foraminifera, these bands are of low intensity and are associated with a strong fluorescence signal. Increasing thermal maturity of fossil samples is associated with a progressive, but non-linear, increase in the intensity of the G and D bands, a decrease in the band width relative to the intensity, and a disappearance of fluorescence. At high levels of thermal maturity (late mature oil window and higher), the G and D bands closely resemble the spectral signal of graphite and indicate progressive graphitization. The agglutinated foraminifera used in this study were composed predominantly of quartz grains. In Recent material, the quartz grains were well defined and organically agglutinated. Raman spectroscopy of the tests revealed a peak at ~475 cm-1 indicating silica in all specimens. The intensity of this peak increased with increasing thermal maturation, providing a measure of the silicification and crystallinity in the thermally mature test.
A close correlation exists between analytical Raman data; empirical data derived using the Foraminifera Coloration Index (FCI); and vitrinite reflectance data. This correlation substantiates the use of organically agglutinated foraminifera as indicators of thermal maturation.
Résumé(Résumé en langage clair et simple, non publié)
En spectroscopie Raman, un faisceau laser est focalisé sur un spécimen géologique et un détecteur enregistre les émissions, ce qui permet de déterminer la composition du spécimen. La technique a de nombreuses applications en géologie. Dans cette étude, elle est utilisée pour mesurer la maturation thermique de matières organiques dans des bassins sédimentaires. L'idée est de déterminer les changements (graphitisation) qui se sont produits dans la matière organique enfouie profondément dans un bassin sédimentaire, dans ce cas-ci le bassin de Beaufort-Mackenzie, riche en hydrocarbures, de l'Arctique canadien. Les changements thermiquement régulés dans la matière organique sont susceptibles de produire du pétrole et du gaz, d'où la valeur de cette technique pour la prospection des hydrocarbures. La matière organique dans cette étude provient de quantités microscopiques prélevées dans un type particulier de microfossiles appelés foraminifères agglutinés. Cette étude constitue la première application de la spectroscopie Raman pour déterminer la maturité thermique au moyen de foraminifères. Cette application est donc importante du fait qu'elle constitue une nouvelle technique pour comprendre l'histoire thermique de bassins sédimentaires.
GEOSCAN ID292386