休Jenkyns

休Jenkyns

Professor of 地层学; Senior 研究 Fellow; Emeritus Professor

我的研究主要涉及侏罗纪和白垩纪海洋沉积物的古海洋学和古气候学. 研究区域包括北欧和南欧、新西兰、阿根廷和太平洋. 我的方法是通过研究地球历史上重大全球性事件的沉积和地球化学记录来阐明它们之间的因果关系. 为此目的, 我研究过分布, 在时间和空间上, 有机碳含量异常丰富的沉积物以及氧的地层分布, carbon, 岩石和化石中的氮和锶同位素. 我还对海洋和大陆沉积物中气候信号的保存感兴趣.

具体研究课题包括大洋缺氧事件的原因和后果, 尤其是早期的托阿西亚人(公元183Ma), 早期Aptian (120Ma)和Cenomanian-Turonian边界(94Ma). 后者明显以最近115Ma的最高全球古温度为特征, 代表了对碳循环的巨大扰动, 是地球气候史上的一个重要转折点. 我还参与了一个多学科的研究类型的金默里奇粘土,通过 Kimmeridge钻井项目.

除了, I have investigated the origin of north Pacific guyots – drowned carbonate platforms capping volcanic seamounts – which we believe were formed as a result of suppression of shallow-water carbonate production as northward plate movement pushed the edifices into peri-equatorial waters whose surface 温度s were >30 degrees C. 热带水域温度太高,许多分泌碳酸盐的生物无法生存. 因此,台地淹水可能与中晚白垩世温室地球的热最大值有关. 高纬度地区的白垩纪古气候是另一个兴趣, 假定的高温——有时超过20摄氏度——为理解热量如何在全球范围内传播提出了一个基本问题. 目前,我正在探索使用新型同位素系统(李, Ca, Fe, S, Cr, Mo, U)中生代古海洋学, 研究海洋缺氧事件对南半球海洋环境的影响.

简而言之:

特提斯的海洋盆地和大陆边缘的古构造演化

中生代碳酸盐岩台地

中生代上层沉积物

中生代的气候

太平洋海山和高原

Carbon, oxygen, 锶, 硫, 钙, 锂, 沉积物中的钼和铀同位素可作为环境指标

黑色页岩与大洋缺氧事件

侏罗纪和白垩纪湖相沉积物的同位素信号

采石场采访:

原油——不可思议的石油之旅:

 

 

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