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  • 生物標志化合物指南(第二版·上下冊)
    該商品所屬分類:自然科學 -> 自然科學
    【市場價】
    1387-2011
    【優惠價】
    867-1257
    【作者】 (美)彼得斯 等著,張水昌 等譯 
    【所屬類別】 圖書  自然科學  地球科學  地質學 
    【出版社】石油工業出版社 
    【ISBN】9787502187293
    【折扣說明】一次購物滿999元台幣免運費+贈品
    一次購物滿2000元台幣95折+免運費+贈品
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    內容介紹



    開本:16開
    紙張:膠版紙
    包裝:精裝

    是否套裝:否
    國際標準書號ISBN:9787502187293
    作者:(美)彼得斯等著,張水昌等譯

    出版社:石油工業出版社
    出版時間:2011年10月 

        
        
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    編輯推薦
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    K.E.彼得斯等著的這本《生物標志化合物指南(第2版)》將生物標志物的研究領域拓展到考古學、環境科學等多個學科領域,應用到環境地球化學監測和環境修復、考古學的地球化學甄別手段等方面。
    該書涉獵內容廣泛,涵蓋學科眾多,研究程度深入,見解精闢獨到,在相關科學研究領域中達到了一個新的學術高度,是一部難得的**地球化學與石油地球化學基礎理論專著。它既是初習者的一部參考教材,又可作為地質一地球化學研究與油氣勘探科學工作者實用的手冊性工具書。


     
    內容簡介
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         K.E.彼得斯等著的這本《生物標志化合物指南(第2版)》分為上下兩冊。
    上冊:生物標志化合物和同位素在環境與人類歷史研究中的應用。詳盡地闡述了生物標志化合物的起源並介紹了相關研究的基本化學原理,討論了生物標志化合物的分析技術及其在解決環境和考古問題方面的應用。
    下冊:生物標志化合物和同位素在石油勘探與地史研究中的應用。詳細地列舉了在石油成因對比、解釋石油熱成熟度和生物降解程度等方面所使用的參數,並且依據整個地球歷史中的地質年代,記述了絕大多數已知的含油氣繫統。
    《生物標志化合物指南(第2版)》為地質學家、石油地球化學家、生物地球化學家以及環境科學家提供了非常寶貴的知識資源。


    作者簡介
    K.E.彼得:現任位於加利福尼亞州MenloPark的美國地質調查局的高級研究地質學家,從事阿拉斯加北坡、SanJoaquin盆地以及其他一些地方的一維、二維、三維含油氣繫統的模擬研究。他在加利福尼亞大學聖芭芭拉分校獲得地質學的學士和碩士學位,並於1978年在加利福尼亞大學洛杉磯分校獲得地球化學理學博士學位。他具有15年在雪佛龍(Chevron)、6年在美孚(Mobil)以及2年在埃克森·美孚擔任高級研究員的工作經歷。還曾在雪佛龍、美孚、埃克森·美孚、石油和天然氣國際咨詢公司以及包括加利福尼亞大學伯克利分校(Berkeley)和斯坦福大學在內的一些大學教授石油地球化學和熱模擬的正規課程。他曾任《有機地球化學雜志》和AAPG的助理編輯,與合著者在1981年和1989年曾獲得地球化學學會有機地球化學分部的優秀論文獎。1998年,他曾擔任戈登(Gordon)研究會議有機地球化學分會的主席,2001--2004年間曾任地球化學學會有機地球化學分部主任。C.C.沃爾特斯:於1976年在波士頓大學獲得化學和生物學學士學位。此後,他參與了馬裡蘭大學火星土壤化學的研究工作,從事格陵蘭Isua變質沉積岩(地球上古老的沉積岩)的野外和實驗室研究。1981年,在獲得地球化學理學博士學位之後,他繼續從事前寒武繫沉積物和隕石的有機地球化學的博士後研究。1982年,他加入“海灣研究與開發”計劃,在其中負責一個生物標志化合物的研究項目。1984年,他受聘於“太陽勘探和生產公司”,負責技術服務和建立生物標志化合物地球化學和熱模擬的方法,使之成為常規的勘探工具。1988年,他接受了美孚在達拉斯研究實驗室的聘用,並於1991年成為地球化學實驗室的負責人。目前,他是埃克森·美孚研究和工程公司的一名高級研究人員,從事石油生成和儲集層變化的模擬、地質微生物學和重油以及固體瀝青形成過程的研究。他發表了多篇論文,1990--1992年問曾擔任美國化學學會(ACS)地球化學部的編輯,現任《(OrganicGeochemistry》的助理編輯。J.M.莫爾多萬:在密歇根州底特律的Wayne州立大學獲得化學學士學位,並於1972年在密歇根大學獲得化學博士學位。在斯坦福大學他師從CarlDjerassi教授,從事海洋自然產物的博士後研究,之後,於1974年加入了雪佛龍的生物標志化合物小組。從20世紀70年代中期到80年代早期,在WolfgangK.Sdifert博士的帶領下,雪佛龍的生物標志化合物研究團隊作為將生物標志化合物技術用於石油勘探的開拓者而享有很高聲譽。1993年起,他擔任斯坦福大學地質科學和環境科學繫的研究教授。1986年,他曾擔任美國化學學會地球化學分部主任。1978年和1989年,他與合著者曾兩度獲得地球化學學會有機地球化學分部的優秀論文獎。
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         K.E.彼得:現任位於加利福尼亞州Menlo
    Park的美國地質調查局的高級研究地質學家,從事阿拉斯加北坡、San
    Joaquin盆地以及其他一些地方的一維、二維、三維含油氣繫統的模擬研究。他在加利福尼亞大學聖芭芭拉分校獲得地質學的學士和碩士學位,並於1978年在加利福尼亞大學洛杉磯分校獲得地球化學理學博士學位。他具有15年在雪佛龍(Chevron)、6年在美孚(Mobil)以及2年在埃克森·美孚擔任高級研究員的工作經歷。還曾在雪佛龍、美孚、埃克森·美孚、石油和天然氣國際咨詢公司以及包括加利福尼亞大學伯克利分校(Berkeley)和斯坦福大學在內的一些大學教授石油地球化學和熱模擬的正規課程。他曾任《有機地球化學雜志》和AAPG的助理編輯,與合著者在1981年和1989年曾獲得地球化學學會有機地球化學分部的優秀論文獎。1998年,他曾擔任戈登(Gordon)研究會議有機地球化學分會的主席,2001--2004年間曾任地球化學學會有機地球化學分部主任。
    C.C.沃爾特斯:於1976年在波士頓大學獲得化學和生物學學士學位。此後,他參與了馬裡蘭大學火星土壤化學的研究工作,從事格陵蘭Isua變質沉積岩(地球上古老的沉積岩)的野外和實驗室研究。1981年,在獲得地球化學理學博士學位之後,他繼續從事前寒武繫沉積物和隕石的有機地球化學的博士後研究。1982年,他加入“海灣研究與開發”計劃,在其中負責一個生物標志化合物的研究項目。1984年,他受聘於“太陽勘探和生產公司”,負責技術服務和建立生物標志化合物地球化學和熱模擬的方法,使之成為常規的勘探工具。1988年,他接受了美孚在達拉斯研究實驗室的聘用,並於1991年成為地球化學實驗室的負責人。目前,他是埃克森·美孚研究和工程公司的一名高級研究人員,從事石油生成和儲集層變化的模擬、地質微生物學和重油以及固體瀝青形成過程的研究。他發表了多篇論文,1990--1992年問曾擔任美國化學學會(ACS)地球化學部的編輯,現任《(Organic
    Geochemistry》的助理編輯。
    J.M.莫爾多萬:在密歇根州底特律的Wayne州立大學獲得化學學士學位,並於1972年在密歇根大學獲得化學博士學位。在斯坦福大學他師從Carl
    Djerassi教授,從事海洋自然產物的博士後研究,之後,於1974年加入了雪佛龍的生物標志化合物小組。從20世紀70年代中期到80年代早期,在Wolfgang
    K.Sdifert博士的帶領下,雪佛龍的生物標志化合物研究團隊作為將生物標志化合物技術用於石油勘探的開拓者而享有很高聲譽。1993年起,他擔任斯坦福大學地質科學和環境科學繫的研究教授。1986年,他曾擔任美國化學學會地球化學分部主任。1978年和1989年,他與合著者曾兩度獲得地球化學學會有機地球化學分部的優秀論文獎。


    目錄
    《生物標志化合物指南(第2版上)》1 有機質的起源和保存 1.1 生物標志化合物的簡介 1.2 生命活動的範圍 1.3 初級生產率 1.4 二級生產率 1.5 有機質的保存 1.6 岩石中的有機成分 1.7 含氧與缺氧沉積 1.8 沉積速率與顆粒的大小 1.9 湖泊與海相沉積環境 1.10 烴源岩的時間和區間分布2 有機化學 2.1 烷烴:σ鍵 2.2 烷烴:π鍵 2.3 芳香族:苯 2.4 結構表示法 2.5 三維在二維空間的投影 2.6 無環烷烴 2.7 無環烯烴 2.8 單環烷烴 2.9 多環環烷烴 2.10 異戊二烯法則 2.11 芳香烴 2.12 雜環芳構分子 2.13 立體化學及命名 2.14 手性 2.15 光學活性 2.16 不對稱中心的命名(R、S、α和β) 2.17 立體異構化 2.18 特定生物標志物的立體化學 2.19 練習3 生物標志化合物的生物化學 3.1 類脂膜 3.2 細胞膜類脂 3.3 類脂膜的流動性 3.4 萜類化合物的生物合成 3.5 生物圈和岩石圈中的藿烷類化合物和甾醇 3.6 光合作用下的卟啉和其他生物標志物 3.7 類胡蘿卜素4 樣品的地球化學篩選 4.1 烴源岩的篩選:質量和數量 4.2 烴源岩的篩選:熱成熟度 4.3 地球化學測井數據和生烴潛力指數 4.4 原始烴源岩生烴潛力的恢復 4.5 原生瀝青的檢測 4.6 遠景儲集岩中原油的檢測 4.7 原油的篩選 4.8 儲層的連通性和充注史 4.9 采用活塞岩心進行地表地球化學勘探 4.10 樣品的質量、篩選和儲存 4.11 岩石和原油的地球化學標準 4.12 附錄:質量平衡公式的推導?5 煉制原油的檢測 5.1 原油檢測的基本方法 5.2 先進的原油檢測方法 5.3 石油的煉制 5.4 煉制產物中的生物標志化合物6 穩定同位素比值 6.1 標準及符號表示法 6.2 穩定碳同位素測定 6.3 穩定碳同位素分餾 6.4 應用不同的標準轉換8值 6.5 穩定碳同位素比值的應用 6.6 特征化合物同位素分析(CSIA) 6.7 硫和氫同位素7 輔助性的地球化學方法 7.1 金剛烷類化合物 7.2 C7烴類分析 7.3 輕烴的特征化合物同位素分析 7.4 分子建模 7.5 流體包裹體8 生物標志化合物的分離與分析 8.1 生物標志化合物實驗室的構成 8.2 樣品的清洗與分離 8.3 內標物及初步分析 8.4 沸石分子篩 8.5 氣相色譜-質譜法 8.6 質譜與化合物鋻定 8.7 生物標志化合物的定量分析9 石油的成因 9.1 歷史背景 9.2 地球深部氣體假說 9.3 非生物成因烴類氣體 9.4 石油熱成因假說10 生物標志化合物在環境評價中的應用 10.1 環境標記物 10.2 原油洩漏 10.3 影響海洋洩油命運的過程 10.4 緩解原油洩漏的危害 10.5 海洋原油洩漏的模擬 10.6 陸上的原油洩漏 10.7 地下洩漏 10.8 石油的毒性 10.9 環境化學場與實驗室的流程 10.10 洩漏原油的化學指紋 10.11 洩油研究中的生物標志化合物和多環芳香烴分析 10.12 生物標志化合物和多環芳香烴在原油洩漏研究中的應用 10.13 生物標志化合物與“埃克森瓦爾迪茲”號洩油 10.14 背景成岩成因烴類的來源:煤與油苗假說的對壘 10.15 作為污染物的汽油及其他輕質燃料 10.16 作為污染物的天然氣 10.17 煙霧中的生物標志化合物11 生物標志化合物在考古學中的應用 11.1 人類的時代 11.2 古代含石油物質的起源和運輸 11.3 考古中的樹膠和樹脂 11.4 藝術品中的生物標志化合物 11.5 考古中的木焦油(瀝青) 11.6 古代飲食和農業活動 11.7 考古中的蜂蠟 11.8 生物標志化合物與施肥實踐 11.9 考古中的脫氧核糖核酸(DNA) 11.10 古代蛋白質 11.11 考古中的麻醉劑 11.12 生物標志化合物及交叉學科的研究參考文獻《生物標志化合物指南(第2版上)》12 地球化學對比與化學計量學 12.1 油-源對比 12.2 油-油對比 12.3 大批量數據的化學統計學分析13 與有機質來源和地質年代相關的生物標志化合物參數 13.1 與有機質來源相關的參數 13.2 根據原油組成預測烴源岩特征 13.3 與年代相關的參數 13.4 正構烷烴和無環類異戊二烯烷烴 13.5 甾烷和重排甾烷 13.6 萜烷及其類似化合物 13.7 芳香烴類生物標志物 13.8 練習14 與成熟度有關的生物標志化合物參數 14.1 生物標志化合物成熟度參數的標準 14.2 成熟度評價 14.3 萜烷 14.4 聚杜松烯及其相關產物 14.5 甾烷 14.6 芳構化甾類 14.7 芳藿類 14.8 卟啉 14.9 練習 附錄A:捷克共和國摩拉維亞(Moravia)原油的氣相色譜圖 附錄B:捷克共和國摩拉維亞(Moravia)原油中萜烷的質量色譜圖 附錄C:捷克共和國摩拉維亞(Moravia)原油中甾烷的質量色譜圖15 非生物標志化合物成熟度參數 15.1 烷烴和類異戊二烯烷烴 15.2 芳香烴16 生物降解參數 16.1 原油生物降解的控制因素 16.2 喜氧和厭氧生物降解的速率 16.3 生物降解的分布與程度的預測 16.4 烴類有氧降解的途徑 16.5 烴類的厭氧降解途徑 16.6 甲烷的生物降解 16.7 地下原油的生物降解:喜氧還是厭氧? 16.8 生物降解對原油組成的影響 16.9 生物降解參數 16.10 煤和干酪根的生物降解 16.11 油苗的生物降解 16.12 物理性質的預測 16.13 練習17 地球的構造和生命史 17.1 太陽繫的誕生 17.2 海洋、大氣和生命的起源:冥古宙 17.3 原核生物時代:太古宙 17.4 氧大古宙 17.5 真核生物的興古代 17.6 後生動物時代:顯生宙 17.7 集群滅絕 17.8 生物標志化合物與集群絕滅18 不同地質時代的含油氣繫統 18.1 含油氣繫統的命名 18.2 含油氣繫統 18.3 太古宇含油氣繫統 18.4古界含油氣繫統 18.5古界含油氣繫統 18.6古界含油氣繫統 18.7 顯生宇含油氣繫統 18.8 寒武繫烴源岩 18.9 奧陶繫烴源岩 18.10 志留繫烴源岩 18 11 泥盆繫烴源岩 18.12 石炭繫烴源岩 18.13 二疊繫烴源岩 18.14 三疊繫烴源岩 18.15 侏羅繫烴源岩 18.16 白垩繫烴源岩 18. 17 古近—新近繫烴源岩19 存在問題的領域與進一步研究的方向 19.1 運移 19.2 生物標志化合物動力學 19.3 油-油和油-源對比 19.4 利用生物標志化合物來確定烴源岩的年代 19.5 地外的生物標志化合物 19.6 母源輸入與沉積環境參考文獻名詞解釋


    《生物標志化合物指南(第2版上)》
    1 有機質的起源和保存
    1.1 生物標志化合物的簡介
    1.2 生命活動的範圍
    1.3 初級生產率
    1.4 二級生產率
    1.5 有機質的保存
    1.6 岩石中的有機成分
    1.7 含氧與缺氧沉積
    1.8 沉積速率與顆粒的大小
    1.9 湖泊與海相沉積環境
    1.10 烴源岩的時間和區間分布
    2 有機化學
    2.1 烷烴:σ鍵
    2.2 烷烴:π鍵
    2.3 芳香族:苯
    2.4 結構表示法
    2.5 三維在二維空間的投影
    2.6 無環烷烴
    2.7 無環烯烴
    2.8 單環烷烴
    2.9 多環環烷烴
    2.10 異戊二烯法則
    2.11 芳香烴
    2.12 雜環芳構分子
    2.13 立體化學及命名
    2.14 手性
    2.15 光學活性
    2.16 不對稱中心的命名(R、S、α和β)
    2.17 立體異構化
    2.18 特定生物標志物的立體化學
    2.19 練習
    3 生物標志化合物的生物化學
    3.1 類脂膜
    3.2 細胞膜類脂
    3.3 類脂膜的流動性
    3.4 萜類化合物的生物合成
    3.5 生物圈和岩石圈中的藿烷類化合物和甾醇
    3.6 光合作用下的卟啉和其他生物標志物
    3.7 類胡蘿卜素
    4 樣品的地球化學篩選
    4.1 烴源岩的篩選:質量和數量
    4.2 烴源岩的篩選:熱成熟度
    4.3 地球化學測井數據和生烴潛力指數
    4.4 原始烴源岩生烴潛力的恢復
    4.5 原生瀝青的檢測
    4.6 遠景儲集岩中原油的檢測
    4.7 原油的篩選
    4.8 儲層的連通性和充注史
    4.9 采用活塞岩心進行地表地球化學勘探
    4.10 樣品的質量、篩選和儲存
    4.11 岩石和原油的地球化學標準
    4.12 附錄:質量平衡公式的推導?
    5 煉制原油的檢測
    5.1 原油檢測的基本方法
    5.2 先進的原油檢測方法
    5.3 石油的煉制
    5.4 煉制產物中的生物標志化合物
    6 穩定同位素比值
    6.1 標準及符號表示法
    6.2 穩定碳同位素測定
    6.3 穩定碳同位素分餾
    6.4 應用不同的標準轉換8值
    6.5 穩定碳同位素比值的應用
    6.6 特征化合物同位素分析(CSIA)
    6.7 硫和氫同位素
    7 輔助性的地球化學方法
    7.1 金剛烷類化合物
    7.2 C7烴類分析
    7.3 輕烴的特征化合物同位素分析
    7.4 分子建模
    7.5 流體包裹體
    8 生物標志化合物的分離與分析
    8.1 生物標志化合物實驗室的構成
    8.2 樣品的清洗與分離
    8.3 內標物及初步分析
    8.4 沸石分子篩
    8.5 氣相色譜-質譜法
    8.6 質譜與化合物鋻定
    8.7 生物標志化合物的定量分析
    9 石油的成因
    9.1 歷史背景
    9.2 地球深部氣體假說
    9.3 非生物成因烴類氣體
    9.4 石油熱成因假說
    10 生物標志化合物在環境評價中的應用
    10.1 環境標記物
    10.2 原油洩漏
    10.3 影響海洋洩油命運的過程
    10.4 緩解原油洩漏的危害
    10.5 海洋原油洩漏的模擬
    10.6 陸上的原油洩漏
    10.7 地下洩漏
    10.8 石油的毒性
    10.9 環境化學場與實驗室的流程
    10.10 洩漏原油的化學指紋
    10.11 洩油研究中的生物標志化合物和多環芳香烴分析
    10.12 生物標志化合物和多環芳香烴在原油洩漏研究中的應用
    10.13 生物標志化合物與“埃克森瓦爾迪茲”號洩油
    10.14 背景成岩成因烴類的來源:煤與油苗假說的對壘
    10.15 作為污染物的汽油及其他輕質燃料
    10.16 作為污染物的天然氣
    10.17 煙霧中的生物標志化合物
    11 生物標志化合物在考古學中的應用
    11.1 人類的時代
    11.2 古代含石油物質的起源和運輸
    11.3 考古中的樹膠和樹脂
    11.4 藝術品中的生物標志化合物
    11.5 考古中的木焦油(瀝青)
    11.6 古代飲食和農業活動
    11.7 考古中的蜂蠟
    11.8 生物標志化合物與施肥實踐
    11.9 考古中的脫氧核糖核酸(DNA)
    11.10 古代蛋白質
    11.11 考古中的麻醉劑
    11.12 生物標志化合物及交叉學科的研究
    參考文獻

    《生物標志化合物指南(第2版上)》
    12 地球化學對比與化學計量學
    12.1 油-源對比
    12.2 油-油對比
    12.3 大批量數據的化學統計學分析
    13 與有機質來源和地質年代相關的生物標志化合物參數
    13.1 與有機質來源相關的參數
    13.2 根據原油組成預測烴源岩特征
    13.3 與年代相關的參數
    13.4 正構烷烴和無環類異戊二烯烷烴
    13.5 甾烷和重排甾烷
    13.6 萜烷及其類似化合物
    13.7 芳香烴類生物標志物
    13.8 練習
    14 與成熟度有關的生物標志化合物參數
    14.1 生物標志化合物成熟度參數的標準
    14.2 成熟度評價
    14.3 萜烷
    14.4 聚杜松烯及其相關產物
    14.5 甾烷
    14.6 芳構化甾類
    14.7 芳藿類
    14.8 卟啉
    14.9 練習
    附錄A:捷克共和國摩拉維亞(Moravia)原油的氣相色譜圖
    附錄B:捷克共和國摩拉維亞(Moravia)原油中萜烷的質量色譜圖
    附錄C:捷克共和國摩拉維亞(Moravia)原油中甾烷的質量色譜圖
    15 非生物標志化合物成熟度參數
    15.1 烷烴和類異戊二烯烷烴
    15.2 芳香烴
    16 生物降解參數
    16.1 原油生物降解的控制因素
    16.2 喜氧和厭氧生物降解的速率
    16.3 生物降解的分布與程度的預測
    16.4 烴類有氧降解的途徑
    16.5 烴類的厭氧降解途徑
    16.6 甲烷的生物降解
    16.7 地下原油的生物降解:喜氧還是厭氧?
    16.8 生物降解對原油組成的影響
    16.9 生物降解參數
    16.10 煤和干酪根的生物降解
    16.11 油苗的生物降解
    16.12 物理性質的預測
    16.13 練習
    17 地球的構造和生命史
    17.1 太陽繫的誕生
    17.2 海洋、大氣和生命的起源:冥古宙
    17.3 原核生物時代:太古宙
    17.4 氧大古宙
    17.5 真核生物的興古代
    17.6 後生動物時代:顯生宙
    17.7 集群滅絕
    17.8 生物標志化合物與集群絕滅
    18 不同地質時代的含油氣繫統
    18.1 含油氣繫統的命名
    18.2 含油氣繫統
    18.3 太古宇含油氣繫統
    18.4古界含油氣繫統
    18.5古界含油氣繫統
    18.6古界含油氣繫統
    18.7 顯生宇含油氣繫統
    18.8 寒武繫烴源岩
    18.9 奧陶繫烴源岩
    18.10 志留繫烴源岩
    18 11 泥盆繫烴源岩
    18.12 石炭繫烴源岩
    18.13 二疊繫烴源岩
    18.14 三疊繫烴源岩
    18.15 侏羅繫烴源岩
    18.16 白垩繫烴源岩
    18. 17 古近—新近繫烴源岩
    19 存在問題的領域與進一步研究的方向
    19.1 運移
    19.2 生物標志化合物動力學
    19.3 油-油和油-源對比
    19.4 利用生物標志化合物來確定烴源岩的年代
    19.5 地外的生物標志化合物
    19.6 母源輸入與沉積環境
    參考文獻
    名詞解釋


     
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