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Konferenz Klima im System Erde Berlin 2. - 3. November 2009 Organische Petrographie Erfassung von Organofazies und thermischer Reife Hans-Martin Schulz 3.2 Organische Geochemie LEICA DM 4 P-Mikroskop, ausgerüstet mit den Programmen Hilgers FOSSIL and FOSSIL MOT

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  • Konferenz Klima im System Erde Berlin 2. - 3. November 2009

    Organische Petrographie Erfassung von Organofazies und thermischer Reife

    Hans-Martin Schulz

    3.2 Organische Geochemie

    LEICA DM 4 P-Mikroskop,

    ausgerüstet mit den Programmen Hilgers FOSSIL and FOSSIL MOT

  • Konferenz Klima im System Erde Berlin 2. - 3. November 2009

    Mazerale sind organische Partikel in Sedimenten.

    Sie werden in drei Gruppen unterteilt:

    Huminit/Vitrinit: Holzgewebe

    Inertint: aromatisierte Partikel

    Liptinit: Pollen, Sporen, Kutikulen, Algen

    Die Auswertung ihrer relativen Verteilung

    ermöglicht eine Faziesbestimmung.

    Hintergrund

    Liptinit (Kutikule)

    Inertinit

    (Fusinit)

    Vitrinit

    Vitrinit

    Inertinit

    (Semifusinit)

    (Reflektiertes weißes Licht)

    Quelle: coalandcarbonatlas.siu.edu

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    Liptinit erscheint schwarz im weißen Auflicht,

    und kann mit UV-Licht-Bestrahlung sichtbar gemacht werden.

    Am Ende des Ölfensters ähnelt Liptinit dem Vitrinit.

    Warum nutzt man reflektiertes weißes und UV-Licht?

    Alginite

    (Bestrahlung mit UV-Licht) (Reflektiertes weißes Licht)

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    Die physikochemischen Eigenschaften

    von Vitrinit und Liptinit verändern sich

    während der Versenkung:

    Huminit/Vitrinit aromatisieren und können

    dadurch Licht besser reflektieren. Dieses

    Phänomen nutzt man als Reifeparameter,

    und gibt die „Vitrinit-Reflexion“ (%) an, die

    gegen bekannte Reflexionsstandards kalibriert

    wird.

    Mit Hilfe von Vitrinit-Reflexions-

    Messungen kann die thermische

    Geschichte eines Sedimentes

    rekonstruiert werden.

    Thermische Reifung organischen Materials

    Quelle: coalandcarbonatlas.siu.edu

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    Makroalge Chara in

    tibetischen Seen

    Aichner, B., Herzschuh, U., Wilkes, H., Schulz, H.-M., Wang, Y., Plessen, B., Mischke, S., Diekmann, B.,

    and Zhang, C. (2012): Ecological development of Lake Donggi Cona, north-eastern Tibetan Plateau, since

    the late glacial on basis of organic geochemical proxies and non-pollen palynomorphs. - Palaeogeography

    Palaeoclimatology Palaeoecology, 313-314, p. 140-149.

    Fallstudie: Paläoklima

    Fluoreszierende Alge (UV-Licht-Bestrahlung

    Fluoreszierende Alge (UV-Licht-Bestrahlung

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    100 µm

    Graptoliten des ordovizischen Dictyonema Shale: Rekonstruktion von Auftriebszonen

    Fallstudie: Paläofazies

    (UV-Licht) (Reflektiertes

    weißes Licht)

    Graptolit Graptolit

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    Hartwig, A., Schulz, H.-M. (2010): Applying classical shale gas evaluation concepts to Germany—Part I: The

    basin and slope deposits of the Stassfurt Carbonate (Ca2, Zechstein, Upper Permian) in Brandenburg. - Chemie

    der Erde - Geochemistry, 70, Suppl. 3, p. 77-91.

    Thermische reife und Organofazies von

    organisch-reichen Tonsteinen des Ca2 in Brandenburg

    Fallstudie : Öl- und Gaspotenzial

    Onset of oil generation at 2300 m

    Gas generation below 3500 m

    Well Schadewalde 2/75 was

    tectonically uplifted by 1500 m

    Semifusinit

    Botryococcus-förmiger Alginit

    Becken- und untere

    Hangfazies

    Untere Hangfazies

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    20 µm

    Schulz et al. (2015): From shale oil to biogenic shale gas: Retracing organic–inorganic interactions in the

    Alum Shale (Furongian–Lower Ordovician) in southern Sweden. - AAPG Bulletin, 99, 5, p. 927-956.

    Biogenes Shale Gas im Alaunschiefer (cbr/o)

    Fluoreszierende Mikrobenmatten (Bestrahlung mit UV-Licht)

    Fallstudie: Unkonventionelle KW