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      西非里奧穆尼盆地油氣成藏條件及勘探方向

      2014-07-19 11:49:03倪春華周小進(jìn)包建平段鐵軍
      石油實(shí)驗(yàn)地質(zhì) 2014年5期
      關(guān)鍵詞:普特裂谷里奧

      倪春華,周小進(jìn),包建平,段鐵軍,程 建,裴 威

      (1.長(zhǎng)江大學(xué) 地球環(huán)境與水資源學(xué)院,武漢 430100;2. 中國(guó)石化 石油勘探開發(fā)研究院 無(wú)錫石油地質(zhì)研究所,江蘇 無(wú)錫 214126;3. 無(wú)錫中關(guān)村軟件園發(fā)展有限公司,江蘇 無(wú)錫 214135)

      西非里奧穆尼盆地油氣成藏條件及勘探方向

      倪春華1,2,周小進(jìn)2,包建平1,段鐵軍2,程 建2,裴 威3

      (1.長(zhǎng)江大學(xué) 地球環(huán)境與水資源學(xué)院,武漢 430100;2. 中國(guó)石化 石油勘探開發(fā)研究院 無(wú)錫石油地質(zhì)研究所,江蘇 無(wú)錫 214126;3. 無(wú)錫中關(guān)村軟件園發(fā)展有限公司,江蘇 無(wú)錫 214135)

      西非里奧穆尼盆地經(jīng)歷了陸內(nèi)裂谷、陸間裂谷和被動(dòng)大陸邊緣3個(gè)構(gòu)造演化階段,發(fā)育多套烴源巖、儲(chǔ)層及泥頁(yè)巖(鹽巖)蓋層。以陸間裂谷階段發(fā)育的阿普特鹽巖層為界,主要形成鹽上、鹽下2大含油氣系統(tǒng)。鹽構(gòu)造、有利儲(chǔ)層控制了鹽上含油氣系統(tǒng)的有效成藏,優(yōu)質(zhì)烴源、蓋層則為鹽下含油氣系統(tǒng)的關(guān)鍵成藏要素。綜合分析認(rèn)為,里奧穆尼盆地的油氣勘探重點(diǎn)為鹽上的白堊系,應(yīng)尋找與鹽構(gòu)造相關(guān)、濁積砂體發(fā)育的構(gòu)造—地層復(fù)合型油氣藏;對(duì)鹽下領(lǐng)域,應(yīng)重點(diǎn)探索裂谷洼陷生烴中心、阿普特鹽巖封蓋條件好的地區(qū),并以近源的有利構(gòu)造作為優(yōu)先勘探目標(biāo)。

      盆地演化;含油氣系統(tǒng);成藏條件;勘探方向;里奧穆尼盆地;西非

      中生代以來(lái),受大西洋裂谷作用和持續(xù)擴(kuò)張作用的影響,南大西洋兩岸被動(dòng)大陸邊緣發(fā)育了一系列油氣資源豐富的盆地群[1],成為全球油氣勘探開發(fā)的熱點(diǎn)地區(qū)[2-5]。里奧穆尼盆地位于西非海岸盆地群中段,面積約2×104km2,呈北北東向展布,主體位于赤道幾內(nèi)亞境內(nèi),部分在喀麥隆和加蓬境內(nèi),東部以中非地盾為界,西部與加蓬—杜阿拉深海盆地毗鄰,南部與加蓬海岸盆地相接,北部與杜阿拉盆地接壤[6-7](圖1)。該盆地自1999年Ceiba-1井獲得日產(chǎn)1 687 t原油的商業(yè)突破以來(lái),已相繼發(fā)現(xiàn)了Ceiba、Akom1、Oveng等13個(gè)油氣田,可采儲(chǔ)量為0.915×108t(油當(dāng)量)[8],顯示該盆地具有良好的油氣勘探前景。但該盆地主體位于海域,油氣勘探起步較晚,至今勘探程度較低。

      油氣勘探揭示,里奧穆尼盆地在陸間裂谷階段發(fā)育了下白堊統(tǒng)阿普特階鹽巖地層。以該鹽巖層為界,發(fā)育了鹽上(被動(dòng)大陸邊緣型)、鹽下(陸內(nèi)裂谷型)2大含油氣系統(tǒng)。其中鹽上含油氣系統(tǒng)包括古近系和下白堊統(tǒng)上部—上白堊統(tǒng)2套成藏組合,鹽下含油氣系統(tǒng)則由下白堊統(tǒng)下部的巴列姆階—阿普特階下部構(gòu)成。目前對(duì)該盆地不同含油氣系統(tǒng)的關(guān)鍵成藏條件尚不清楚,勘探方向也不夠明確。本文從西非區(qū)域構(gòu)造演化背景和里奧穆尼盆地的構(gòu)造-沉積演化特征分析入手,圍繞鹽上、鹽下2大含油氣系統(tǒng)的關(guān)鍵成藏條件,結(jié)合與南大西洋兩岸重點(diǎn)含油氣盆地的對(duì)比,探討該盆地下步勘探方向,以期為該區(qū)的油氣勘探提供借鑒。

      圖1 里奧穆尼盆地位置與剖面

      1 盆地演化特征

      根據(jù)構(gòu)造沉積演化的差異性,西非海岸盆地群劃分為西南非盆地群、中部含鹽盆地群、三角洲盆地群、走滑拉分盆地群和北部含鹽盆地群[9],里奧穆尼盆地位于中部含鹽盆地群的最北端。該盆地具有典型被動(dòng)大陸邊緣盆地發(fā)育的斷—拗雙層結(jié)構(gòu),盆地演化受控于南大西洋區(qū)域構(gòu)造演化背景,經(jīng)歷了陸內(nèi)裂谷(早白堊世紐康姆期—阿普特早期)、陸間裂谷(早白堊世阿普特中—晚期)和被動(dòng)大陸邊緣(早白堊世阿爾必期—現(xiàn)今)3個(gè)構(gòu)造—沉積演化階段(圖2)。

      1.1 陸內(nèi)裂谷階段

      大西洋的形成與熱柱的活動(dòng)關(guān)系密切,晚三疊世Camp熱柱導(dǎo)致北美板塊與非洲板塊分離,白堊紀(jì)早期Tristan熱柱的活動(dòng)使得南美板塊與非洲板塊裂解分離[10]。伴隨南大西洋由南向北逐漸裂開,西非海岸形成一系列受北北西向基底斷裂控制的陸內(nèi)裂谷盆地,呈壘、塹相間的特征,并以半地塹為主。里奧穆尼盆地在該階段經(jīng)歷了3期裂谷作用,分別為早白堊世紐康姆早期、紐康姆晚期—巴列姆早期、巴列姆晚期—阿普特早期,相互之間以海侵不整合面、剝蝕不整合面為界[11],底部以礫巖、長(zhǎng)石石英砂巖、泥巖夾火山巖不整合于前寒武系基底之上。裂谷盆地內(nèi)主要為一套陸相碎屑巖沉積建造,以河流相、三角洲相、湖泊相沉積為主,并在裂谷中心發(fā)育深湖相泥頁(yè)巖,成為裂谷期主要烴源巖。

      圖2 里奧穆尼盆地構(gòu)造演化示意

      1.2 陸間裂谷階段

      南大西洋形成之后,海水開始由南向北侵入,但由于鯨魚嶺的阻隔,導(dǎo)致海水周期性地侵入[12]。同時(shí)受高氣溫、大蒸發(fā)量等因素的影響,在鯨魚嶺和喀麥隆之間約100×104km2范圍內(nèi)形成一套厚度穩(wěn)定、分布廣泛的蒸發(fā)鹽巖沉積,即大阿普特鹽盆。該期沉積物主要包括2套地層,下部為潟湖環(huán)境沉積的蒸發(fā)巖層序,由薄層狀鹽巖夾暗色泥巖組成,平均厚度為800 m;上部為海侵期沉積的富含有機(jī)質(zhì)泥頁(yè)巖,最大厚度可達(dá)350 m。此蒸發(fā)鹽沉積是西非地區(qū)一次十分重要的區(qū)域地質(zhì)事件,阿普特鹽巖為一套封蓋鹽下油氣的優(yōu)質(zhì)區(qū)域蓋層;同時(shí),鹽巖的塑性流動(dòng)和底辟作用控制了鹽上圈閉的形成,從而在阿普特鹽巖層上、下表現(xiàn)出不同的構(gòu)造發(fā)育特征。

      1.3 被動(dòng)大陸邊緣階段

      從早白堊世阿爾必期開始,由于大西洋的持續(xù)擴(kuò)張,非洲、南美洲大陸的離散,導(dǎo)致大西洋兩側(cè)大陸邊緣持續(xù)熱沉降,陸架不斷抬升,盆地沉降中心向大西洋方向遷移。在此背景下,里奧穆尼盆地的陸架邊緣—陸坡區(qū)的鹽巖、泥巖在重力作用下發(fā)生塑性流動(dòng),形成一系列重力滑脫變形構(gòu)造,在盆地東部發(fā)育旋轉(zhuǎn)斷塊,在盆地西部則發(fā)育不同類型的鹽構(gòu)造,如鹽隆、鹽刺穿等。該階段為海侵—海退旋回背景下的一套淺海陸棚—半深?!詈O喑练e[6],發(fā)育了3套半深?!詈O嗄囗?yè)巖,成為鹽上含油氣系統(tǒng)的主要烴源巖,并以阿普特階晚期—阿爾必早期大規(guī)模海侵期的富含有機(jī)質(zhì)泥巖最為重要;同時(shí),該階段還發(fā)育了淺海陸棚相砂巖、生物碎屑灰?guī)r和半深—深海相濁積巖等多種類型的儲(chǔ)層。

      2 油氣成藏條件

      從上述盆地演化特征可以看出,里奧穆尼盆地發(fā)育了早期陸內(nèi)裂谷型和晚期被動(dòng)大陸邊緣型等多套烴源巖,它們與同時(shí)期發(fā)育的儲(chǔ)蓋層構(gòu)成多套油氣成藏組合(圖3),并在阿普特鹽巖的區(qū)域封隔作用下,形成鹽上、鹽下2大含油氣系統(tǒng)。

      2.1 鹽上含油氣系統(tǒng)

      勘探與研究證實(shí),里奧穆尼盆地已發(fā)現(xiàn)的13個(gè)油氣田均屬于鹽上含油氣系統(tǒng),主要由3套烴源巖、3套儲(chǔ)層及多套泥頁(yè)巖蓋層組成,可劃分為上組合(古近系)、中組合(下白堊統(tǒng)上部—上白堊統(tǒng))2套有效成藏組合。

      圖3 里奧穆尼盆地油氣成藏組合示意據(jù)參考文獻(xiàn)[13]修改。

      有效烴源條件:國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)于有效烴源巖在含油氣系統(tǒng)中的重要地位已達(dá)成共識(shí),認(rèn)為這是“順藤摸瓜”的首要前提[14]。Ceiba、Akom1、Oveng等油田的油源對(duì)比結(jié)果表明,阿普特階上部—阿爾必階下部海相頁(yè)巖和賽諾曼階—土倫階海相頁(yè)巖為里奧穆尼盆地鹽上的有效烴源巖,并以前者作為主力烴源巖,具有分布范圍廣、有機(jī)質(zhì)豐度高[w(TOC)>3%]、有機(jī)質(zhì)類型好(干酪根為Ⅰ-Ⅱ型)、熱演化程度高(成熟—高成熟演化階段)的特點(diǎn)[13],其形成與當(dāng)時(shí)鯨魚嶺—幾內(nèi)亞灣之間的區(qū)域性厭氧環(huán)境有利于生烴母質(zhì)的保存密切相關(guān)。根據(jù)盆地中部Matondo 1井的埋藏史—生烴史模擬結(jié)果,阿普特階上部—阿爾必階下部海相頁(yè)巖于90 Ma左右(賽諾曼期)進(jìn)入生烴門限,現(xiàn)今處于成熟—高成熟演化階段。上部的古新統(tǒng)海相頁(yè)巖由于埋深較小,現(xiàn)今仍未成熟(表1),為一套潛在烴源巖。

      儲(chǔ)層條件:里奧穆尼盆地鹽上發(fā)育3套儲(chǔ)層(表2),其中,儲(chǔ)集性能良好的桑頓階—馬斯特里赫特階濁積砂巖為該盆地的主力油氣產(chǎn)層,平均孔隙度為26%,最大滲透率達(dá)1 000×10-3μm2,Okume油田的實(shí)測(cè)孔隙度高達(dá)32%~36%,屬于高孔高滲儲(chǔ)層。在目前發(fā)現(xiàn)的13個(gè)油氣田中,以該套濁積砂巖作為主要產(chǎn)層的油氣田占絕大多數(shù)(12個(gè)),充分體現(xiàn)了該儲(chǔ)層具有十分優(yōu)良的儲(chǔ)集性能。其次,G-11油田在古近系濁積砂巖中也獲得了油氣發(fā)現(xiàn)。阿爾必階鮞?;?guī)r、生物碎屑灰?guī)r同樣發(fā)育較好物性的儲(chǔ)層,其含油氣性有待勘探證實(shí)。

      表1 里奧穆尼盆地鹽上烴源巖特征

      表2 里奧穆尼盆地鹽上儲(chǔ)層物性

      圖4 里奧穆尼盆地圈閉發(fā)育類型

      蓋層條件:里奧穆尼盆地鹽上發(fā)育多套泥頁(yè)巖蓋層,從阿爾必階到古近系均有分布,并具有厚度大、分布廣的特點(diǎn)。這些泥頁(yè)巖不僅包裹了同期發(fā)育的海相濁積砂巖,而且可為淺海陸棚相的砂巖、灰?guī)r儲(chǔ)層提供區(qū)域封蓋條件。

      圈閉條件:從圖4可以看出,里奧穆尼盆地鹽上主要發(fā)育與鹽構(gòu)造相關(guān)的圈閉和構(gòu)造—地層復(fù)合圈閉,如滾動(dòng)背斜、反轉(zhuǎn)滾動(dòng)背斜、地層圈閉、構(gòu)造—地層復(fù)合圈閉等。目前發(fā)現(xiàn)的13個(gè)油氣田的圈閉類型均為構(gòu)造—地層復(fù)合圈閉,與西非海岸其他含油氣盆地已發(fā)現(xiàn)油氣田的主要圈閉類型較為一致[15]。

      從里奧穆尼盆地鹽上油氣成藏的基本條件及其構(gòu)造發(fā)育特征分析,被動(dòng)大陸邊緣的陸坡帶不僅是鹽巖塑性流動(dòng)形成各類鹽構(gòu)造的主要部位,而且是發(fā)育深海濁積砂體優(yōu)質(zhì)儲(chǔ)層的有利沉積相帶,兩者疊合可為油氣成藏提供有利的圈閉條件(如拱形背斜、滾動(dòng)背斜、龜背斜等)和儲(chǔ)集空間(如桑頓階—馬斯特里赫特階),這一點(diǎn)可從目前已發(fā)現(xiàn)的油氣田均集中于阿普特鹽巖發(fā)育區(qū)得到佐證。該區(qū)發(fā)育儲(chǔ)集性能優(yōu)良的高孔滲儲(chǔ)層,如Ceiba油田儲(chǔ)層平均孔隙度為26%,平均滲透率達(dá)860×10-3μm2。同時(shí),鹽巖塑性流動(dòng)產(chǎn)生的眾多斷裂、裂縫又為下部油氣提供了良好的垂向運(yùn)移通道,尤其為上部古近系的油氣成藏提供了有利的溝通條件(G-11油田)。由此可見(jiàn),鹽構(gòu)造、有利儲(chǔ)層是鹽上油氣成藏與富集的關(guān)鍵因素。

      2.2 鹽下含油氣系統(tǒng)

      里奧穆尼盆地目前尚無(wú)鉆井揭示其發(fā)育鹽下含油氣系統(tǒng),但因其與相鄰的加蓬海岸、下剛果、寬扎等盆地具有相似的盆地演化特征和石油地質(zhì)條件,故推測(cè)其可能發(fā)育這套含油氣系統(tǒng),即由紐康姆階—阿普特階下部湖相烴源巖、紐康姆階—阿普特階下部湖相—三角洲相砂巖儲(chǔ)層和阿普特鹽巖蓋層等成藏要素組成。

      從區(qū)域上看,南大西洋兩岸盆地群在陸內(nèi)裂谷階段廣泛發(fā)育優(yōu)質(zhì)湖相頁(yè)巖[16-18],如桑托斯盆地主力烴源巖Guaratiba組黑色鈣質(zhì)頁(yè)巖、坎波斯盆地Lagoa Feia組薄層黑色鈣質(zhì)頁(yè)巖等,尤其以加蓬海岸盆地Melania組頁(yè)巖品質(zhì)最優(yōu),TOC含量平均為6.1%,最大值高達(dá)20%,氯仿瀝青“A”含量為0.072%~0.365%,是世界上最富含有機(jī)質(zhì)的烴源巖之一[16]。鹽下發(fā)育的優(yōu)質(zhì)烴源巖為大中型油氣田的形成提供了雄厚的生烴物質(zhì)基礎(chǔ),巴西海岸盆地群(桑托斯、坎波斯等)已發(fā)現(xiàn)的原油,95%被證實(shí)來(lái)自該套烴源巖[19],據(jù)此推測(cè)里奧穆尼盆地陸內(nèi)裂谷階段發(fā)育紐康姆階—阿普特階下部湖相頁(yè)巖,但其規(guī)模與品質(zhì)有待勘探實(shí)踐的檢驗(yàn)。西非海岸盆地群陸內(nèi)裂谷期為陸相沉積體系,主要發(fā)育河流相—三角洲相碎屑巖儲(chǔ)層,下剛果、加蓬海岸等相鄰盆地勘探已證實(shí)其為有效儲(chǔ)層。里奧穆尼盆地位于大阿普特鹽盆的北端,故連片分布的阿普特鹽巖可作為良好的區(qū)域蓋層。另外,受控于陸內(nèi)裂谷階段的拉張伸展作用,鹽下主要發(fā)育構(gòu)造圈閉,如擠壓背斜、斷塊等(圖4)。

      里奧穆尼盆地目前尚無(wú)鹽下含油氣系統(tǒng)的實(shí)例可供解剖,但加蓬海岸、桑托斯、坎波斯等鄰區(qū)鹽下含油氣系統(tǒng)的成藏主控因素分析表明,“源、蓋”組合決定了這套含油氣系統(tǒng)能否有效成藏,陸內(nèi)裂谷期發(fā)育的優(yōu)質(zhì)烴源巖為油氣成藏提供雄厚的生烴物質(zhì)基礎(chǔ),而致密的阿普特鹽巖具有較強(qiáng)的封蓋能力,有利于富集油氣的保存,兩者共同控制鹽下含油氣系統(tǒng)的有效成藏。

      3 勘探方向分析

      里奧穆尼盆地鹽上、鹽下油氣地質(zhì)特征不同、成藏條件差異較大,因此對(duì)于未來(lái)的勘探方向也有所不同。鹽構(gòu)造、有利儲(chǔ)層控制了鹽上含油氣系統(tǒng)的有效成藏,未來(lái)勘探重點(diǎn)應(yīng)是鹽上的中組合,勘探對(duì)象主要為與阿普特鹽構(gòu)造相關(guān)、濁積砂體發(fā)育的構(gòu)造—地層復(fù)合型油氣藏。而鹽上的上組合盡管具備良好的儲(chǔ)、蓋條件,但由于古近系自身發(fā)育的海相頁(yè)巖未熟,需要依靠下部的白堊系油源通過(guò)斷裂向上運(yùn)移,且垂向運(yùn)移距離較遠(yuǎn),故勘探潛力相對(duì)較小。

      對(duì)于鹽下含油氣系統(tǒng),從南大西洋兩岸的桑托斯、坎波斯、加蓬海岸、下剛果等盆地的油氣勘探結(jié)果看,該系統(tǒng)具有生烴物質(zhì)基礎(chǔ)好、區(qū)域封蓋保存條件好的顯著特點(diǎn),并發(fā)育有利儲(chǔ)層。根據(jù)里奧穆尼盆地所處的區(qū)域構(gòu)造位置及其盆地演化特征,推測(cè)其具有與上述盆地相似的石油地質(zhì)條件。因此,下步勘探應(yīng)積極探索鹽下領(lǐng)域,按照陸相斷陷湖盆的油氣富集規(guī)律,重點(diǎn)尋找鄰近生烴洼陷中心的斷隆或有利構(gòu)造。值得注意的是,南大西洋由南向北逐漸裂開,因此里奧穆尼盆地的裂谷發(fā)育時(shí)間相對(duì)較晚(118 Ma)[20],且裂谷期斷陷湖盆發(fā)育的規(guī)模相對(duì)較小。

      4 結(jié)論

      (1)里奧穆尼盆地經(jīng)歷了陸內(nèi)裂谷、陸間裂谷、被動(dòng)大陸邊緣3個(gè)構(gòu)造—沉積演化階段,并以陸間裂谷階段發(fā)育的阿普特鹽巖層為界,鹽上發(fā)育被動(dòng)大陸邊緣型海相烴源巖、濁積砂巖儲(chǔ)層及與鹽構(gòu)造相關(guān)的各類圈閉,為該盆地油氣最為富集的領(lǐng)域。根據(jù)區(qū)域類比推測(cè),鹽下可能發(fā)育陸內(nèi)裂谷型湖相烴源巖與河流—三角洲相砂巖儲(chǔ)層構(gòu)成的鹽下成藏組合。

      (2)里奧穆尼盆地鹽上油氣成藏主要受鹽構(gòu)造和有利儲(chǔ)層的控制,并以中組合(下白堊統(tǒng)上部—上白堊統(tǒng))勘探效果最好;而鹽下油氣能否有效成藏則主要取決于源(裂谷期發(fā)育的烴源巖)、蓋(阿普特鹽巖分布范圍)2個(gè)關(guān)鍵成藏要素。

      (3)里奧穆尼盆地下步勘探重點(diǎn)為鹽上的白堊系,勘探對(duì)象為阿普特鹽巖分布區(qū)內(nèi)與鹽構(gòu)造相關(guān)、濁積砂體發(fā)育的構(gòu)造—地層復(fù)合型油氣藏;對(duì)于鹽下領(lǐng)域,應(yīng)重點(diǎn)探索裂谷洼陷生烴中心、阿普特鹽巖封蓋條件好的地區(qū),并以近源的有利構(gòu)造作為優(yōu)先勘探目標(biāo)。

      致謝:本文在研究過(guò)程中得到中國(guó)石化石油勘探開發(fā)研究院項(xiàng)目評(píng)價(jià)研究所領(lǐng)導(dǎo)和專家的支持和幫助,同時(shí)葉德燎主編在審稿過(guò)程中提出寶貴的修改意見(jiàn)和建議,在此一并表示誠(chéng)摯的感謝。

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      (編輯 徐文明)

      Petroleum accumulation conditions and exploration direction of Rio Muni Basin, West Africa

      Ni Chunhua1,2, Zhou Xiaojin2, Bao Jianping1, Duan Tiejun2, Cheng Jian2, Pei Wei3

      (1.School of Earth Environment and Water Resources, Yangtze University, Wuhan, Hubei 430100, China; 2.Wuxi Research Institute of Petroleum Geology, SINOPEC, Wuxi, Jiangsu 214126, China; 3.Wuxi Zhongguancun Software Park Development Co. ,Ltd. , Wuxi, Jiangsu 214135, China)

      Based on the background of regional structural evolution, the tectono-sedimentary evolution of Rio Muni Basin, West Africa can be divided into three phases: intracontinental rift, intercontinental rift and passive continental margin. It has been proved by exploration and research that there are multilayer source rocks, reservoirs and caps in the basin. With the Aptian Salt developed in the intracontinental rift phase as the interface, there are pre-salt and post-salt petroleum systems. It is showed that salt structures and favorable reservoirs control the effective hydrocarbon accumulation of the post-salt system, while high-quality source rocks and caps are the key reservoir forming factors of the pre-salt system. It is recognized by comprehensive analysis that the petroleum exploration focus should be the Cretaceous on the salt and the complex hydrocarbon reservoirs with structure stratigraphy with the development of salt structure and turbidite sand body. It is suggested that the near-source favorable structures are priority exploration targets to the pre-salt strata in the area located in the hydrocarbon generation center of rift sag.

      basin evolution; petroleum system; reservoir-forming condition; exploration direction; Rio Muni Basin; West Africa

      1001-6112(2014)05-0583-06

      10.11781/sysydz201405583

      2013-03-05;

      2014-07-15。

      倪春華(1981—),男,博士研究生,工程師,從事油氣地質(zhì)與地球化學(xué)研究工作。E-mail: nichunhua.syky@sinopec.com。

      中國(guó)石化科技部項(xiàng)目 (P10021)資助。

      TE122.1

      A

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