中国松辽盆地科学钻探获国家科技进步一等奖:最深国际大陆科学钻孔打开白垩纪“深地之窗”
据央视新闻等来源报道,由王成善院士团队牵头、国内四十多家单位千余名科研人员参与的“松辽盆地国际大陆科学钻探工程”,近日获得 2025 年度国家科学技术进步一等奖。该项目历经近二十年持续攻关,在黑龙江安达市松辽盆地腹地完成国际大陆科学钻探最深钻孔,并以最长连续岩芯、超高取芯率等成果刷新世界纪录,为研究地球历史上典型温室气候时期——白垩纪,提供了前所未有的连续陆相地质档案。
与面向资源开发的普通钻探不同,科学钻探的核心目标是获取尽可能完整、连续、保持原貌的地层样本。来源显示,松科二井所在的松辽盆地,封存着亿万年尺度的沉积记录。王成善院士介绍,地下岩层中每一米大约代表 1 万年的沉积历史,团队通过 8000 多米岩芯,试图建立完整的陆相白垩纪档案,回答当时地球究竟“热到什么程度”、气候系统处于怎样状态等关键问题。
从“打深”到“取全”:科学钻探难在样本连续性
大陆科学钻探看似是“向地下打孔”,真正的难点却在于高质量取芯和跨学科解码。为了满足地层研究厘米级精度要求,松科二井不仅要达到预定深度,还需要实现 95% 以上高取芯率,尽量避免地层样本破碎、缺失或受到扰动。对古气候、古环境研究来说,连续岩芯相当于一条尽可能不中断的时间轴,一旦中间缺页,后续模型重建和年代标定都会受到影响。
自 2006 年起,团队在松辽盆地布设“三井四孔”,累计进尺逾万米,并形成从钻探选址、岩芯处理到高精度测量、年代标定的一整套自主技术体系。这意味着项目价值不仅在于单个钻孔深度,也在于构建了可复制的科学工程能力:在复杂地质条件下稳定取得连续样本,并把样本转化为可分析、可比对、可建模的数据。
- 三项世界纪录:国际大陆科学钻探最深钻孔、最长连续岩芯和超高取芯率。
- 核心目标:建立陆相白垩纪地质档案,支撑古气候与地球系统研究。
- 技术体系:覆盖选址、钻进、取芯、岩芯处理、高精度测量与年代标定。
- 样本去向:岩芯已分别存放在全国岩芯库、中国地质大学(北京)岩芯库和大庆油田研究院岩芯库。
影响与解读:深地数据将成为气候模型的重要“训练集”
从本站关注的 AI 与科技趋势看,这类重大科学工程的意义并不止于地质学本身。白垩纪被认为是地球历史上典型的温室气候时期,连续岩芯所记录的温度、沉积环境、化学组成和年代信息,能够为今天的气候变化研究提供长期尺度参照。随着激光扫描、光谱分析等技术介入,岩石中的“时间密码”将被转化为结构化、可量化的数据,进一步服务于地球系统模型、气候模拟和多源科学数据分析。
这也提示一个重要趋势:前沿科学正在从“单点发现”走向工程化采集 + 数字化解析 + 模型化推演。无论是深地、深海还是深空探测,未来竞争不仅取决于能否抵达极端环境,还取决于能否把样本、图像、光谱、传感器数据等统一纳入高质量数据体系。对 AI 科研工具而言,岩芯图像识别、地层特征自动标注、多模态数据融合、异常模式发现,都可能成为提升科研效率的关键环节。
“灯塔”工程背后的产业与科研协同
来源显示,该项目被国际大陆科学钻探计划称为“灯塔”工程,标志着我国在大陆科学钻探领域跻身世界前列。其背后是长期投入、跨单位协作和自主技术体系的共同结果。对于中国科技产业而言,这类大科学工程能够牵引高端装备、精密测量、材料、数据处理与科研软件能力同步发展,并为后续深地资源、地震活动、气候演化等方向研究积累基础设施。
随着岩芯样本进入新一轮解码阶段,科研人员将利用更先进的扫描、光谱和数据分析方法,把这些连续地质记录转化为更高分辨率的科学证据。对于公众而言,松科二井打开的不只是地下深处的一扇窗,也是理解地球长期气候演化、评估未来环境变化的重要窗口。