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大别造山带中生代岩浆作用与成矿地球化学研究

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大别造山带中生代岩浆作用与成矿地球化学研究
论文目录
 
中文摘要第1-9 页
前言第9-12 页
第一章 区域地质背景第12-32 页
  第一节 大别山造山带单元划分第12-20 页
    1. 合肥后陆盆地第14-15 页
    2. 北淮阳构造带第15-16 页
    3. 北大别变质-岩浆岩带第16-17 页
    4. 南大别变质杂岩带第17-19 页
    5. 南淮阳冲断带第19 页
    6. 下扬子前陆带第19-20 页
  第二节 区域构造格局的基本特征第20-22 页
    1. 大别山中生代隆升构造的基本特征第20-21 页
    2. 大别造山带的主要断裂构造特征第21-22 页
  第三节 特殊的叠加造山事件—大别山燕山期造山运动的讨论第22-32 页
    1. 沉积建造第23-24 页
    2. 火成岩岩石组合第24-26 页
    3. 变质作用及年代学研究第26-27 页
    4. 成矿作用记录第27-28 页
    5. 不同单元构造变形基本特征第28-29 页
    6. 大别山造山带构造演化模式第29-30 页
    7. 小结第30-32 页
第二章 大别山造山带中生代火成岩岩石组合及地质地球化学特征第32-48 页
  第一节 大别山造山带中生代火成岩时空分布第32-34 页
  第二节 中生代火成岩类型、系列、组合第34-37 页
  第三节 火山岩岩石地球化学第37-41 页
  第四节 燕山期镁铁质-超镁铁质岩及地球化学特征第41-44 页
  第五节 中生代花岗岩地质地球化学特征第44-48 页
第三章 大别山造山带中生代壳幔相互作用及成岩地球动力学第48-71 页
  第一节 壳幔深部作用过程及动力学机制第48-50 页
  第二节 火成岩成岩物源区地球化学制约第50-55 页
  第三节 燕山期造山带地幔成分及其类型第55-56 页
  第四节 燕山期大别造山带地幔演化第56-57 页
  第五节 中生代火成岩成岩类型的鉴别及地球化学模型第57-71 页
    1. 中生代岩浆岩成岩类型的鉴别第57-59 页
    2. 中生代岩浆岩形成过程的定量模型第59-64 页
    3. 大别山造山带中生代成岩物源的幔源岩石与壳源岩石混合比例(Mm/Mc)第64-65 页
    4. 中生代花岗岩成岩动力学机制第65-67 页
    5. 花岗岩形成构造环境鉴别第67-71 页
第四章 区域矿床地质第71-90 页
  第一节 成矿单元的划分第71-73 页
    1. 北带第71 页
    2. 中(内)带第71-73 页
    3. 南带第73 页
    4. 前陆(长江中下游)成矿带第73 页
  第二节 区域矿床成因类型与典型矿床地质第73-87 页
    1. 构造蚀变岩型金矿床-河南老湾金矿第74-77 页
    2. 爆发角砾岩型矿床-安徽汞洞冲铅锌矿第77-78 页
    3. 矽卡岩型矿床-安徽银水寺铅锌矿第78-80 页
    4. 火山-次火山热液型矿床-安徽晓天地区金矿床第80-82 页
    5. 岩浆热液型矿床-湖北陈林沟金矿床第82-84 页
    6. 混合岩化热液型矿床-湖北白云金矿第84-86 页
    7. 热液型-安徽香泉金、铊多金属矿点第86-87 页
  第三节 区域矿化系列第87-90 页
第五章 区域成矿作用第90-130 页
  第一节 区域成矿地球化学第90-102 页
    1. 大别山造山带金元素地球化学研究第90-96 页
    2. 典型矿床形成物理化学条件及其成矿地球化学特征第96-102 页
  第二节 大别山成岩成矿物源系统第102-109 页
    1. 造山带矿石铅同位素体系第102-107 页
    2. 矿床硫同位素组成第107-108 页
    3. 造山带成矿物质来源与成矿关系第108-109 页
  第三节 造山带流体系统与演化第109-130 页
    1. 大别山流体活动证据第109 页
    2. 大别山造山带流体系统组成第109-122 页
    3. 成矿流体特征第122-125 页
    4. 造山带中生代流体系统结构模式第125-127 页
    5. 大别山物源-岩浆-流体系统的划分第127-128 页
    6. 前陆带与大别山矿床的成矿流体对比研究第128-130 页
第六章 岩浆-流体动力学过程的水-岩作用与成矿第130-146 页
  第一节 岩浆形成过程中H2O的作用第130-131 页
  第二节 熔体中H2O存在形式及水-熔体反应机理第131-135 页
    1. 熔体中聚合程度-NBO/T第131-132 页
    2. 水在硅酸盐中溶解度和熔体中含水量计算第132-134 页
    3. 熔体-流体分离作用第134-135 页
  第三节 成矿元素在熔体-流体中的变化第135-136 页
  第四节 流体-岩石相互作用与成矿第136-146 页
    1. 水-岩相互作用过程的H、O同位素示踪第136-138 页
    2. 成矿流体中SiO_2浓度与成矿第138-139 页
    3. Au在成矿流体中迁移形式、浓度第139-140 页
    4. 成矿流体动力学机制第140-142 页
    5. 成矿流体中含H_2O量与成矿预测第142-146 页
第七章 区域成矿地质条件及成矿规律第146-156 页
  第一节 区域成矿地质条件第146-150 页
    1. 区域含矿地质建造第146-147 页
    2. 桐柏-大别山地区控矿构造类型第147-148 页
    3. 区域岩浆作用与成矿第148-149 页
    4. 区域成矿物源条件第149-150 页
    5. 区域成矿流体条件第150 页
  第二节 区域成矿规律第150-156 页
    1. 区域成矿时间规律及其与造山作用的耦合关系第150-152 页
    2. 区域矿床空间分布规律第152-153 页
    3. 区域成矿物源演化规律第153-154 页
    4. 矿床形成的富集规律第154-156 页
第八章 碰撞造山带造山期及造山后成岩成矿演化模式第156-164 页
  1. 印支期的成岩成矿演化过程及模式第156-158 页
  2. 燕山期成岩成矿演化模式第158-160 页
  3. 喜山期成矿作用演化模式第160-163 页
  4. 桐柏山-大别山金属矿产找矿远景第163-164 页
结语第164-166 页
参考文献第166-172 页
图版第172-184页

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