前言 | 第1-18页 |
一、依托项目及论文选题 | 第9页 |
二、地理位置及交通条件 | 第9-11页 |
三、工作程度及存在问题 | 第11-13页 |
四、实物工作量 | 第13-15页 |
五、本次研究主要进展 | 第15-18页 |
第一章 区域成矿背景 | 第18-39页 |
第一节 区域地层 | 第18-24页 |
一、前寒武系 | 第19-21页 |
二、下古生界 | 第21-22页 |
三、上古生界 | 第22-23页 |
四、中生界 | 第23-24页 |
五、新生界 | 第24页 |
第二节 区域构造 | 第24-29页 |
一、大地构造位置及构造单元划分 | 第24-25页 |
二、构造特征综述 | 第25-29页 |
第三节 区域岩浆岩 | 第29-32页 |
一、兴东期岩浆活动 | 第30页 |
二、晋宁期岩浆活动 | 第30页 |
三、兴凯—萨拉伊尔期岩浆活动 | 第30-31页 |
四、加里东期岩浆活动 | 第31页 |
五、华力西—印支期岩浆活动 | 第31页 |
六、燕山期岩浆活动 | 第31-32页 |
第四节 区域地球物理特征 | 第32-35页 |
一、区域重力场特征 | 第32-34页 |
二、航磁异常特征 | 第34-35页 |
第五节 区域地球化学特征 | 第35-37页 |
一、区域元素背景特征 | 第35-36页 |
二、主要构造单元元素异常特征 | 第36-37页 |
第六节 区域矿产 | 第37-39页 |
第二章 区域动力学背景──来自高精度年代学和岩石—地球化学的证据 | 第39-99页 |
第一节 兴华渡口群时代归属及额尔古纳地块基底属性 | 第39-44页 |
一、岩石特征 | 第39-40页 |
二、锆石特征 | 第40页 |
三、分析结果 | 第40-43页 |
四、讨论 | 第43-44页 |
第二节 花岗岩类高精度年代学及地球化学 | 第44-76页 |
一、古元古代凤水山片麻杂岩 | 第45页 |
二、晋宁期花岗岩类 | 第45-46页 |
三、兴凯—萨拉伊尔期花岗岩类高精度年代学和岩石地球化学 | 第46-59页 |
四、加里东期花岗岩类 | 第59-60页 |
五、华力西期—印支期花岗岩类高精度年代学和岩石地球化学 | 第60-67页 |
六、燕山期花岗岩高精度年代学和岩石地球化学 | 第67-74页 |
七、大兴安岭北部侵入岩Sr、Nd、Pb 和O 同位素研究 | 第74-76页 |
第三节 大兴安岭北部中生代火山岩成因及地球动力学背景 | 第76-95页 |
一、火山岩时空分布 | 第76-77页 |
二、火山岩岩相学特征 | 第77-80页 |
三、中生代火山岩地球化学特征 | 第80-87页 |
四、中生代火山岩年代学研究 | 第87-90页 |
五、大兴安岭北部中生代火山岩 Sr、Nd、Pb 和O 同位素组成 | 第90-92页 |
六、大兴安岭北部中生代火山岩形成的大地构造环境分析 | 第92-95页 |
第四节 大兴安岭北部及邻区大地构造演化 | 第95-99页 |
一、新太古代—古元古代早期构造演化旋回 | 第95-97页 |
二、中元古代—新元古代早期罗迪尼亚超大陆构造演化旋回 | 第97页 |
三、新元古代—古生代西伯利亚板块南缘陆缘增生构造演化旋回 | 第97-98页 |
四、中新生代滨太平洋大陆边缘构造演化旋回 | 第98-99页 |
第三章 典型矿床及成矿系列 | 第99-158页 |
第一节 大兴安岭北部矿床成矿系列 | 第99-107页 |
一、与晚古生代火山—沉积盆地演化有关的海底热水喷流沉积成矿系列 | 第101页 |
二、与晚古生代中酸性侵入活动有关的铁多金属成矿系列 | 第101-104页 |
三、与中生代陆—陆碰撞有关的金、铜、钨、锡、钼、多金属成矿系列 | 第104-105页 |
四、与中生代板内中、酸性侵入活动有关的铅、锌、银、铜、金成矿系列 | 第105页 |
五、与中生代板内中酸性火山岩、次火山岩及斑岩有关的金、银、铜、铅、锌、钼成矿系列 | 第105-107页 |
第二节 造山型金矿床 | 第107-123页 |
一、砂宝斯金矿 | 第108-113页 |
二、老沟金矿 | 第113-117页 |
三、小伊诺盖沟金矿 | 第117-120页 |
四、蒙古—鄂霍茨克成矿带中段的造山型金矿 | 第120-123页 |
第三节 浅成低温热液型金银(铜)矿床 | 第123-130页 |
一、四五牧场金(铜)矿 | 第124-127页 |
二、额仁陶勒盖银(锰)矿 | 第127-130页 |
第四节 热液脉型铅锌银铜矿床 | 第130-135页 |
一、甲乌拉—查干布拉根铅锌银矿 | 第130-133页 |
二、得耳布尔铅锌银矿 | 第133-135页 |
第五节 斑岩型铜钼(金)矿床 | 第135-143页 |
一、二十一站铜(金)矿 | 第135-139页 |
二、乌努格吐山铜钼矿 | 第139-143页 |
第六节 矽卡岩和中高温热液脉复合型钨锡钼多金属矿床 | 第143-149页 |
一、洛古河钨锡钼多金属矿 | 第143-149页 |
第七节 热水喷流沉积型铁多金属矿床 | 第149-151页 |
一、谢尔塔拉铁锌矿床 | 第149-151页 |
第八节 稳定同位素研究 | 第151-158页 |
一、S 同位素 | 第151-153页 |
二、H 和O 同位素 | 第153-155页 |
三、Pb同位素组成及Pb的来源 | 第155-158页 |
第四章 区域成矿规律 | 第158-181页 |
第一节 区域成矿条件 | 第158-171页 |
一、地层含矿性分析 | 第158-164页 |
二、成矿构造因素 | 第164-166页 |
三、岩浆成矿作用 | 第166-171页 |
第二节 成矿时代及演化规律 | 第171-173页 |
一、成矿时代 | 第171-172页 |
二、成矿时代演化规律 | 第172-173页 |
第三节 矿床空间分布规律 | 第173-181页 |
一、成矿带的划分和成矿带、成矿亚带成矿特点 | 第173-179页 |
二、矿床的空间分布特点 | 第179页 |
三、矿床的垂向定位深度及区域剥蚀情况 | 第179-181页 |
第五章 区域成矿模式及找矿潜力评价 | 第181-201页 |
第一节 区域成矿模式 | 第181-183页 |
第二节 找矿潜力评价 | 第183-201页 |
一、主攻矿种及主攻矿床成因类型 | 第183页 |
二、主要矿床类型的找矿标志 | 第183-187页 |
三、元素地球化学异常分布特征 | 第187-191页 |
四、找矿远景区及找矿靶区 | 第191-201页 |
结论 | 第201-203页 |
致谢 | 第203-204页 |
参考文献 | 第204-209页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第209-210页 |
图版及说明 | 第210-215页 |
中文摘要 | 第215-218页 |
英文摘要 | 第218-221页 |