致谢 | 第6-8页 |
摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-11页 |
1 绪论 | 第18-37页 |
1.1 研究意义及选题依据 | 第18-20页 |
1.2 超高温变质作用研究现状 | 第20-27页 |
1.2.1 超高温变质作用的定义 | 第20页 |
1.2.2 超高温变质作用的识别 | 第20-24页 |
1.2.3 超高温变质作用P-T条件的确定 | 第24-25页 |
1.2.4 高温-超高温变质岩中的流体包裹体研究 | 第25-27页 |
1.3 基于THERMOCALC的相图计算 | 第27-33页 |
1.3.1 引言 | 第27-29页 |
1.3.2 相图的计算设定 | 第29-31页 |
1.3.3 一个实例 | 第31-33页 |
1.4 主要研究内容、研究方法和完成的工作量 | 第33-37页 |
2 区域地质背景和野外地质特征 | 第37-42页 |
2.1 中亚造山带 | 第37页 |
2.2 阿尔泰造山带地质概况 | 第37-41页 |
2.3 野外地质特征 | 第41-42页 |
3 阿尔泰超高温麻粒岩岩相学,全岩地球化学及矿物成分特征 | 第42-58页 |
3.1 岩相学特征 | 第42-48页 |
3.1.1 岩石的矿物组成和结构构造 | 第42-43页 |
3.1.2 榴子石 | 第43-44页 |
3.1.3 斜方辉石 | 第44页 |
3.1.4 黑云母 | 第44页 |
3.1.5 尖晶石 | 第44页 |
3.1.6 堇青石 | 第44-47页 |
3.1.7 其它矿物 | 第47-48页 |
3.2 全岩地球化学特征 | 第48-51页 |
3.2.1 分析方法 | 第48-50页 |
3.2.2 分析结果 | 第50-51页 |
3.3 矿物成分特征 | 第51-58页 |
3.3.1 分析方法 | 第51页 |
3.3.2 斜方辉石 | 第51-53页 |
3.3.3 榴子石 | 第53-54页 |
3.3.4 黑云母 | 第54页 |
3.3.5 其他矿物 | 第54-58页 |
4 阿尔泰超高温变质作用P-T条件的确定 | 第58-69页 |
4.1 引言 | 第58页 |
4.2 变质反应分析推断 | 第58-59页 |
4.3 传统地质温度压力计 | 第59-61页 |
4.4 变质相平衡视剖面的限定 | 第61-67页 |
4.5 本章小结 | 第67-69页 |
5 阿尔泰超高温麻粒岩的流体特征及其意义 | 第69-80页 |
5.1 引言 | 第69页 |
5.2 分析方法 | 第69-70页 |
5.3 流体包裹体岩相学 | 第70页 |
5.4 实验结果 | 第70-79页 |
5.4.1 流体包裹体测温结果 | 第70-72页 |
5.4.2 激光拉曼光谱分析结果 | 第72-74页 |
5.4.3 碳质流体与超高温麻粒岩的成因联系 | 第74-75页 |
5.4.4 流体的来源 | 第75-77页 |
5.4.5 CO_2包裹体对P-T-t轨迹的指示意义 | 第77-79页 |
5.5 本章小结 | 第79-80页 |
6 阿尔泰超高温麻粒岩年代学 | 第80-87页 |
6.1 引言 | 第80页 |
6.2 分析方法 | 第80-81页 |
6.3 锆石岩相学和形态特征 | 第81-82页 |
6.4 结果 | 第82-84页 |
6.5 年龄结果的解释及意义 | 第84-86页 |
6.5.1 阿尔泰超高温麻粒岩年代学数据的解释 | 第84-85页 |
6.5.2 阿尔泰超高温麻粒岩变质年龄的意义 | 第85-86页 |
6.6 本章小结 | 第86-87页 |
7 讨论 | 第87-92页 |
7.1 阿尔泰超高温麻粒岩的变质作用P-T-t-fluid轨迹 | 第87-89页 |
7.2 阿尔泰超高温麻粒岩的成因 | 第89-90页 |
7.3 阿尔泰造山带晚古生代的构造演化 | 第90-91页 |
7.4 展望 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-109页 |
附录A 个人简历 | 第109-111页 |
附录B 附表 | 第111-122页 |