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峨眉山大火成岩省中高钛和低钛镁铁质岩浆成因—熔体包裹体和微量元素模拟的研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 研究背景第11-15页
        1.1.1 大火成岩省时空分布第11-12页
        1.1.2 大火成岩省的成矿作用第12页
        1.1.3 大火成岩省的环境效应第12-13页
        1.1.4 科学问题第13-15页
    1.2 峨眉山大火成岩省的研究现状第15-16页
    1.3 研究方法、研究内容和意义第16-17页
    1.4 技术路线第17-18页
    1.5 完成的工作量第18-21页
第2章 地质背景及样品第21-27页
    2.1 地质背景第21-24页
    2.2 大理苦橄岩第24-27页
第3章 样品制备及分析方法第27-55页
    3.1 熔体包裹体加热均一化及样品靶制备第27-28页
    3.2 橄榄石和熔体包裹体电子探针分析第28-29页
    3.3 二次离子质谱测试熔体包裹体微量元素第29-39页
        3.3.1 Cameca1280-HR型二次离子质谱简介第30页
        3.3.2 校正方法第30-32页
        3.3.3 参数设定第32-36页
        3.3.4 玻璃标样第36页
        3.3.5 熔体包裹体第36-37页
        3.3.6 SIMSTraElement程序介绍第37-39页
    3.4 熔体包裹体Pb同位素分析第39-44页
        3.4.1 仪器介绍第39-42页
        3.4.2 仪器设置第42页
        3.4.3 初始Pb同位素计算第42-43页
        3.4.4 误差计算第43-44页
    3.5 熔体包裹体Sr同位素分析第44-55页
        3.5.1 LA-MC-ICP-MS测试Sr同位素存在的干扰第44-48页
            3.5.1.1 Kr第44页
            3.5.1.2 Rb第44-45页
            3.5.1.3 Er~(2+)和Yb~(2+)干扰校正第45-47页
            3.5.1.4 Ca双原子聚合物和CaAr聚合物干扰校正第47-48页
        3.5.2 仪器设置第48-50页
        3.5.3 数据处理流程第50页
        3.5.4 溶液测试第50页
        3.5.5 D_(bias)与~(87)Rb/~(86)Sr的关系第50-51页
        3.5.6 地质标样Sr同位素分析第51-55页
第4章 分析结果第55-89页
    4.1 橄榄石电子探针分析结果第55-63页
    4.2 熔体包裹体电子探针-SIMS分析结果第63-84页
    4.3 熔体包裹体Pb-Sr同位素组成第84-89页
第5章 讨论第89-105页
    5.1 分离结晶第89-90页
    5.2 高钛岩浆和低钛岩浆具有相似的源区第90-91页
    5.3 微量元素模拟部分熔融过程第91-102页
        5.3.1 地幔源区组成第92-94页
        5.3.2 部分熔融过程中矿物消耗比例第94页
        5.3.3 微量元素含量计算第94-96页
        5.3.4 与天然样品对比第96-102页
            5.3.4.1 峨眉山大火成岩省中的玄武岩第98-101页
            5.3.4.2 Karoo大火成岩省中的玄武岩第101-102页
    5.4 连续熔融模型第102-105页
第6章 结论第105-107页
参考文献第107-129页
附录第129-153页
致谢第153-155页
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第155-156页

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