招平金矿带构造控矿机理及深部成矿预测
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-22页 |
1.1 热液成矿系统的构造控制研究进展及发展趋势 | 第11-16页 |
1.1.1 构造动力体制 | 第11-13页 |
1.1.2 成矿构造结构 | 第13-14页 |
1.1.3 深部构造与成矿 | 第14-15页 |
1.1.4 构造数值模拟 | 第15-16页 |
1.2 招平金矿带构造控矿机理研究现状及存在问题 | 第16-19页 |
1.2.1 构造动力体制 | 第16-17页 |
1.2.2 成矿构造结构 | 第17页 |
1.2.3 深部构造与成矿 | 第17-18页 |
1.2.4 构造数值模拟 | 第18-19页 |
1.3 研究内容与技术路线 | 第19-20页 |
1.3.1 金成矿构造-岩浆背景 | 第19页 |
1.3.2 金矿床地质-地球化学 | 第19-20页 |
1.3.3 断裂带渗透性结构及其时空演化 | 第20页 |
1.3.4 构造控矿模式及深部成矿预测 | 第20页 |
1.4 论文结构与主要工作量 | 第20-22页 |
1.4.1 论文结构 | 第20页 |
1.4.2 实物工作量 | 第20-22页 |
2 金成矿构造-岩浆背景 | 第22-53页 |
2.1 地质背景与岩体地质 | 第24-28页 |
2.2 样品采集与分析方法 | 第28-37页 |
2.3 分析结果 | 第37-47页 |
2.3.1 LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄 | 第37-41页 |
2.3.2 全岩元素地球化学 | 第41-47页 |
2.4 讨论 | 第47-52页 |
2.4.1 岩石成因 | 第47-50页 |
2.4.2 构造动力体制 | 第50-52页 |
2.5 本章小结 | 第52-53页 |
3 金矿床地质-地球化学 | 第53-118页 |
3.1 金成矿地质背景 | 第53-58页 |
3.1.1 褶皱构造与区域应力场 | 第53-55页 |
3.1.2 断裂系统解析与构造应力场演化 | 第55-56页 |
3.1.3 构造体制叠接与金成矿 | 第56-58页 |
3.2 断裂带地质 | 第58-61页 |
3.2.1 断裂带空间展布 | 第58页 |
3.2.2 断裂带构造演化 | 第58-61页 |
3.3 断裂带结构 | 第61-69页 |
3.3.1 断裂带组成 | 第61-67页 |
3.3.2 断裂带变形 | 第67-69页 |
3.4 断裂带蚀变-矿化网络 | 第69-77页 |
3.4.1 蚀变-矿化类型及期次 | 第69-73页 |
3.4.2 断裂带不同部位蚀变-矿化特征 | 第73-77页 |
3.4.3 蚀变-矿化分带结构 | 第77页 |
3.5 断裂带构造控矿型式 | 第77-91页 |
3.5.1 典型金矿床控矿构造 | 第77-86页 |
3.5.2 控矿构造组合型式 | 第86-91页 |
3.6 金矿带地质 | 第91-92页 |
3.7 金矿带矿化样式 | 第92-98页 |
3.7.1 赋存在韧性剪切带中浸染型金矿化 | 第92-95页 |
3.7.2 赋存在片理化带内蚀变岩型金矿化 | 第95页 |
3.7.3 赋存在脆性断裂带内碎裂岩型金矿化 | 第95-97页 |
3.7.4 赋存在次级断裂、节理内石英脉型金矿化 | 第97页 |
3.7.5 矿化组合样式 | 第97-98页 |
3.8 典型金矿床矿化特征 | 第98-105页 |
3.8.1 夏甸金矿床 | 第98-100页 |
3.8.2 大尹格庄金矿床 | 第100-101页 |
3.8.3 台上金矿床 | 第101-103页 |
3.8.4 大磨曲家金矿床 | 第103-105页 |
3.9 矿体三维几何形态 | 第105-109页 |
3.9.1 大尹格庄金矿床 | 第105-106页 |
3.9.2 夏甸金矿床 | 第106-107页 |
3.9.3 台上金矿床 | 第107-109页 |
3.10 载金黄铁矿硫同位素地球化学 | 第109-116页 |
3.10.1 载金黄铁矿标型特征 | 第109-110页 |
3.10.2 硫同位素组成 | 第110-113页 |
3.10.3 矿石硫来源与演化 | 第113-114页 |
3.10.4 成矿的物理化学条件 | 第114-116页 |
3.11 讨论 | 第116-117页 |
3.11.1 矿化结构的空间变化特征 | 第116页 |
3.11.2 构造-流体成矿动力学意义 | 第116-117页 |
3.12 本章小结 | 第117-118页 |
4 断裂带渗透性结构:流体包裹体地球化学约束 | 第118-128页 |
4.1 流体包裹体地球化学 | 第118-126页 |
4.1.1 流体包裹体岩相学 | 第118-119页 |
4.1.2 包裹体显微测温 | 第119-123页 |
4.1.3 流体包裹体组成 | 第123-126页 |
4.2 讨论 | 第126-127页 |
4.2.1 断裂带渗透性结构的时间演化趋势 | 第126页 |
4.2.2 断裂带渗透性结构的空间变异规律 | 第126-127页 |
4.3 本章小结 | 第127-128页 |
5 构造控矿模式及深部成矿预测 | 第128-157页 |
5.1 构造应力转移模拟 | 第128-134页 |
5.1.1 初始模型设置 | 第129-131页 |
5.1.2 模拟结果 | 第131-132页 |
5.1.3 成矿构造形成机理 | 第132-133页 |
5.1.4 金矿床的构造控制机理 | 第133页 |
5.1.5 小结 | 第133-134页 |
5.2 构造控矿模式 | 第134-135页 |
5.3 典型金矿床地球物理 | 第135-152页 |
5.3.1 区域地球物理 | 第135-137页 |
5.3.2 大尹格庄金矿床 | 第137-146页 |
5.3.3 夏甸金矿床 | 第146-151页 |
5.3.4 小结 | 第151-152页 |
5.4 深部成矿预测 | 第152-155页 |
5.4.1 深部成矿潜力 | 第152-153页 |
5.4.2 深部矿体定位预测 | 第153-155页 |
5.5 本章小结 | 第155-157页 |
6 结论 | 第157-162页 |
1、金成矿构造-岩浆背景 | 第157页 |
2、矿化结构及赋存空间 | 第157-158页 |
3、成矿构造样式及其形成机理 | 第158-159页 |
4、断裂带渗透性结构及其时空演化 | 第159-160页 |
5、构造控矿模式及深部成矿预测 | 第160-162页 |
致谢 | 第162-164页 |
参考文献 | 第164-175页 |
附录 | 第175-176页 |