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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

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