中文摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 引言 | 第10-39页 |
1.1. 选题背景及意义 | 第10-12页 |
1.2. 研究现状及存在问题 | 第12-34页 |
1.2.1. 时空分布规律 | 第12-14页 |
1.2.2. 大地构造背景 | 第14-15页 |
1.2.3. 岩浆性质、起源及深部过程 | 第15-16页 |
1.2.4. 岩浆热液的产生、演化及流体包裹体特征 | 第16-24页 |
1.2.5. 蚀变矿化带的特征 | 第24-28页 |
1.2.6. 多龙矿集区的研究现状及存在问题 | 第28-34页 |
1.3. 研究内容、方法及技术路线 | 第34-36页 |
1.3.1. 研究内容 | 第34-35页 |
1.3.2. 研究方法 | 第35-36页 |
1.3.3. 技术路线 | 第36页 |
1.4. 完成工作量 | 第36-37页 |
1.5. 主要进展和创新点 | 第37-39页 |
第2章 成矿地质背景 | 第39-45页 |
2.1. 区域成矿地质背景 | 第39-40页 |
2.2. 多龙矿集区地质 | 第40-45页 |
2.2.1. 矿集区地层 | 第40-41页 |
2.2.2. 矿集区岩浆岩 | 第41-43页 |
2.2.3. 矿集区构造 | 第43页 |
2.2.4. 矿集区矿产 | 第43-45页 |
第3章 矿床地质 | 第45-61页 |
3.1. 矿区地层 | 第45页 |
3.2. 矿区岩浆岩 | 第45-47页 |
3.3. 矿区构造 | 第47页 |
3.4. 矿体特征 | 第47-49页 |
3.5. 蚀变矿化特征 | 第49-61页 |
第4章 矿物组成与矿物共生序列 | 第61-77页 |
4.1. 研究方法 | 第61-62页 |
4.2. EPMA分析结果 | 第62-72页 |
4.2.1. 氧化物的EPMA结果 | 第62-65页 |
4.2.2. 硫化物的EPMA结果 | 第65-72页 |
4.3. SEM-EDS分析结果 | 第72-75页 |
4.3.1. 锑黝铜矿含不可见Ag | 第72页 |
4.3.2. 含金矿物微粒 | 第72-73页 |
4.3.3. 元素扫面结果 | 第73-75页 |
4.4. 矿物共生序列 | 第75-77页 |
第5章 成矿流体地球化学 | 第77-94页 |
5.1. 样品采集与测试分析方法 | 第77-79页 |
5.2. 流体包裹体岩相学特征 | 第79-82页 |
5.3. 包裹体成分分析 | 第82-89页 |
5.3.1. Raman分析结果 | 第82-84页 |
5.3.2. SR-XRF分析 | 第84-89页 |
5.4. 流体包裹体显微测温 | 第89-94页 |
第6章 成矿系统讨论 | 第94-112页 |
6.1. 蚀变-矿化的相互联系 | 第94-96页 |
6.2. 矿物组构的特征及意义 | 第96-98页 |
6.2.1. 金属矿物 | 第96-98页 |
6.2.2. 热液矿物 | 第98页 |
6.3. Au的分布、迁移、沉淀 | 第98-102页 |
6.4. 成矿流体讨论 | 第102-110页 |
6.4.1. 成矿流体的相分离 | 第102-104页 |
6.4.2. 成矿流体的物化条件 | 第104-106页 |
6.4.3. 成矿流体的金属运移能力 | 第106-107页 |
6.4.4. 成矿流体对石英的影响 | 第107-109页 |
6.4.5. 同类型矿床的流体对比 | 第109-110页 |
6.5. 成矿动力学简析 | 第110-112页 |
第7章 结论 | 第112-114页 |
致谢 | 第114-116页 |
参考文献 | 第116-137页 |
附录 | 第137-138页 |