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地幔楔氧化还原状态和部分熔融过程

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-10页
第1章 引言第17-41页
    1.1 氧逸度第17-33页
        1.1.1 氧逸度的含义和重要性第17-19页
        1.1.2 氧逸度的表征方法和常用的氧逸度缓冲对第19-22页
        1.1.3 样品氧逸度的估算方法第22-31页
        1.1.4 氧逸度研究现状第31-33页
    1.2 上地幔熔融过程第33-41页
        1.2.1 橄榄岩水饱和固相线和第二临界端点的重要性第34-36页
        1.2.2 橄榄岩水饱和固相线和第二临界端点的研究方法第36-38页
        1.2.3 橄榄岩水饱和固相线和第二临界端点的研究现状第38-41页
第2章 实验氧逸度控制方法第41-63页
    2.1 常压下氧逸度的控制方法第41-57页
        2.1.1 气体混合炉结构和工作原理第42-43页
        2.1.2 常压条件下不同体系氧逸度计算第43-51页
        2.1.3 平衡常数计算第51-52页
        2.1.4 与前人工作比较第52-55页
        2.1.5 不同混合气体体系比较第55-57页
        2.1.6 小结第57页
    2.2 高压条件下氧逸度缓冲方法第57-63页
        2.2.1 双管技术控制氧逸度第57-59页
        2.2.2 合金法估算样品的氧逸度第59-61页
        2.2.3 直接将缓冲对与样品放在一起第61-63页
第3章 地幔楔的氧逸度第63-123页
    3.1 科学问题第63-65页
    3.2 高温高压实验第65-72页
        3.2.1 实验初始物和样品管第65-67页
        3.2.2 高温高压实验过程第67-68页
        3.2.3 氧逸度产生原理第68-72页
    3.3 分析测试方法第72-90页
        3.3.1 电子探针分析第72-82页
        3.3.2 激光剥蚀等离子体质谱分析第82-90页
    3.4 实验结果第90-112页
        3.4.1 实验概况和实验产物组成第90-92页
        3.4.2 化学平衡和氧逸度平衡第92-94页
        3.4.3 实验氧逸度计算第94-97页
        3.4.4 矿物-熔体间元素分配系数第97-107页
        3.4.5 分配系数的多元线性回归第107-112页
    3.5 讨论第112-120页
        3.5.1 原始岩浆形成温度和压力计算第112-114页
        3.5.2 弧岩浆与MORBs相似的V/Sc或 V/Ti比值并不代表其源区相似的氧逸度第114-115页
        3.5.3 MORBs地幔和地幔楔的氧逸度估计第115-118页
        3.5.4 俯冲输入与地幔楔的氧化第118-120页
    3.6 小结第120-123页
第4章 橄榄岩水饱和固相线第123-151页
    4.1 科学问题第123-125页
    4.2 高温高压实验和分析测试方法第125-129页
        4.2.1 初始物第125-127页
        4.2.2 高温高压实验第127-128页
        4.2.3 分析测试方法第128-129页
    4.3 实验结果第129-140页
        4.3.1 实验产物的观察第129-134页
        4.3.2 矿物成分第134-135页
        4.3.3 实验平衡第135-140页
    4.4 淬火流体的结构和化学成分第140-143页
        4.4.1 淬火流体的结构第140-141页
        4.4.2 淬火流体的化学成分第141-143页
    4.5 讨论和结论第143-151页
        4.5.1 橄榄岩湿固相线和第二临界端点的位置第143-145页
        4.5.2 与前人结果比较第145-148页
        4.5.3 橄榄岩水饱和固相线和第二临界端点对上地幔过程的制约第148-151页
第5章 总结和不足第151-155页
    5.1 论文总结第151-152页
    5.2 缺点和不足第152-155页
参考文献第155-177页
致谢第177-179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179页

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