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西藏多龙矿集区岩浆成因与成矿作用研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-26页
    1.1 选题依据及研究意义第11-12页
    1.2 斑岩矿床研究现状第12-21页
        1.2.1 斑岩铜矿特征第12-13页
        1.2.2 斑岩矿床时空分布及成矿动力学背景第13-15页
        1.2.3 含矿斑岩的起源和演化第15-17页
        1.2.4 斑岩矿床浅部岩浆房第17-18页
        1.2.5 斑岩矿床成矿流体特征和矿质沉淀机制第18页
        1.2.6 斑岩矿床热液蚀变第18-20页
        1.2.7 高硫型浅成低温热液金(铜)矿床与斑岩矿床成因联系第20-21页
    1.3 多龙矿集区研究进展第21-22页
    1.4 多龙矿集区存在问题第22-23页
    1.5 研究内容和研究方法第23-24页
    1.6 完成工作量第24-26页
第2章 区域地质背景第26-38页
    2.1 区域演化第27-28页
    2.2 区域地质特征第28-36页
        2.2.1 区域地层第28-32页
        2.2.2 区域构造第32-35页
        2.2.3 区域岩浆岩第35-36页
    2.3 区域矿产第36-38页
第3章 岩浆岩第38-132页
    3.1 多龙矿集区岩浆岩基本地质特征第38-45页
        3.1.1 早白垩世基性火山岩第39页
        3.1.2 早白垩世中酸性火山岩第39-41页
        3.1.3 早白垩世中酸性侵入岩第41-45页
    3.2 岩浆岩年代学第45-57页
        3.2.1 样品采集、实验方法及结果第45-57页
    3.3 岩浆岩造岩矿物学研究第57-85页
        3.3.1 实验方法第57-58页
        3.3.2 斜长石第58-69页
        3.3.3 辉石第69-71页
        3.3.4 角闪石第71-74页
        3.3.5 成岩压力第74-80页
        3.3.6 黑云母第80-85页
    3.4 岩石地球化学第85-107页
        3.4.1 实验方法第85-86页
        3.4.2 主量元素第86-105页
        3.4.3 微量及稀土元素第105-106页
        3.4.4 Sr-Nd同位素第106-107页
        3.4.5 Hf同位素测试结果第107页
    3.5 岩石成因及演化第107-122页
        3.5.1 早白垩世高Nb玄武岩的成因第108-110页
        3.5.2 早白垩世中酸性岩浆岩演化序列第110-112页
        3.5.3 早白垩世中酸性岩浆岩成因第112-119页
        3.5.4 多龙矿集区早白垩世地球动力学背景与岩浆作用模型第119-122页
    3.6 斑岩矿床含矿岩体特性第122-130页
        3.6.1 多龙矿集区含矿斑岩和不含矿斑岩地化特征对比第123-125页
        3.6.2 多龙矿集区含矿斑岩和不含矿斑岩成因差异及勘探应用第125-130页
    3.7 小结第130-132页
第4章 多龙矿集区矿床地质特征与年代学架构第132-156页
    4.1 波龙斑岩型铜金矿第132-136页
        4.1.1 地层第133页
        4.1.2 岩浆岩第133-134页
        4.1.3 构造第134页
        4.1.4 蚀变和矿化第134-136页
    4.2 多不杂斑岩型铜金矿第136-142页
        4.2.1 地层第136-137页
        4.2.2 岩浆岩第137-138页
        4.2.3 构造第138-139页
        4.2.4 蚀变和矿化第139-142页
    4.3 荣那斑岩-浅成低温热液型铜金矿第142-144页
        4.3.1 地层第142-143页
        4.3.2 岩浆岩第143页
        4.3.3 构造第143页
        4.3.4 蚀变和矿化第143-144页
    4.4 拿若斑岩型铜金矿第144-148页
        4.4.1 地层第145页
        4.4.2 岩浆岩第145-146页
        4.4.3 构造第146页
        4.4.4 蚀变和矿化第146-148页
    4.5 多龙矿集区成矿年代学第148-154页
        4.5.1 年代学测试方法第148-149页
        4.5.2 年代学结果第149-151页
        4.5.3 多龙矿集区成岩成矿年代学第151-153页
        4.5.4 多龙矿集区蚀变矿物年代学与流体演化时限第153-154页
    4.6 小结第154-156页
第5章 多龙矿集区典型矿床成因探讨第156-187页
    5.1 流体包裹体分析测试方法第156页
    5.2 波龙斑岩铜矿流体演化与矿床成因第156-164页
        5.2.1 波龙矿床蚀变特征和矿化阶段划分第156-157页
        5.2.2 波龙矿床流体包裹体特征第157-159页
        5.2.3 波龙矿床流体包裹体测温结果第159-160页
        5.2.4 波龙矿床流体演化过程第160-162页
        5.2.5 波龙矿床成矿压力第162-163页
        5.2.6 波龙矿床矿质沉淀机制第163-164页
        5.2.7 波龙矿床成矿流体与围岩蚀变第164页
    5.3 拿若斑岩铜矿流体演化与矿床成因第164-172页
        5.3.1 拿若矿床蚀变特征和矿化阶段划分第164-166页
        5.3.2 拿若矿床流体包裹体特征第166-167页
        5.3.3 拿若矿床流体包裹体测温结果第167-169页
        5.3.4 拿若矿床流体演化过程第169页
        5.3.5 拿若矿床成矿压力第169-171页
        5.3.6 拿若矿床矿质沉淀机制第171-172页
        5.3.7 拿若矿床成矿流体与围岩蚀变第172页
    5.4 地堡那木岗斑岩铜矿地质特征流体演化与矿床成因第172-179页
        5.4.1 地层第172-174页
        5.4.2 岩浆岩第174页
        5.4.3 构造第174-175页
        5.4.4 地堡那木岗斑岩铜矿点蚀变特征和矿化阶段划分第175-176页
        5.4.5 地堡那木岗流体包裹体特征第176-177页
        5.4.6 地堡那木岗流体包裹体测温结果第177页
        5.4.7 地堡那木岗流体特征与成矿及蚀变成因机制第177-178页
        5.4.8 地堡那木岗流体成矿压力第178-179页
    5.5 多龙矿集区成矿物质来源第179-184页
        5.5.1 含矿岩体Hf同位素特征第182页
        5.5.2 矿集区典型矿床辉钼矿Re含量特征第182-183页
        5.5.3 硫同位素测试方法第183页
        5.5.4 矿集区典型矿床S同位素特征第183-184页
    5.6 多龙矿集区流体演化过程第184-186页
    5.7 小结第186-187页
结论第187-189页
致谢第189-192页
参考文献第192-208页
个人简历第208-209页
    教育背景第208页
    攻读博士学位期间获奖情况第208页
    攻读博士学位期间发表论文情况第208-209页

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