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塔里木大火成岩省中镁铁—超镁铁质层状岩体及赋含钒钛磁铁矿矿床成因

致谢第1-7页
摘要第7-9页
ABSTRACT第9-14页
第一章 引言第14-26页
 第一节 研究背景第14-20页
  一、地幔柱与成矿第14-17页
  二、岩浆型钒钛磁铁矿矿床的富集机制第17-19页
  三、花岗质岩石的分类和成因第19-20页
 第二节 塔里木大火成岩省是研究地幔柱成矿作用的理想对象第20-24页
  一、塔里木大火成岩省和地幔柱模型第20-21页
  二、与塔里木大火成岩省有关的成矿作用第21-22页
  三、存在问题与研究思路第22-24页
 第三节 研究目标和研究内容第24页
  一、层状岩体和伴生的A型花岗岩体年代学第24页
  二、瓦吉里塔格和皮羌钒钛磁铁矿矿床富集机制第24页
  三、瓦吉里塔格正长岩岩体成因研究第24页
 第四节 工作量统计第24-26页
第二章 地质背景及岩相学特征第26-40页
 第一节 区域地层与构造第26-27页
 第二节 塔里木大火成岩省第27-28页
 第三节 塔里木大火成岩省中的层状岩体及赋含的钒钛磁铁矿矿床第28页
 第四节 瓦吉里塔格岩体地质及岩相学特征第28-33页
  一、地质特征第28-30页
  二、岩相学特征第30-33页
 第五节 皮羌岩体地质特征及岩相学特征第33-40页
  一、地质特征第33-36页
  二、岩相学特征第36-40页
第三章 样品制备与分析方法第40-44页
 第一节 样品制备第40页
  一、锆石靶第40页
  二、岩石200目粉末第40页
 第二节 分析方法第40-44页
  一、SHRIMP锆石U-Pb定年第40-41页
  二、矿物主量元素第41页
  三、单斜辉石和斜长石微量元素第41页
  四、全岩主量元素第41-42页
  五、全岩微量元素第42页
  六、全岩铂族元素(PGE)和硫(S)组成第42-43页
  七、全岩Sr-Nd同位素第43页
  八、全岩Re-Os同位素第43-44页
第四章 岩体年代学第44-50页
 第一节 瓦吉里塔格岩体第44-48页
 第二节 皮羌岩体第48-50页
第五章 岩石地球化学第50-76页
 第一节 全岩主量元素地球化学第50-67页
  一、瓦吉里塔格岩体第50-58页
  二、皮羌岩体第58-67页
 第二节 全岩微量元素地球化学第67-70页
  一、瓦吉里塔格岩体第67页
  二、皮羌岩体第67-70页
 第三节Sr-Nd同位素第70-73页
  一、瓦吉里塔格岩体第70-73页
  二、皮羌岩体第73页
 第四节 小结第73-76页
第六章 矿物地球化学特征第76-102页
 第一节 瓦吉里塔格岩体第76-87页
  一、硅酸盐矿物第76-85页
  二、铁钛氧化物第85-87页
 第二节 皮羌岩体第87-99页
  一、硅酸盐矿物第87-94页
  二、铁钛氧化物第94-99页
 第三节 矿物成分变化的控制因素第99-100页
 第四节 小结第100-102页
第七章 铂族元素地球化学和Re-Os同位素组成第102-112页
 第一节 概述第102页
 第二节 铂族元素及相关微量元素含量第102-108页
 第三节Re-Os同位素第108页
 第四节 铂族元素分布特征第108-110页
 第五节 小结第110-112页
第八章 岩石成因第112-124页
 第一节 母岩浆成分第112-116页
  一、主量元素制约第112-115页
  二、微量元素制约第115-116页
 第二节 地壳混染第116页
 第三节 Os同位素对地幔源区的制约第116-117页
 第四节 岩浆演化第117-118页
 第五节 硫化物熔离过程第118-124页
  一、源区硫化物残留第118-119页
  二、磁铁矿结晶和硫化物熔离第119-124页
第九章 矿床成因第124-130页
 第一节 铁钛氧化物的晚期结晶第124页
 第二节 斜长石反环带的形成第124-128页
 第三节 粒间熔体不混熔作用与氧化物矿石的成因第128-130页
第十章 塔里木大火成岩省中长英质岩体的成因第130-142页
 第一节 引言第130页
 第二节 岩相学特征第130-131页
 第三节 全岩地球化学第131-133页
 第四节 单斜辉石主量和微量元素第133-138页
 第五节 瓦吉里塔格正长岩岩体的成因第138-140页
 第六节 小结第140-142页
第十一章 主要结论第142-144页
参考文献第144-158页
附录第158-176页
作者简介及在学期间发表的学术论文与研究成果第17页

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