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现代海底热液硫化物矿体内部流体过程的模拟实验研究

摘要第1-7页
Abstract第7-11页
1 前言第11-15页
   ·研究意义第11-12页
   ·选题依据第12-13页
   ·研究内容与实施方案第13-14页
   ·研究特色及创新点第14-15页
2 现代海底热液活动调查研究技术进展第15-30页
   ·海底热液活动调查传统技术第15-16页
   ·海底热液活动调查近、现代技术第16-26页
   ·海底热液活动调查已有技术的不足第26-27页
   ·现代海底热液活动调查技术发展展望第27-29页
   ·小结第29-30页
3 现代海底热液活动模拟实验装置第30-35页
   ·实验装置结构和材料第30-31页
   ·控制系统第31-32页
   ·监测系统第32页
   ·实验装置功能和相关试验结果第32-34页
   ·小结第34-35页
4 大西洋 TAG 热液活动区硫化物的矿物学和地球化学组成特征及其地质意义第35-41页
   ·地质背景第35-36页
   ·样品来源和分析方法第36-37页
   ·分析结果第37-39页
   ·讨论第39-40页
   ·小结第40-41页
5 海底热液硫化物矿体内部流体混合过程的数值模拟第41-55页
   ·矿体内部海水与热液流体的混合第41-42页
   ·混合过程的地质模型第42-43页
   ·加热过程模拟计算结果第43-45页
   ·混合过程模拟计算结果第45-51页
   ·结果讨论第51-54页
   ·小结第54-55页
6 大西洋 TAG 热液活动区流体演化模式第55-63页
   ·混合模型第55-56页
   ·混合过程的模拟计算第56-60页
   ·结果讨论第60-62页
   ·小结第62-63页
7 渗透率对海底热液硫化物矿体内部流体循环的影响第63-74页
   ·热液硫化物矿体数学模型第63-65页
   ·硫化物矿体的物理模型第65-66页
   ·均质模型第66-70页
   ·三层结构模型第70-73页
   ·小结第73-74页
8 地形环境和裂缝对大型海底热液硫化物矿体内部流体循环的影响第74-88页
   ·矿体模型第74-75页
   ·模型的物理参数第75-76页
   ·地形模型的模拟计算结果第76-81页
   ·裂缝模型的模拟计算结果第81-87页
   ·小结第87-88页
参考文献第88-96页
致谢第96-97页
个人简历第97页
发表的学术论文第97-98页

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