大别山超高压榴辉岩折返过程中的铁同位素及金红石的地球化学研究
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 金红石的地球化学应用 | 第12-22页 |
1.1.1 金红石的物理化学性质简介 | 第12-13页 |
1.1.2 金红石的地质温度计 | 第13-15页 |
1.1.3 金红石的U-Pb定年 | 第15-18页 |
1.1.4 金红石对于寄主岩石的源区示踪 | 第18-19页 |
1.1.5 金红石的Nb-Ta特征 | 第19-21页 |
1.1.6 金红石中的铁 | 第21-22页 |
1.2 铁同位素地球化学 | 第22-26页 |
1.2.1 铁的地球化学简介 | 第22-23页 |
1.2.2 各储库的铁同位素组成 | 第23-25页 |
1.2.3 铁同位素的分馏 | 第25-26页 |
1.3 选题意义及研究内容 | 第26-27页 |
1.4 工作量小结 | 第27-28页 |
第二章 地质背景 | 第28-42页 |
2.1 大别-苏鲁造山带介绍 | 第28-31页 |
2.2 大别造山带的空间分布 | 第31-34页 |
2.3 大别造山带的变质历史 | 第34-36页 |
2.4 碧溪岭榴辉岩岩体简介 | 第36-38页 |
2.5 双河地区榴辉岩简介 | 第38-42页 |
第三章 样品处理和分析方法 | 第42-48页 |
3.1 多接收电感耦合等离子体质谱 | 第42-45页 |
3.1.1 样品的溶解 | 第42-43页 |
3.1.2 化学分离 | 第43-44页 |
3.1.3 同位素质谱测定 | 第44-45页 |
3.2 穆斯堡尔谱 | 第45页 |
3.3 激光剥蚀电感耦合等离子体质谱仪 | 第45-46页 |
3.4 电子探针 | 第46页 |
3.5 扫描电镜分析 | 第46页 |
3.6 拉曼光谱 | 第46-47页 |
3.7 氧同位素组成分析 | 第47-48页 |
第四章 榴辉岩中大颗粒金红石的地球化学研究 | 第48-92页 |
4.1 样品介绍 | 第48-52页 |
4.2 实验结果 | 第52-53页 |
4.2.1 LA-ICPMS的分析结果 | 第52-53页 |
4.2.2 电子探针的分析结果 | 第53页 |
4.3 讨论 | 第53-69页 |
4.3.1 金红石的精细结构 | 第53-59页 |
4.3.2 金红石与其他矿物间的元素分配 | 第59-63页 |
4.3.3 高压脉体形成过程中的元素迁移 | 第63-66页 |
4.3.4 亚颗粒金红石的微量元素剖面 | 第66-69页 |
4.4 本章小结 | 第69-92页 |
第五章 碧溪岭岩体的铁同位素分析 | 第92-110页 |
5.1 样品介绍 | 第92-94页 |
5.2 实验结果 | 第94-99页 |
5.2.1 铁同位素分析结果 | 第94-97页 |
5.2.2 铁价态的分析结果 | 第97-99页 |
5.3 讨论 | 第99-109页 |
5.3.1 全岩的铁同位素与三价铁比值 | 第99-101页 |
5.3.2 石榴石和绿辉石之间的铁同位素分馏 | 第101-103页 |
5.3.3 与氧逸度相关的铁同位素不平衡 | 第103-104页 |
5.3.4 石榴石和绿辉石之间铁同位素分馏的计算 | 第104-108页 |
5.3.5 其他矿物 | 第108-109页 |
5.4 本章小结 | 第109-110页 |
第六章 总结 | 第110-112页 |
参考文献 | 第112-132页 |
致谢 | 第132-134页 |
博士期间发表论文目录 | 第134页 |