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用合山组碎屑岩的地球化学特征示踪桂西晚二叠世喀斯特型铝土矿的物质来源

摘要第6-9页
ABSTRACT第9-11页
第1章 引言第15-33页
    1.1 铝土矿的分类和分布第16-17页
    1.2 铝土矿的研究现状第17-28页
        1.2.1 国外铝土矿的研究现状第17-22页
        1.2.2 国内铝土矿的研究现状第22-26页
        1.2.3 铝土矿物源研究的关键问题第26-28页
    1.3 研究思路和研究内容第28-30页
        1.3.1 研究思路第28页
        1.3.2 研究内容第28-29页
        1.3.3 完成工作量第29-30页
    1.4 主要创新点第30-33页
第2章 分析方法第33-37页
    2.1 岩石粉末样的制备第33页
    2.2 全岩分析第33-35页
        2.2.1 X-射线粉晶衍射第33-34页
        2.2.2 主量元素第34页
        2.2.3 微量元素第34-35页
        2.2.4 Nd同位素第35页
    2.3 锆石U-Pb年代学第35-36页
        2.3.1 LA-ICP-MS分析第35-36页
        2.3.2 SIMS U-Pb定年分析第36页
    2.4 锆石原位微区Lu-Hf和O同位素第36-37页
        2.4.1 LA-ICP-MS锆石Lu-Hf同位素第36页
        2.4.2 SIMS锆石O同位素第36-37页
第3章 研究区地质背景及采样位置第37-49页
    3.1 区域地质介绍第37-42页
        3.1.1 地层第39页
        3.1.2 桂西地区岩浆岩分布第39-40页
        3.1.3 桂西地区的构造第40页
        3.1.4 右江盆地演化与铝土矿沉积第40-42页
    3.2 桂西喀斯特铝土矿的矿床特征第42-49页
        3.2.1 矿区地质特征第42-45页
        3.2.2 采样剖面矿床地质特征和采样位置第45-49页
第4章 铝土矿和碎屑岩的矿物学、地球化学特征第49-75页
    4.1 样品描述第49-52页
    4.2 矿物学特征第52-56页
    4.3 全岩地球化学特征第56-64页
        4.3.1 主量元素第56-58页
        4.3.2 微量元素第58-61页
        4.3.3 元素关系第61-64页
    4.4 锆石U-Pb年代学特征第64-69页
    4.5 锆石Lu-Hf同位素地球化学特征第69-70页
    4.6 锆石O同位素地球化学特征第70-71页
    4.7 全岩Nd同位素第71-75页
第5章 铝土矿的物质来源讨论第75-97页
    5.1 化学风化指数与沉积物物源示踪第75-76页
    5.2 铝土矿和碎屑岩中的碎屑锆石成因第76-77页
    5.3 铝土矿和碎屑岩来自同一源区第77-79页
    5.4 铝土矿的母岩岩性特征第79-85页
        5.4.1 成矿母岩为火山岩第79-80页
        5.4.2 铝土矿的源区母岩为酸性岩石第80-83页
        5.4.3 铝土矿母岩为古老地壳重熔的产物第83-84页
        5.4.4 成矿母岩的大陆岩浆弧特征第84-85页
    5.5 铝土矿的源区第85-97页
        5.5.1 峨眉山大火成岩省、华夏古陆和扬子北缘的排除第86-91页
        5.5.2 铝土矿的源区可能为古特提斯北缘第91-97页
第6章 铝土矿成矿过程中元素活动性和华南地区古特提斯岩浆弧的沉积记录第97-105页
    6.1 铝土矿成矿过程中元素活动性讨论第97-101页
        6.1.1 极端风化中Al_2O_3/TiO_2比值变化第98-99页
        6.1.2 铝土矿中Nb,Ta,Ti的富集第99页
        6.1.3 铝土矿中HREE的富集第99-100页
        6.1.4 铝土矿中Ce的正异常第100-101页
    6.2 华南西南缘二叠纪古特提斯岩浆弧的沉积记录第101-105页
        6.2.1 华南西南缘二叠纪古特提斯研究现状第101-102页
        6.2.2 华南板块南缘古特提斯岩浆弧的沉积记录第102-105页
第7章 主要结论第105-107页
参考文献第107-131页
附录第131-169页
致谢第169-171页
作者简介及参加的科研项目和学术活动第171-173页
已发表和待发表论文第173页

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