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构造—流体—成矿体系的复杂性及其动力学研究--以水口山铅锌金银多金属矿田为例

摘要第1-5页
Abstract第5-7页
目录第7-9页
前言第9-14页
第一章 复杂性科学与成矿动力学第14-28页
 1.1 复杂性科学概述第14-19页
  1.1.1 分形理论第14-17页
  1.1.2 混沌理论第17-18页
  1.1.3 耗散结构、协同学与自组织临界理论第18-19页
 1.2 成矿作用动力学研究现状第19-23页
  1.2.1 成矿作用动力学体系第19-20页
  1.2.2 成矿作用动力学研究方法第20-21页
  1.2.3 成矿作用动力学的研究现状第21-23页
  1.2.4 成矿作用动力学的发展趋势第23页
 1.3 复杂性科学在成矿作用动力学中的应用第23-28页
  1.3.1 分形理论在成矿作用动力学中的应用第23-26页
  1.3.2 混沌理论在成矿作用动力学中的应用第26页
  1.3.3 耗散结构与自组织临界理论在成矿作用动力学中的应用第26-28页
第二章 矿床地质地球化学特征第28-47页
 2.1 区域地质第28-32页
  2.1.1 大地构造背景与构造演化特征第28-29页
  2.1.2 区域地层特征第29-32页
  2.1.3 区域岩浆活动第32页
 2.2 矿床地质第32-38页
  2.2.1 矿田构造特征第32-34页
  2.2.2 地层与围岩蚀变特征第34-35页
  2.2.3 矿田岩浆活动特征第35-37页
  2.2.4 矿床特征第37-38页
 2.3 构造成矿特征第38-40页
  2.3.1 断裂构造成矿特征第38-39页
  2.3.2 褶皱构造成矿特征第39页
  2.3.3 岩浆岩侵位构造成矿特征第39-40页
 2.4 成矿流体地球化学第40-47页
  2.4.1 成矿流体特征第40-41页
  2.4.2 成矿流体和成矿物质来源第41-47页
第三章 断裂构造的分形和多重分形特征第47-65页
 3.1 不同性质断裂构造的分形和多重分形分析第47-50页
  3.1.1 不同性质断裂构造的分形分析第48-49页
  3.1.2 不同性质断裂构造的多重分形分析第49-50页
 3.2 不同区域断裂构造多重分形分析第50-63页
 3.3 小结第63-65页
第四章 成矿元素空间分布的分形与混沌特征第65-98页
 4.1 地表化探数据的分形特征第65-78页
  4.1.1 地表化探数据的分形分析第65-67页
  4.1.2 地表化探数据的二维平面分形分析第67-71页
  4.1.3 地表化探数据的多重分形分析第71-78页
 4.2 断裂带中元素分布的分形特征第78-82页
 4.3 成矿元素品位的混沌特征第82-96页
 4.4 小结第96-98页
第五章 构造-流体-成矿体系的动力学模拟第98-118页
 5.1 动力学模型第98-104页
  5.1.1 构造变形第100-102页
  5.1.2 质量守恒第102-103页
  5.1.3 能量守恒第103页
  5.1.4 流体流动第103-104页
  5.1.5 力平衡方程第104页
 5.2 数值模拟方法第104-107页
  5.2.1 模拟流程第104-105页
  5.2.2 数值方法第105-106页
  5.2.3 边界条件第106-107页
 5.3 水口山矿田成矿作用动力学的数值模拟第107-117页
  5.3.1 成矿过程中流体组分演化的动力学第107-111页
  5.3.2 构造对流体流动和汇聚的动力学影响第111-116页
  5.3.3 矿物成核与沉淀成矿的动力学第116-117页
 5.4 小结第117-118页
第六章 构造-流体-成矿作用动力学复杂性机理第118-133页
 6.1 分形断裂构造体系第119-121页
 6.2 矿物分形生长体系第121-124页
 6.3 元素分形分布体系第124-126页
  6.3.1 大尺度矿床分形分布第124-125页
  6.3.2 小尺度矿物表面元素分形分布第125页
  6.3.3 地表化探元素含量的分形结构第125-126页
 6.4 构造-流体-成矿体系的时空混沌演化第126-131页
  6.4.1 地壳内部流体体系第126-127页
  6.4.2 分形断裂构造体系与流体流动第127-128页
  6.4.3 构造-流体-成矿体系的耦合动力学第128-131页
 6.5 构造-流体-成矿作用动力学复杂性机理第131-133页
第七章 结论第133-135页
参考文献第135-142页
在攻读博士学位期间发表的论文或专著目录第142-143页
致谢第143-144页
声明第144页

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