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青海祁漫塔格地区三叠纪成岩成矿作用及地球动力学背景

中文摘要第1-6页
abstract第6-11页
第1章 前言第11-21页
   ·控制矽卡岩成矿作用类型的主要因素第11-12页
   ·青海祁漫塔格地区三叠纪成岩成矿作用研究现状第12-18页
     ·成岩成矿年代学和地球动力学背景第13-14页
     ·三叠纪多金属矿床的地质特征与成矿作用第14-18页
   ·选题依据及存在的主要问题第18-19页
   ·研究内容及拟解决的科学问题第19-20页
     ·研究内容第19页
     ·拟解决的科学问题第19页
     ·技术路线及方法第19-20页
   ·已完成的主要工作量第20-21页
第2章 区域地质背景第21-31页
   ·东昆仑造山带地质背景第21-22页
   ·青海祁漫塔格地区地质背景第22-31页
     ·地层第22-26页
     ·构造第26-29页
     ·岩浆岩第29-30页
     ·矿产特征第30-31页
第3章 典型矿床地质特征第31-40页
   ·虎头崖Pb-Zn多金属矿床第31-35页
     ·I矿带第33页
     ·VI矿带第33-35页
   ·卡而却卡Cu多金属矿床第35-37页
   ·野马泉Fe多金属矿床第37-40页
第4章 岩相学、岩石地球化学和岩石成因第40-92页
   ·花岗质岩石的岩相学第40-45页
     ·虎头崖矿床第40-42页
     ·卡而却卡矿床第42-43页
     ·野马泉矿床第43页
     ·扎日玛日那地区第43-45页
   ·分析方法第45-46页
     ·LA-ICP-MS锆石U-Pb定年第45页
     ·电子探针分析第45页
     ·全岩主量、微量元素分析第45-46页
     ·全岩Sr-Nd同位素分析第46页
     ·锆石原位Hf同位素第46页
   ·样品分析结果第46-84页
     ·LA-ICP-MS锆石U-Pb分析结果第46-60页
     ·电子探针分析结果第60-69页
     ·全岩主、微量元素分析结果第69-80页
     ·全岩Sr-Nd同位素分析结果第80-82页
     ·锆石原位Hf同位素分析结果第82-84页
   ·虎头崖矿床花岗质岩石的成因及意义第84-87页
     ·成岩时代及其意义第84-86页
     ·岩石成因第86-87页
   ·卡而却卡矿床C区花岗闪长岩及其包体的成因第87-90页
     ·暗色包体的成因第87-89页
     ·花岗闪长岩的成因第89-90页
   ·野马泉矿床二长岩的成因第90-91页
   ·扎日玛日那石英二长岩的成因第91-92页
第5章 青海祁漫塔格地区三叠纪成岩作用和地球动力学背景第92-112页
   ·三叠纪花岗质岩石的空间分布与成岩时代第92-93页
   ·三叠纪花岗质岩石的成因第93-107页
     ·花岗质岩石的地球化学特征第93-98页
     ·岩浆源区性质第98-101页
     ·岩浆起源的温度和压力第101-102页
     ·结晶分异和同化混染第102-103页
     ·岩浆结晶的物理化学条件第103-107页
   ·三叠纪构造体制转换第107-109页
   ·三叠纪构造体制转换与岩浆作用第109-112页
     ·与俯冲作用有关的岩浆作用(250~237Ma)第109-110页
     ·与伸展作用有关的岩浆作用(235~204Ma)第110-112页
第6章 青海祁漫塔格地区三叠纪矽卡岩多金属成矿作用第112-125页
   ·成岩成矿作用年代学格架第112-113页
   ·岩浆作用对成矿作用的制约第113-123页
     ·Fe、Cu、Zn矿床成矿岩体地球化学特征对比第113-115页
     ·岩浆源区性质与成矿作用的关系第115-118页
     ·岩浆结晶分异与成矿作用的关系第118-119页
     ·岩浆结晶的物理化学条件和岩浆流体的挥发份组成对成矿作用的制约第119-123页
   ·三叠纪构造体制转换与多金属成矿作用第123-125页
     ·与俯冲作用有关的成矿作用第123-124页
     ·与伸展作用有关的成矿作用第124-125页
第7章 三叠纪构造—岩浆—成矿作用模型及对区域找矿的启示第125-130页
   ·构造—岩浆—成矿作用模型第125-126页
   ·控制矽卡岩成矿类型多样性的主要因素及对区域找矿工作的启示第126-130页
第8章 结论第130-132页
致谢第132-134页
参考文献第134-149页
附录第149-182页
 附表第149-182页
个人简历及在校期间取得的成果第182-18页

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