摘要 | 第8-11页 |
abstract | 第11-14页 |
第一章 绪论 | 第21-45页 |
1.1 论文选题 | 第21-22页 |
1.2 研究背景及现状 | 第22-42页 |
1.2.1 国内外蛇绿岩研究现状 | 第22-34页 |
1.2.2 豆荚状铬铁矿的研究进展及科学问题 | 第34-40页 |
1.2.3 阿尔巴尼亚米尔迪塔蛇绿岩研究现状及存在问题 | 第40-42页 |
1.3 研究目的及意义 | 第42-43页 |
1.4 研究路线及工作量 | 第43-45页 |
第二章 地质背景 | 第45-58页 |
2.1 巴尔干半岛地质概况 | 第45-52页 |
2.1.1 构造单元划分 | 第46页 |
2.1.2 巴尔干半岛特提斯蛇绿岩 | 第46-49页 |
2.1.3 阿普利亚台地 | 第49-50页 |
2.1.4 阿普利亚被动陆缘 | 第50-51页 |
2.1.5 克拉比-佩拉岗尼亚台地 | 第51-52页 |
2.2 米尔迪塔蛇绿岩带 | 第52-55页 |
2.3 斯坎德培地幔橄榄岩地质体 | 第55-58页 |
第三章 测试分析方法 | 第58-63页 |
3.1 样品预处理与矿物分选 | 第59-60页 |
3.2 岩相学分析及电子成像 | 第60页 |
3.3 矿物激光拉曼分析及矿物主量EMP分析 | 第60-61页 |
3.4 全岩主微量、单矿物微量地球化学分析 | 第61-62页 |
3.5 金刚石、碳硅石C、N同位素SIMS分析 | 第62页 |
3.6 金刚石包裹体分析 | 第62-63页 |
第四章 斯坎德培地质体成因 | 第63-106页 |
4.1 引言 | 第63-65页 |
4.2 样品描述 | 第65-66页 |
4.3 分析结果 | 第66-87页 |
4.3.1 全岩主、微量地球化学组成 | 第66-79页 |
4.3.2 矿物地球化学组成 | 第79-87页 |
4.4 斯坎德培地幔橄榄岩地质体成因 | 第87-104页 |
4.4.1 部分熔融过程及其产物 | 第87-96页 |
4.4.2 氧逸度及熔体演化 | 第96-97页 |
4.4.3 岩石熔体反应,地幔交代作用以及LREE富集 | 第97-99页 |
4.4.4 部分熔融-熔体浸透过程中PGE响应 | 第99-101页 |
4.4.5 铬铁矿成因 | 第101-103页 |
4.4.6 构造模型 | 第103-104页 |
4.5 小结 | 第104-106页 |
第五章 斯坎德培地质体中深部地幔矿物相的发现及其意义 | 第106-148页 |
5.1 引言 | 第106-107页 |
5.2 寄主岩石的岩性特征 | 第107-108页 |
5.3 铬铁矿矿体中异常矿物 | 第108-134页 |
5.3.1 金刚石 | 第108-125页 |
5.3.2 碳硅石 | 第125-131页 |
5.3.3 其他矿物 | 第131-132页 |
5.3.4 原位单斜辉石针状出溶体 | 第132-134页 |
5.4 金刚石成因探讨 | 第134-145页 |
5.4.1 斯坎德培金刚石并非人为混染 | 第134-135页 |
5.4.2 斯坎德培金刚石形成于合金熔体 | 第135-137页 |
5.4.3 碳同位素起源 | 第137-139页 |
5.4.4 氮同位素起源 | 第139-142页 |
5.4.5 斯坎德培金刚石成因模式 | 第142-145页 |
5.5 碳硅石成因探讨 | 第145-146页 |
5.5.1 碳硅石的地质意义 | 第145页 |
5.5.2 斯坎德培碳硅石形成过程假想 | 第145-146页 |
5.6 原位单斜辉石针状出溶体地质意义 | 第146-147页 |
5.7 小结 | 第147-148页 |
第六章 斯坎德培地质体记录的地球动力学过程 | 第148-151页 |
第七章 结论 | 第151-154页 |
7.1 主要认识 | 第151-152页 |
7.2 创新点 | 第152-153页 |
7.3 下一步工作方向 | 第153-154页 |
致谢 | 第154-156页 |
参考文献 | 第156-188页 |