摘要 | 第1-9页 |
ABSTRACT | 第9-14页 |
目录 | 第14-18页 |
Table of Contents | 第18-23页 |
第一章 绪论 | 第23-30页 |
·研究现状 | 第23-26页 |
·科学问题,研究内容和方法 | 第26-27页 |
·主要成果 | 第27-30页 |
第二章 区域地质背景 | 第30-40页 |
·大别造山带基本构造框架 | 第30-32页 |
·大别造山带超高压变质岩的变质历史及原岩性质 | 第32-33页 |
·大别造山带碰撞后岩浆作用 | 第33-34页 |
·采样,野外观察及样品描述 | 第34-40页 |
第三章 样品处理及分析方法 | 第40-59页 |
·主微量元素测定 | 第40-48页 |
·全岩粉末制备 | 第40页 |
·XRF方法 | 第40-41页 |
·溶液ICP-MS方法 | 第41-42页 |
·XRF玻璃+LA-ICPMS | 第42-46页 |
·微量元素分析方法比较 | 第46-48页 |
·锆石U-Pb定年 | 第48-49页 |
·Sr-Nd-Pb同位素测定 | 第49-59页 |
第四章 加厚下地壳熔体:地球化学特征和识别 | 第59-92页 |
·大别山花岗岩类及包体主微量元素地球化学 | 第59-66页 |
·大别山高Sr/Y花岗岩类的成因 | 第66-73页 |
·岩浆混合或分异? | 第66-67页 |
·高Sr/Y源区? | 第67-68页 |
·加厚下地壳深熔? | 第68-72页 |
·大别山HSG具有中酸性还是基性源区? | 第72页 |
·HSG中高Al_2O_3,Na_2O和Na_2O/K_2O的含义 | 第72-73页 |
·如何识别加厚下地壳熔体? | 第73-75页 |
·小结 | 第75-92页 |
第五章 高镁埃达克质岩地球化学:熔体/地幔反应如何影响熔体组成? | 第92-125页 |
·光辉和梅川岩体地球化学特征 | 第92-96页 |
·大别山及郯庐断裂南段高镁高Sr/Y花岗岩类成因 | 第96-111页 |
·源区性质 | 第96-97页 |
·高镁特征不是基性岩浆分离结晶或混合的结果 | 第97-101页 |
·高镁特征的成因:熔体/地幔反应过程与对熔体组成的影响 | 第101页 |
·a对埃达克质地球化学特征的影响 | 第101-104页 |
·b对A1_20_3,CaO,Na_20和K_2O的影响 | 第104-107页 |
·c高MgO/FeOt(Mg#),Ni/Co和Ni含量及与MgO或SiO_2的相关性 | 第107-111页 |
·高硅熔体能够同化地幔橄榄岩并使自己质量增加吗?是 | 第111-113页 |
·结论 | 第113-125页 |
第六章 低镁和高镁埃达克质岩的时空分布:对去山根过程启动机制的启示 | 第125-139页 |
·锆石年代学 | 第125-127页 |
·高镁埃达克质岩Cameca定年结果 | 第125-126页 |
·北淮阳典型岩体SHRIMP定年结果 | 第126-127页 |
·埃达克岩的时空分布 | 第127-130页 |
·大别造山带去山根过程与机制:郯庐断裂的重要作用 | 第130-134页 |
·早白垩世岩浆作用的空间和时间分布与郯庐断裂之间的密切关系 | 第130-131页 |
·物理实验模拟郯庐断裂走滑对大别造山带初始熔融的作用 | 第131-133页 |
·动力学模型 | 第133-134页 |
·小结 | 第134-139页 |
第七章 Sr-Nd-Pb同位素组成:加厚山根下地壳的构成与性质 | 第139-162页 |
·Sr-Nd-Pb同位素组成 | 第139-143页 |
·花岗岩类Sr-Nd-Pb同位素组成 | 第139-142页 |
·暗色包体Sr-Nd-Pb同位素组成 | 第142页 |
·Nd-Pb同位素相关性和空间不均一性 | 第142-143页 |
·讨论:大别造山带加厚山根下地壳的物质来源及增厚机制 | 第143-153页 |
·新生幔源物质的影响? | 第143-144页 |
·是否有华北下地壳物质卷入山根? | 第144-149页 |
·山根岩石是否参与了深俯冲 | 第149-150页 |
·山根增厚机制 | 第150-153页 |
·加厚山根下地壳与地表超高压岩石Nd同位素脱耦:对碰撞带地壳缩短机制的启示 | 第153-155页 |
·对碰撞后基性岩成因的启示:是深俯冲陆壳还是拆沉山根下地壳混杂了大别山碰撞后基性岩的源区? | 第155-157页 |
·结论 | 第157-162页 |
第八章 结论 | 第162-165页 |
参考文献 | 第165-182页 |
硕、博连读期间发表论文目录 | 第182-184页 |
致谢 | 第184-185页 |