中文摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 引言 | 第10-25页 |
1.1 选题依据 | 第10-11页 |
1.2 研究现状 | 第11-20页 |
1.2.1 碰撞后岩浆作用 | 第11-15页 |
1.2.1.1 定义 | 第11-12页 |
1.2.1.2 特点 | 第12-13页 |
1.2.1.3 形成机制 | 第13-15页 |
1.2.2 拉萨地体南北两侧的碰撞后岩浆作用 | 第15-20页 |
1.2.2.1 拉萨-羌塘碰撞带 | 第15-18页 |
1.2.2.2 印度-欧亚碰撞带 | 第18-20页 |
1.3 存在的科学问题 | 第20-21页 |
1.4 研究内容和研究方法 | 第21-22页 |
1.5 新发现与研究意义 | 第22-23页 |
1.6 主要工作量 | 第23-25页 |
2 区域地质概况 | 第25-30页 |
2.1 青藏高原地质构造格架 | 第25-26页 |
2.2 雅鲁藏布江缝合带 | 第26页 |
2.3 班公湖-怒江缝合带 | 第26-27页 |
2.4 拉萨地体 | 第27-30页 |
3 分析方法 | 第30-35页 |
3.1 锆石分选、制靶与阴极发光照相 | 第30页 |
3.2 锆石U-Pb同位素定年测试及Hf同位素分析 | 第30-32页 |
3.3 全岩主量与微量元素分析 | 第32-33页 |
3.4 全岩Sr-Nd-Hf-Pb同位素分析 | 第33-35页 |
4 拉萨-羌塘碰撞带 90 Ma富镁火山岩的成因 | 第35-54页 |
4.1 研究区概况 | 第35-36页 |
4.2 样品岩石学特征 | 第36-37页 |
4.3 结果 | 第37-45页 |
4.3.1 锆石U-Pb定年 | 第37-38页 |
4.3.2 全岩地球化学 | 第38-43页 |
4.3.2.1 主量元素和微量元素 | 第38-43页 |
4.3.2.2 全岩Sr–Nd–Hf同位素 | 第43页 |
4.3.3 锆石Hf同位素 | 第43-45页 |
4.4 讨论 | 第45-53页 |
4.4.1 约 90 Ma的岩浆作用格架 | 第45-46页 |
4.4.2 岩石成因 | 第46-50页 |
4.4.2.1 富镁安山岩 | 第46-49页 |
4.4.2.2 富镁英安岩 | 第49-50页 |
4.4.3 约 90 Ma岩浆作用的深部地质过程解释 | 第50-53页 |
4.5 本章小结 | 第53-54页 |
5 印度-欧亚碰撞带 43 Ma高分异花岗岩的成因 | 第54-77页 |
5.1 研究区概况 | 第54-55页 |
5.2 样品岩石学特征 | 第55-56页 |
5.3 结果 | 第56-66页 |
5.3.1 锆石U–Pb定年 | 第56-61页 |
5.3.2 全岩地球化学 | 第61-65页 |
5.3.2.1 主量元素和微量元素 | 第61-63页 |
5.3.2.2 全岩Sr–Nd–Hf–Pb同位素 | 第63-65页 |
5.3.3 锆石Hf同位素 | 第65-66页 |
5.4 讨论 | 第66-76页 |
5.4.1 约 43 Ma的岩浆作用格架 | 第66-68页 |
5.4.2 岩石类型:中等程度分异和高分异花岗岩 | 第68-69页 |
5.4.3 岩石成因 | 第69-74页 |
5.4.3.1 中等程度分异I型花岗岩(Group 1) | 第69-73页 |
5.4.3.2 高分异I型花岗岩(Group 2) | 第73-74页 |
5.4.4 约 43 Ma岩浆作用的深部地质过程解释 | 第74-76页 |
5.5 本章小结 | 第76-77页 |
6 碰撞后花岗岩锆石微量元素成分鉴别 | 第77-88页 |
6.1 样品来源 | 第77-81页 |
6.1.2 I型花岗岩类 | 第77-78页 |
6.1.3 S型花岗岩类 | 第78-81页 |
6.2 结果 | 第81-83页 |
6.2.1 I型花岗岩类 | 第81-82页 |
6.2.2 S型花岗岩类 | 第82-83页 |
6.2.3 A型花岗岩类 | 第83页 |
6.3 讨论 | 第83-87页 |
6.3.1 不同成因类型花岗岩锆石微量元素的差异 | 第83-85页 |
6.3.2 I型和S型花岗岩类锆石微量元素差异的有效性 | 第85-86页 |
6.3.3 研究意义 | 第86-87页 |
6.4 本章小结 | 第87-88页 |
7 结论 | 第88-89页 |
致谢 | 第89-92页 |
参考文献 | 第92-115页 |
附录 锆石U-Pb定年、Hf同位素和微量元素分析结果 | 第115-132页 |
个人简介 | 第132页 |