首页--天文学、地球科学论文--矿床学论文--矿床分类论文--贵重金属论文--金论文

西秦岭金属矿床成矿地球化学场研究

摘要第1-11页
Abstract第11-21页
第一章 绪言第21-30页
   ·研究区位置第21页
   ·研究目的及意义第21-24页
     ·研究目的第21-22页
     ·成矿地球化学场的概念及研究内容第22-23页
     ·意义第23-24页
   ·指导思想第24-25页
     ·造山带成矿学第24页
     ·地球化学理论第24页
     ·“金属成矿动力系统的复杂性与自组织临界性”理论第24-25页
   ·研究现状、发展趋势及问题第25-28页
     ·国内研究现状第25-26页
     ·国外研究现状第26-27页
     ·存在问题第27-28页
   ·研究方法、完成工作量及成果第28-30页
     ·技术路线第28页
     ·研究方法第28页
     ·完成工作量第28-29页
     ·研究成果第29-30页
第二章 区域地质背景第30-65页
   ·构造位置及构造单元划分第30页
   ·西秦岭造山带的壳幔结构第30-33页
     ·莫霍面构造第30页
     ·地壳结构第30-32页
     ·岩石圈结构第32-33页
   ·西秦岭造山带的构造格局第33-36页
     ·近几年获得的研究成果第33-34页
     ·地史时期的构造格局第34-35页
     ·现代构造格架第35-36页
   ·赋矿地层的物质成份及其沉积属性第36-51页
     ·赋矿地层的沉积环境及其物质成份第36-45页
     ·赋矿地层物源的地球化学示踪第45-49页
     ·地球化学背景场的时间结构第49-51页
   ·侵入岩的物质成份、成矿特征及构造环境第51-64页
     ·侵入岩的物质成份第51-54页
     ·花岗岩的成因类型与构造环境第54-64页
   ·本章小结第64-65页
第三章 西秦岭金属矿床成矿规律第65-103页
   ·西秦岭金属矿床的成因类型第65-66页
   ·西秦岭构造-热事件年龄与金属矿床成矿年龄第66-70页
     ·构造-热事件年龄第66-67页
     ·成矿年龄第67-70页
   ·西秦岭金属矿床空间分布第70-74页
     ·矿床集中区及其地质属性第71页
     ·金属矿床(点)相对深大断裂的距离第71-72页
     ·金属矿床(点)相对侵入体的距离第72-73页
     ·金属矿床(点)相对最近矿床(点)的距离第73-74页
   ·西秦岭金属矿床成矿物质来源第74-88页
     ·研究方法第74-75页
     ·碧口地块南缘铜矿床的物质来源第75页
     ·碧口地体北缘锰矿床的物质来源第75-77页
     ·西秦岭铁矿床的物质来源第77-79页
     ·中秦岭铅锌矿床的物质来源第79-82页
     ·南秦岭汞锑矿床的物质来源第82-84页
     ·西秦岭金矿床的物质来源第84-87页
     ·中秦岭内生铜、钼矿床的物质来源第87-88页
   ·西秦岭金属矿床成矿系列第88-89页
     ·矿床成矿系列的概念及划分原则第88-89页
     ·西秦岭金属矿床成矿系列划分第89页
   ·西秦岭金属矿床成矿系统第89-91页
     ·矿床成矿系统的概念及划分原则第89-91页
     ·西秦岭金属矿床成矿系统第91页
   ·矿床资源量生长规律第91-101页
     ·矿体规模数据及其代表性第92-94页
     ·矿床的多阶段成矿特征及其与矿体的对应关系第94-95页
     ·矿床资源量增长过程中的线性与非线性竞争现象第95-98页
     ·资源量生长的数量规律及天水市柴家庄金矿的验证第98-101页
   ·本章小结第101-103页
第四章 西秦岭金属矿床成矿地球化学过程第103-146页
   ·矿床物质组成第103-109页
     ·铁(锰)矿物质成份第103-104页
     ·内生铜(钼)矿物质成份第104-106页
     ·铅锌矿物质成份第106页
     ·金矿物质成份第106-107页
     ·汞锑矿物质成份第107页
     ·金属矿床贯通组份第107-109页
   ·成矿流体成份第109-117页
     ·铅锌矿及金矿的成矿流体组成第109-115页
     ·其它金属矿床的成矿流体组成第115-117页
   ·成矿物理化学条件第117-127页
     ·成矿温度第117-118页
     ·成矿压力第118-121页
     ·成矿环境的pH第121-122页
     ·成矿环境的Eh及fo_2、fs_2第122-127页
   ·成矿地球化学过程第127-141页
     ·铁、锰成矿地球化学过程第127-131页
     ·内生铜成矿地球化学过程第131-134页
     ·铅锌成矿地球化学过程第134-136页
     ·金成矿地球化学过程第136-138页
     ·汞锑成矿地球化学过程第138-141页
   ·金属矿床地球化学场的富集过程第141-144页
     ·金属矿床多元素地球化学场的双对数曲线特征第141页
     ·金属矿床地球化学场类型第141-144页
   ·本章小结第144-146页
第五章 西秦岭金属矿床区域地球化学场结构第146-188页
   ·基本概念与研究方法第146-150页
     ·基本概念第146-147页
     ·研究方法第147-150页
   ·铁、锰矿区域地球化学场结构第150-159页
     ·迭部县尼洛沟海底喷流沉积型铁矿区域地球化学场结构第150-154页
     ·沉积改造型、沉积变质型和淋滤型铁矿区域地球化学场结构第154-158页
     ·文县沟岭子沉积改造型锰矿区域地球化学场结构第158-159页
   ·内生铜矿区域地球化学场结构第159-165页
     ·文县伐子坝火山喷流沉积型铜矿区域地球化学场结构第160-161页
     ·天水市太阳山次火山热液型铜钼矿区域地球化学场结构第161-164页
     ·夏河县阿姨山接触交代型铜钨矿区域地球化学场结构第164-165页
   ·铅锌矿区域地球化学场结构第165-173页
     ·成县厂坝火山喷流沉积型铅锌矿的区域地球化学场结构第165-167页
     ·宕昌县代家庄沉积改造型铅锌矿的区域地球化学场结构第167-170页
     ·临潭县下拉地火山喷流沉积型铅锌矿的区域地球化学场结构第170-173页
   ·金矿区域地球化学场结构第173-181页
     ·文县阳山沉积改造型金矿的区域地球化学场结构第173-175页
     ·天水市柴家庄岩浆热液型金矿的区域地球化学场结构第175-176页
     ·礼县李坝金矿的区域地球化学场结构第176-178页
     ·玛曲县大水岩浆热液型金矿的区域地球化学场结构第178-181页
   ·汞锑矿区域地球化学场结构第181-186页
     ·徽县马家山中低温热液型汞矿的区域地球化学场结构型式第181-184页
     ·西和崖湾中低温热液型锑矿的区域地球化学场结构型式第184-186页
   ·本章小结第186-188页
第六章 西秦岭金属矿床区域地球化学场成矿预测模式第188-202页
   ·概念与建模方法第188-189页
     ·关于区域成矿地球化学模式的概念第188页
     ·建模方法第188-189页
   ·铁(锰)矿区域地球化学成矿预测模式第189-195页
     ·早中泥盆世海底喷流沉积铁矿亚系列区域地球化学成矿预测模式及方法有效性评估第189-193页
     ·中泥盆世沉积改造铁矿亚系列区域地球化学成矿预测模式第193页
     ·早中元古代沉积变质铁矿系列区域地球化学成矿预测模式第193页
     ·后加里东期淋滤铁矿系列区域地球化学成矿预测模式第193-194页
     ·震旦纪沉积改造锰矿系列区域地球化学成矿预测模式第194-195页
   ·内生铜矿区域地球化学成矿预测模式第195-197页
     ·中生代接触交代铁铜矿亚系列区域地球化学场成矿预测模式第195页
     ·中生代次火山热液铜钼矿亚系列区域地球化学场成矿预测模式第195-196页
     ·岩浆热液型铜矿区域地球化学场成矿预测模式第196页
     ·蓟县纪火山喷流沉积铜矿系列区域地球化学场成矿预测模式第196-197页
   ·铅锌矿区域地球化学成矿预测模式第197-199页
     ·晚古生代火山喷流沉积铅锌矿亚系列区域地球化学成矿预测模式第197-198页
     ·晚古生代沉积改造铅锌矿亚系列区域地球化学成矿预测模式第198-199页
   ·金矿区域地球化学成矿预测模式第199-200页
     ·中生代岩浆热液金矿亚系列区域地球化学场成矿预测模式第199页
     ·中生代沉积改造金矿亚系列区域地球化学成矿预测模式第199-200页
   ·汞锑矿区域地球化学成矿预测模式第200-201页
     ·中生代中低温热液汞矿亚系列区域地球化学场成矿预测模式第200页
     ·中生代中低温热液锑矿亚系列区域地球化学场成矿预测模式第200-201页
   ·本章小结第201-202页
第七章 金属矿床大比例尺成矿地球化学模型及矿产勘查中的重正化问题第202-221页
   ·模型组成及建模方法第202-203页
     ·模型组成及数据状况第202-203页
     ·建模方法第203页
   ·矿石地球化学建造及原生晕第203-209页
     ·矿石地球化学建造第203-206页
     ·原生晕分带模式第206-208页
     ·深部资源量预测函数第208-209页
   ·1∶1万土壤地球化学晕第209-213页
     ·元素在土壤中的集散与存在状态第209-210页
     ·土壤地球化学晕分带模式及自组织临界性第210-212页
     ·土壤地球化学晕成矿预测模型第212-213页
   ·1∶5万水系沉积物地球化学晕第213-217页
     ·元素在水系沉积物中的集散与存在状态第213-214页
     ·水系沉积物地球化学晕分带模式第214页
     ·水系沉积物地球化学晕的自组织临界性第214-217页
     ·水系沉积物地球化学晕成矿预测模型第217页
   ·金属矿产勘查中的重正化群问题第217-219页
     ·问题第217页
     ·重正化变换第217-218页
     ·在不同层次矿产勘查中的应用第218-219页
   ·本章小结第219-221页
第八章 结论第221-224页
   ·成矿规律与成矿背景第221-222页
   ·成矿地球化学过程与地球化学场结构第222-223页
   ·地球化学场成矿模型第223页
   ·工作方法的继承与创新第223-224页
致谢第224-225页
参考文献第225-230页

论文共230页,点击 下载论文
上一篇:黔东新元古代南华纪早期冷泉碳酸盐岩地质地球化学特征及其对锰矿的控矿意义
下一篇:碳酸盐岩缝洞型储层预测技术及在塔河油田南部的应用研究