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湖南千里山花岗岩对成矿作用的约束

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 前言第11-21页
    1.1 选题依据及其研究意义第11-12页
    1.2 课题的国内外研究现状及存在问题第12-17页
    1.3 研究内容及研究方法第17-19页
        1.3.1 研究内容第17页
        1.3.2 研究方法第17-18页
        1.3.3 技术路线第18-19页
    1.4 工作概况及实物工作量第19页
    1.5 论文的主要创新点第19-21页
2 区域地质背景第21-40页
    2.1 区域地层特征第21-26页
        2.1.1 区域地层划分第23-25页
        2.1.2 不同地层中成矿元素的丰度分布情况第25-26页
    2.2 区域构造特征第26-30页
        2.2.1 区域构造格架的演化第26-28页
        2.2.2 区域内主要褶皱构造第28页
        2.2.3 区域内主要断裂构造第28-30页
    2.3 区域岩浆岩特征第30-32页
        2.3.1 火山岩第30页
        2.3.2 岩脉、岩墙第30-31页
        2.3.3 侵入岩第31-32页
    2.4 区域地球物理特征第32-34页
        2.4.1 重力场特征第32-33页
        2.4.2 地磁场特征第33-34页
    2.5 区域地质演化过程第34-35页
    2.6 千里山地区地质特征第35-38页
    2.7 花岗岩与区域成矿第38-40页
3 千里山花岗岩体特征第40-57页
    3.1 千里山复式花岗岩成岩阶段及时代第43-44页
    3.2 千里山花岗岩体地球化学特征第44-47页
    3.3 千里山岩体物质来源第47-49页
    3.4 千里山地区物探分析第49-52页
    3.5 放射性元素产热量计算第52-56页
    3.6 本章小结第56-57页
4 裂变径迹实验及模拟分析第57-82页
    4.1 裂变径迹研究山体隆升的理论基础第58-60页
        4.1.1 裂变径迹测年的基本原理第58页
        4.1.2 裂变径迹的退火带划分第58页
        4.1.3 径迹长度及其意义第58-59页
        4.1.4 径迹年龄及其意义第59-60页
    4.2 样品采集与实验方法第60-62页
        4.2.1 锆石实验方法第61页
        4.2.2 磷灰石实验方法第61-62页
    4.3 实验结果与地质意义第62-68页
        4.3.1 锆石样品实验结果分析第62-65页
        4.3.2 磷灰石样品实验结果分析第65-68页
    4.4 与锆石U-Pb测年相比较第68-73页
    4.5 时间-温度关系第73-75页
    4.6 磷灰石裂变径迹热史模拟及隆升剥蚀第75-80页
        4.6.1 热史模拟的基本原理第75-77页
        4.6.2 热演化模拟结果第77-79页
        4.6.3 岩体的隆升与剥蚀第79-80页
    4.7 本章小结第80-82页
5 热质输运数值模拟第82-102页
    5.1 地质模型的建立第83-86页
        5.1.1 千里山岩体特征第83-84页
        5.1.2 建立地质模型第84-86页
    5.2 各项参数设置第86-92页
        5.2.1 岩石的渗透率第88-89页
        5.2.2 岩石孔隙度第89-91页
        5.2.3 岩石导热系数第91页
        5.2.4 主要参数设置汇总第91-92页
    5.3 热质输运数值模拟第92-101页
        5.3.1 千里山岩体SE方向热运动状况第93-97页
        5.3.2 千里山岩体NE方向热运动状况第97-101页
    5.4 本章小结第101-102页
6 千里山花岗岩体与成矿关系探讨第102-108页
    6.1 王仙岭岩体与千里山岩体相对比第102-104页
    6.2 成岩成矿时差原因探讨第104-106页
    6.3 本章小结第106-108页
7 结语第108-112页
    7.1 论文的研究成果第108页
    7.2 论文的创新点第108-111页
    7.3 论文的努力方向第111-112页
致谢第112-113页
参考文献第113-121页
附录第121-122页

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