摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章绪论 | 第9-21页 |
1.1 成矿流体的概念及分类 | 第9-12页 |
1.1.1 成矿流体的概念 | 第9页 |
1.1.2 成矿流体的分类及研究方法 | 第9-12页 |
1.2 国内外成矿流体领域的研究概况 | 第12-18页 |
1.2.1 成矿流体的组成及地球化学特征 | 第12-13页 |
1.2.2 流体包裹体与成矿机制 | 第13-14页 |
1.2.3 成矿流体中元素形态的影响因素 | 第14-16页 |
1.2.4 地球化学模型模拟成矿过程 | 第16-18页 |
1.3 存在的问题 | 第18页 |
1.4 选题依据与研究意义 | 第18-19页 |
1.5 论文研究目标与研究内容 | 第19-21页 |
1.5.1 研究目标 | 第19-20页 |
1.5.2 研究内容 | 第20-21页 |
第二章 GWB对Au、As在低温热液中的形态模拟 | 第21-26页 |
2.1 GWB软件介绍 | 第21-24页 |
2.1.1 Rxn程序模块 | 第21-22页 |
2.1.2 React程序模块 | 第22页 |
2.1.3 Act2程序模块 | 第22-23页 |
2.1.4 Tact程序模块 | 第23页 |
2.1.5 SpecE8程序模块 | 第23-24页 |
2.1.6 Gtplot程序模块 | 第24页 |
2.2 GWB对Au、As在低温热液中的形态模拟方法 | 第24-26页 |
2.2.1 温度 | 第24页 |
2.2.2 氯离子浓度 | 第24-25页 |
2.2.3 pH值 | 第25页 |
2.2.4 Eh值 | 第25页 |
2.2.5 氧逸度 | 第25页 |
2.2.6 硫逸度 | 第25-26页 |
第三章 Au、As在低温热液中的形态 | 第26-45页 |
3.1 温度的影响 | 第26-33页 |
3.1.1 温度对Au形态的影响 | 第26-28页 |
3.1.2 温度对As形态的影响 | 第28-33页 |
3.2 氯离子浓度的影响 | 第33-34页 |
3.2.1 氯离子浓度对Au形态的影响 | 第33-34页 |
3.2.2 氯离子浓度对As形态的影响 | 第34页 |
3.3 p H的影响 | 第34-36页 |
3.3.1 pH值对Au形态的影响 | 第34-35页 |
3.3.2 pH值对As形态的影响 | 第35-36页 |
3.4 Eh的影响 | 第36-39页 |
3.4.1 Eh对Au形态的影响 | 第36-38页 |
3.4.2 Eh对As形态的影响 | 第38-39页 |
3.5 氧逸度的影响 | 第39-42页 |
3.5.1 氧逸度对Au形态的影响 | 第39-40页 |
3.5.2 氧逸度对As形态的影响 | 第40-42页 |
3.6 硫逸度的影响 | 第42-45页 |
3.6.1 硫逸度对Au的形态的影响 | 第42-43页 |
3.6.2 硫逸度对As的形态的影响 | 第43-45页 |
第四章 结论 | 第45-47页 |
致谢 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-51页 |
附录 | 第51页 |