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基于地球化学模型对低温热液中Au、As赋存状态的研究

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

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