内容提要 | 第4-5页 |
中文摘要 | 第5-8页 |
Abstract | 第8-12页 |
第1章 绪论 | 第17-25页 |
1.1 研究背景与选题依据——蒙古-鄂霍茨克缝合带的研究现状及存在问题 | 第17-21页 |
1.2 研究思路及拟解决的关键问题 | 第21-23页 |
1.2.1 研究思路 | 第21-23页 |
1.2.1.1 利用不同定年方法构建额尔古纳地块中生代岩浆作用及变形历史的年代学格架 | 第21-22页 |
1.2.1.2 利用火成岩的岩石组合和地球化学属性及其时空变异揭示区域构造演化历史 | 第22-23页 |
1.2.2 拟解决的关键问题 | 第23页 |
1.2.3 本论文依托的科研项目 | 第23页 |
1.3 论文工作量 | 第23-25页 |
第2章 额尔古纳地块区域地质概况 | 第25-49页 |
2.1 区域构造 | 第25-27页 |
2.2 区域地层 | 第27-30页 |
2.2.1 前寒武系 | 第27-28页 |
2.2.2 古生界 | 第28-29页 |
2.2.3 中生界 | 第29-30页 |
2.3 区域岩浆岩 | 第30-32页 |
2.4 研究区中生代侵入体的地质特征与岩石学特征 | 第32-49页 |
2.4.1 基性岩体 | 第33-35页 |
2.4.2 花岗质岩体 | 第35-49页 |
第3章 额尔古纳地块中生代岩浆事件和变形作用的年代学格架 | 第49-102页 |
3.1 分析方法 | 第49-51页 |
3.1.1 锆石U-Pb定年方法 | 第49-50页 |
3.1.2 榍石U-Pb定年方法 | 第50-51页 |
3.1.3 ~(40)Ar/~(39)Ar定年方法 | 第51页 |
3.2 定年结果 | 第51-70页 |
3.2.1 锆石U-Pb定年结果 | 第51-63页 |
3.2.1.1 基性岩体的定年结果 | 第52-55页 |
3.2.1.2 花岗质岩体的定年结果 | 第55-63页 |
3.2.2 榍石U-Pb定年结果 | 第63-67页 |
3.2.3 ~(40)Ar/~(39)Ar定年结果 | 第67-70页 |
3.3 额尔古纳地块中生代岩浆作用及变形作用期次 | 第70-102页 |
3.3.1 额尔古纳地块中生代岩浆作用期次 | 第70-79页 |
3.3.1.1 ~246 Ma侵入岩岩石组合及空间分布 | 第71-76页 |
3.3.1.2 ~225 Ma侵入岩岩石组合及空间分布 | 第76页 |
3.3.1.3 ~205 Ma侵入岩岩石组合及空间分布 | 第76-77页 |
3.3.1.4 ~185 Ma火成岩岩石组合及空间分布 | 第77页 |
3.3.1.5 ~155 Ma火成岩岩石组合及空间分布 | 第77-78页 |
3.3.1.6 ~137 Ma火成岩岩石组合及空间分布 | 第78页 |
3.3.1.7 ~125 Ma火成岩岩石组合及空间分布 | 第78-79页 |
3.3.2 额尔古纳地块中生代火成岩的变形作用期次 | 第79-102页 |
第4章 额尔古纳地块中生代火成岩的地球化学和Hf同位素组成 | 第102-140页 |
4.1 分析方法 | 第102-104页 |
4.1.1 主量和微量元素分析方法 | 第102-104页 |
4.1.2 锆石Hf同位素分析方法 | 第104页 |
4.2 ~246 Ma侵入岩的地球化学和锆石Hf同位素组成 | 第104-108页 |
4.2.1 主量和微量元素 | 第104-107页 |
4.2.2 锆石Hf同位素 | 第107-108页 |
4.3 ~225 Ma侵入岩的地球化学和锆石Hf同位素组成 | 第108-110页 |
4.3.1 主量和微量元素 | 第108-109页 |
4.3.2 锆石Hf同位素 | 第109-110页 |
4.4 ~205 Ma侵入岩的地球化学和锆石Hf同位素组成 | 第110-113页 |
4.4.1 主量和微量元素 | 第110-112页 |
4.4.2 锆石Hf同位素 | 第112-113页 |
4.5 ~185 Ma侵入岩的地球化学和锆石Hf同位素组成 | 第113-115页 |
4.5.1 主量和微量元素 | 第113-114页 |
4.5.2 锆石Hf同位素 | 第114-115页 |
4.6 ~155 Ma侵入岩的地球化学和锆石Hf同位素组成 | 第115-117页 |
4.6.1 主量和微量元素 | 第115-117页 |
4.6.2 锆石Hf同位素 | 第117页 |
4.7 ~137 Ma侵入岩的地球化学和锆石Hf同位素组成 | 第117-140页 |
4.7.1 主量和微量元素 | 第117-118页 |
4.7.2 锆石Hf同位素 | 第118-140页 |
第5章 额尔古纳地块中生代火成岩的岩石成因 | 第140-156页 |
5.1 ~246 Ma侵入岩的岩石成因 | 第140-142页 |
5.1.1 分离结晶与岩浆混合作用 | 第140-141页 |
5.1.2 ~246 Ma侵入岩的岩浆源区性质 | 第141-142页 |
5.2 ~225 Ma侵入岩的岩石成因 | 第142-144页 |
5.2.1 ~225 Ma辉长闪长岩和花岗质岩石的成因关系 | 第142页 |
5.2.2 ~225 Ma辉长闪长岩的岩浆源区性质 | 第142-143页 |
5.2.3 ~225 Ma花岗质岩石的岩浆源区性质 | 第143-144页 |
5.3 ~205 Ma侵入岩的岩石成因 | 第144-147页 |
5.3.1 ~205 Ma辉长闪长岩、角闪辉长岩成因 | 第145-146页 |
5.3.2 ~205 Ma XQLC闪长岩、花岗闪长岩成因 | 第146页 |
5.3.3 ~205 Ma花岗质岩石成因 | 第146-147页 |
5.4 ~185 Ma侵入岩的岩石成因 | 第147-148页 |
5.5 ~155 Ma侵入岩的岩石成因 | 第148-151页 |
5.5.1 ~155 Ma BDG正长花岗岩及其中包体成因 | 第148-149页 |
5.5.2 ~155 Ma SW二长岩成因 | 第149-150页 |
5.5.3 ~155 Ma MG石英二长岩成因 | 第150-151页 |
5.6 ~137 Ma侵入岩的岩石成因 | 第151-152页 |
5.7 中生代花岗质岩石的多样性与地壳的不均一性 | 第152-156页 |
第6章 额尔古纳地块中生代火成岩形成的构造背景 | 第156-166页 |
6.1 东北地区中生代构造体制 | 第156-158页 |
6.2 额尔古纳地块中生代岩浆作用和变形作用形成的构造背景 | 第158-166页 |
6.2.1 ~246 Ma岩浆作用形成的构造背景 | 第158-160页 |
6.2.2 ~225 Ma岩浆作用形成的构造背景 | 第160-161页 |
6.2.3 ~205 Ma岩浆作用形成的构造背景 | 第161-162页 |
6.2.4 ~185 Ma岩浆作用形成的构造背景 | 第162-163页 |
6.2.5 ~155 Ma岩浆作用形成的构造背景 | 第163-164页 |
6.2.6 ~137 Ma岩浆作用和变形作用形成的构造背景 | 第164页 |
6.2.7 ~125 Ma岩浆作用和变形作用形成的构造背景 | 第164-166页 |
第7章 蒙古-鄂霍茨克缝合带中生代演化历史及其影响的时空范围与成矿 | 第166-174页 |
7.1 蒙古-鄂霍茨克缝合带中生代构造演化历史 | 第166-170页 |
7.1.1 晚二叠世-中三叠世早期(~246 Ma)—活动大陆边缘环境 | 第166页 |
7.1.2 中三叠世晚期-晚三叠世早期(~225 Ma)—俯冲间歇期 | 第166-168页 |
7.1.3 晚三叠世晚期-早侏罗世早期(~205 Ma)—活动大陆边缘环境 | 第168页 |
7.1.4 早侏罗世(~185 Ma)—活动大陆边缘环境 | 第168页 |
7.1.5 中侏罗世(~170 Ma)—蒙古-鄂霍茨克洋闭合 | 第168-169页 |
7.1.6 晚侏罗世(~155 Ma)—造山后的伸展环境 | 第169页 |
7.1.7 早白垩世早期(~137 Ma)—伸展环境 | 第169-170页 |
7.1.8 早白垩世晚期(~125 Ma)—伸展环境 | 第170页 |
7.2 蒙古-鄂霍茨克构造体制影响的时空范围 | 第170-172页 |
7.3 蒙古-鄂霍茨克构造体制对我国境内成矿作用的影响 | 第172-174页 |
7.3.1 早中生代大洋板块俯冲阶段——斑岩型矿床的形成 | 第172-173页 |
7.3.2 晚中生代大洋闭合后的伸展阶段——浅成低温热液矿床的形成 | 第173-174页 |
第8章 结论 | 第174-176页 |
8.1 结论 | 第174页 |
8.2 主要创新点 | 第174-175页 |
8.3 存在的问题与建议 | 第175-176页 |
参考文献 | 第176-202页 |
作者简介及在学期间所取得的科研成果 | 第202-205页 |
致谢 | 第205页 |