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额尔古纳地块中生代火成岩的年代学与地球化学:对蒙古—鄂霍茨克缝合带构造演化的制约

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

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