摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 引言 | 第11-25页 |
1.1 选题依据 | 第11-12页 |
1.2 研究现状 | 第12-21页 |
1.2.1 大火成岩省 | 第12-14页 |
1.2.1.1 定义 | 第12页 |
1.2.1.2 伴生的地质现象 | 第12-14页 |
1.2.1.3 形成机制 | 第14页 |
1.2.2 藏东南措美大火成岩省 | 第14-21页 |
1.2.2.1 岩浆岩分布及组成 | 第14-16页 |
1.2.2.2 岩浆作用时限 | 第16-17页 |
1.2.2.3 措美大火成岩省面积及体积 | 第17-18页 |
1.2.2.4 措美大火成岩省镁铁质岩地球化学特征 | 第18-19页 |
1.2.2.5 Comei–Bunbury大火成岩省揭示的东冈瓦纳大陆裂解过程 | 第19-20页 |
1.2.2.6 Comei–Bunbry大火成岩省对海洋环境的影响 | 第20-21页 |
1.3 存在的科学问题 | 第21-22页 |
1.4 研究内容和研究方法 | 第22-23页 |
1.5 主要工作量 | 第23-24页 |
1.6 新发现与研究意义 | 第24-25页 |
2 区域地质概况 | 第25-28页 |
2.1 特提斯喜玛拉雅带 | 第25-26页 |
2.2 措美大火成岩省火山沉积地层 | 第26-28页 |
3 分析方法 | 第28-32页 |
3.1 矿物电子探针测试(EPMA) | 第28页 |
3.2 锆石U-Pb同位素定年测试 | 第28-29页 |
3.3 全岩主量与微量元素分析 | 第29页 |
3.4 全岩Sr-Nd-Os同位素分析 | 第29-32页 |
4 错那苦橄玢岩及共生玄武岩岩石成因 | 第32-46页 |
4.1 研究区概况 | 第32-33页 |
4.2 样品岩石学特征 | 第33-34页 |
4.3 结果 | 第34-40页 |
4.3.1 全岩地球化学 | 第34-35页 |
4.3.1.1 主量元素和微量元素 | 第34页 |
4.3.1.2 全岩Sr–Nd–Os同位素 | 第34-35页 |
4.3.2 电子探针数据 | 第35-40页 |
4.4 讨论 | 第40-45页 |
4.4.1 错那地区岩浆岩年龄 | 第40页 |
4.4.2 原始岩浆成分 | 第40-43页 |
4.4.3 原始岩浆温压计算 | 第43-44页 |
4.4.4 错那苦橄玢岩与错那OIB型镁铁质岩的成因联系 | 第44-45页 |
4.5 本章小结 | 第45-46页 |
5 哲古措含水侵入杂岩成因 | 第46-66页 |
5.1 研究区概况 | 第47-49页 |
5.2 样品岩石学特征 | 第49-51页 |
5.3 结果 | 第51-62页 |
5.3.1 锆石U–Pb定年 | 第51-52页 |
5.3.2 全岩地球化学 | 第52-58页 |
5.3.2.1 主量元素和微量元素 | 第52-58页 |
5.3.2.2 全岩Sr–Nd同位素 | 第58页 |
5.3.3 矿物地球化学 | 第58-62页 |
5.3.3.1 橄榄石 | 第59页 |
5.3.3.2 单斜辉石 | 第59-60页 |
5.3.3.3 角闪石 | 第60-61页 |
5.3.3.4 斜长石 | 第61-62页 |
5.4 讨论 | 第62-65页 |
5.4.1 哲古措杂岩的年龄 | 第62-63页 |
5.4.2 岩石成因 | 第63-65页 |
5.4.2.1 辉石岩和组I辉长岩 | 第63-64页 |
5.4.2.2 组II辉长质岩石和闪长质岩石 | 第64-65页 |
5.5 本章小结 | 第65-66页 |
6.岩浆通道系统以及岩浆演化过程 | 第66-71页 |
6.1 矿物温压计 | 第66-67页 |
6.2 地壳多层次岩浆房和成分多样火成杂岩的形成 | 第67-68页 |
6.3 含水矿物存在的原因及中性岩的成因 | 第68-70页 |
6.4 本章小结 | 第70-71页 |
7 结论 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-90页 |
附录 矿物电子探针数据及温压计计算结果 | 第90-102页 |
个人简介 | 第102页 |