摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
1 前言 | 第10-17页 |
·研究区的交通、地理气候及工作环境 | 第11-13页 |
·交通概况 | 第11-12页 |
·地理气候及资源概况 | 第12页 |
·矿区地理位置及工作环境 | 第12-13页 |
·研究区的地质背景 | 第13-14页 |
·研究现状概况 | 第14-15页 |
·工作方法及工作量 | 第15-17页 |
·工作方法 | 第15-16页 |
·工作量 | 第16-17页 |
2 矿床地质特征 | 第17-23页 |
·区域地质背景 | 第17-19页 |
·地层 | 第19页 |
·岩浆岩 | 第19-21页 |
·矿床(化)分布特点 | 第21-22页 |
·班公湖—怒江断裂带构造演化 | 第22-23页 |
3 班公湖—怒江成矿带中段典型矿床地质地球化学特征 | 第23-37页 |
·分析测试方法 | 第23-24页 |
·舍索矽卡岩型多金属矿 | 第24-31页 |
·地层 | 第25-27页 |
·区域构造 | 第27-28页 |
·岩浆岩 | 第28-30页 |
·地球化学特征 | 第30-31页 |
·更乃矽卡岩型多金属矿 | 第31-33页 |
·地层 | 第31页 |
·区域构造 | 第31页 |
·岩浆岩 | 第31-32页 |
·地球化学特征 | 第32-33页 |
·与超基性岩有关的金属矿 | 第33-37页 |
·地层 | 第33-34页 |
·区域构造 | 第34-35页 |
·岩浆岩 | 第35页 |
·地球化学特征 | 第35-37页 |
4 班公湖—怒江成矿带中段成矿系列研究 | 第37-42页 |
·成矿亚系列的形成和划分 | 第37页 |
·矿床成矿亚系列的典型矿床 | 第37-42页 |
·与花岗质岩浆作用有关的 Cu-Pb-Zn-Mo-Bi 成矿系列 | 第37-39页 |
·与花岗质岩浆作用有关的 Fe-Bi-In 成矿系列 | 第39-40页 |
·与超基性岩浆作用有关的 Ni-Co-Cr 成矿系列 | 第40-42页 |
5 成矿系列地球化学 | 第42-82页 |
·岩石地球化学 | 第42-61页 |
·矿物标型 | 第61-62页 |
·常量元素地球化学 | 第62-63页 |
·稀土元素地球化学 | 第63页 |
·硫同位素地球化学 | 第63-66页 |
·碳、氧同位素地球化学 | 第66-69页 |
·铅同位素地球化学 | 第69-75页 |
·锶、钕同位素地球化学 | 第75页 |
·流体包裹体地球化学 | 第75-77页 |
·流体包裹体特征 | 第75-76页 |
·成矿物理化学条件 | 第76-77页 |
·成矿系列的成因与构造环境 | 第77-82页 |
·成矿物质来源与成矿专属性 | 第77-80页 |
·成矿地质构造环境 | 第80-82页 |
6 成矿模型及 Ni-Bi-In 找矿靶区 | 第82-91页 |
·成矿模型 | 第82-85页 |
·矽卡岩型矿床 | 第82-84页 |
·基性、超基性岩型矿床 | 第84-85页 |
·含矿性和找矿靶区 | 第85-91页 |
·镍的含矿性 | 第85-86页 |
·铋的含矿性 | 第86-88页 |
·铟的含矿性 | 第88-89页 |
·找矿远景区 | 第89-91页 |
7 结论 | 第91-93页 |
致谢 | 第93-94页 |
参考文献 | 第94-97页 |
图版 | 第97-98页 |