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川西龙门山中段彭州式铜矿构造与成矿关系研究

摘要第4-6页
Abstract第6-9页
第1章 前言第14-20页
    1.1 选题的目的与任务第14页
    1.2 国内外研究现状第14-17页
    1.3 主要研究内容第17页
    1.4 研究思路及技术路线第17页
    1.5 完成工作量第17-19页
    1.6 论文主要创新点第19-20页
第2章 龙门山铜多金属矿带成矿构造背景与区域成矿模式第20-48页
    2.1 龙门山构造带的简要特征第20-25页
        2.1.1 中、晚元古代(Pt_(2-3))洋盆与岛弧发育期第22-23页
        2.1.2 晚元古代(Pt_3)末期亲弧地体增生构造期第23-24页
        2.1.3 古生代-中三叠(P_Z-T_2)被动陆缘发育期第24页
        2.1.4 晚三叠-新生代(T_2-K_Z)陆内俯冲、推覆构造期第24-25页
    2.2 前震旦纪龙门山-安宁河洋第25-31页
        2.2.1 石棉地区蛇绿岩残块第26-28页
        2.2.2 红岩地区蛇绿岩残块第28-31页
    2.3 龙门山岛弧地体带第31-44页
        2.3.1 龙门山岛弧地体带地层组成第31-35页
            2.3.1.1 彭灌地体地层组成第31-32页
            2.3.1.2 轿子顶地体地层组成第32-34页
            2.3.1.3 大滩地体地层组成第34-35页
        2.3.2 龙门山岛弧地体带火山岩主元素特征第35-39页
            2.3.2.1 彭灌地体火山岩主元素特征第35-38页
            2.3.2.2 轿子顶地体火山岩主元素特征第38页
            2.3.2.3 大滩地体火山岩主元素特征第38-39页
        2.3.3 龙门山岛弧地体带稀土主元素特征第39-42页
        2.3.4 龙门山岛弧地体的形成与俯冲极性第42-43页
        2.3.5 龙门山岛弧地体与增生第43-44页
    2.4 区域成矿模式第44-48页
第3章 彭灌岛弧地体组成及对成矿控制第48-77页
    3.1 彭灌杂岩体特征第48-52页
        3.1.1 彭灌杂岩体构造位置及物质组成第48-49页
        3.1.2 彭灌杂岩体地球化学特征第49-52页
            3.1.2.1 主量元素特征第49-51页
            3.1.2.2 微量元素特征第51-52页
        3.1.3 彭灌杂岩体的岩石成因及物质来源第52页
    3.2 彭灌地体构造变形特征第52-60页
        3.2.1 彭灌地体构造应力特征第54-55页
        3.2.2 彭灌杂岩体构造变形特征第55-57页
            3.2.2.1 宏观构造变形特征第55-57页
            3.2.2.2 显微构造变形特征第57页
        3.2.3 彭灌冲断体构造第57-60页
    3.3 马松岭地区黄水河群与成矿第60-77页
        3.3.1 马松岭矿区地质特征第60-62页
        3.3.2 马松岭矿区火山岩特征与形成环境第62-77页
            3.3.2.1 马松岭矿区变火山岩地球化学特征第64-67页
            3.3.2.2 马松岭矿区辉绿岩第67-69页
            3.3.2.3 含矿火山围岩-变凝灰岩第69-77页
第4章 马松岭铜矿床成因及构造对矿体形成与分布的控制第77-102页
    4.1 典型矿床特征第77-79页
    4.2 矿体与沉积序列的关系第79页
    4.3 矿体与围岩的关系第79-81页
    4.4 矿石构造特征第81-84页
        4.4.1 (变余)沉积成因矿石构造组第81-82页
        4.4.2 火山沉积-区域变质矿石构造组第82-83页
        4.4.3 区域变质成因矿石构造组第83-84页
        4.4.4 风化成因矿石构造组第84页
    4.5 矿床成因类型第84-89页
        4.5.1 主要硫化物及金属微量元素含量特征第84-85页
        4.5.2 金属微量元素含量特征第85-86页
        4.5.3 矿石中硫同位素特征第86-89页
        4.5.4 矿床成因类型的确定第89页
    4.6 矿区构造对矿体形成与分布的控制第89-102页
        4.6.1 矿区构造类型的划分第89-96页
            4.6.1.1 雁列式构造第90-94页
            4.6.1.2 逆冲推覆构造第94-96页
        4.6.2 矿区构造类型的复合关系第96-97页
            4.6.2.1 包容第96页
            4.6.2.2 交接第96-97页
        4.6.3 矿区构造类型的演化第97-99页
        4.6.4 构造与成矿的关系第99-102页
            4.6.4.1 大地构造控制成矿第99-100页
            4.6.4.2 构造对成矿形成和分布的控制第100-102页
第5章 马松岭铜矿床构造成矿模式及找矿方向第102-125页
    5.1 矿床成矿过程第102-106页
        5.1.1 矿化期和矿化阶段第102-106页
    5.2 主要控矿因素第106-110页
        5.2.1 大地构造环境第106页
        5.2.2 地层及岩石组合第106-107页
        5.2.3 构造变形第107-108页
            5.2.3.1 褶皱变形与矿体赋存关系第107页
            5.2.3.2 断裂与矿体赋存关系第107-108页
        5.2.4 地球化学条件第108-110页
            5.2.4.1 硫同位素地球化学特征第108页
            5.2.4.2 稀土元素地球化学特征第108页
            5.2.4.3 黄铁矿单矿物微量元素特征第108页
            5.2.4.4 矿床形成的物理化学条件第108-110页
    5.3 马松岭铜矿床构造-成矿模式第110-112页
        5.3.1 马松岭铜矿床成矿要素第110-111页
        5.3.2 马松岭铜矿床构造-成矿模式第111-112页
    5.4 预测资源量结果及找矿方向第112-125页
        5.4.1 马松岭矿床预测要素及预测模型第112-114页
            5.4.1.1 马松岭矿床预测要素第112-113页
            5.4.1.2 马松岭矿床预测模型第113-114页
        5.4.2 区域预测要素及预测模型第114-115页
            5.4.2.1 预测工作区预测要素第114-115页
            5.4.2.2 预测工作区预测模型第115页
        5.4.3 预测资源量结果第115-120页
            5.4.3.1 估算方法的选择第116-118页
            5.4.3.2 估算结果第118-120页
        5.4.4 找矿方向第120-125页
            5.4.4.1 利用物探方法确定构造破碎带第120-121页
            5.4.4.2 利用化探方法确定构造破碎带第121-123页
            5.4.4.3 从构造角度确定找矿方向第123-125页
结论第125-129页
致谢第129-130页
参考文献第130-134页
攻读学位期间取得学术成果第134页

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