作者简历 | 第6-7页 |
摘要 | 第7-10页 |
abstract | 第10-13页 |
第一章 绪论 | 第17-30页 |
1.1 选题来源及意义 | 第17页 |
1.1.1 选题的来源和目的 | 第17页 |
1.1.2 选题意义 | 第17页 |
1.2 选题的国内外研究现状、发展趋势及存在问题 | 第17-27页 |
1.2.1 成矿预测理论与方法研究进展 | 第17-20页 |
1.2.2 红岭钨矿研究现状 | 第20-21页 |
1.2.3 花岗岩成因演化及与成矿的关系 | 第21-23页 |
1.2.4 钨多金属矿成矿作用主要观点 | 第23-26页 |
1.2.5 存在问题 | 第26-27页 |
1.3 研究内容和思路 | 第27-28页 |
1.4 研究方法 | 第28页 |
1.5 主要实际工作量 | 第28-30页 |
第二章 区域地质概况 | 第30-38页 |
2.1 区域大地构造位置 | 第30页 |
2.2 区域地层 | 第30-31页 |
2.3 区域构造 | 第31-32页 |
2.4 区域岩浆岩 | 第32-35页 |
2.5 区域地质发展阶段及发展简史 | 第35-36页 |
2.6 区域矿产 | 第36-38页 |
第三章 矿床地质特征 | 第38-64页 |
3.1 矿区地质概况 | 第38-43页 |
3.2 矿区岩浆岩地球化学特征 | 第43-54页 |
3.3 第三阶段白云母花岗岩形态特征 | 第54-57页 |
3.4 石英脉型钨矿特征 | 第57-59页 |
3.5 花岗岩型钨矿特征 | 第59-64页 |
3.5.1 花岗岩型钨矿石质量 | 第60-61页 |
3.5.2 花岗岩型钨围岩蚀变与矿化关系 | 第61-64页 |
第四章 矿床地球化学特征研究 | 第64-113页 |
4.1 流体包裹体 | 第64-71页 |
4.1.1 流体包裹体研究 | 第64-71页 |
4.2 硫、氢氧同位素研究 | 第71-79页 |
4.2.1 硫同位素研究 | 第71-73页 |
4.2.2 氢氧同位素研究 | 第73-79页 |
4.3 锆石同位素年代学 | 第79-85页 |
4.4 锶-钕-铅同位素研究 | 第85-91页 |
4.5 成矿蚀变特征研究 | 第91-113页 |
4.5.1 蚀变过程的岩相学研究 | 第91-93页 |
4.5.2 钻孔原生晕的指示意义 | 第93-95页 |
4.5.3 蚀变过程的电子探针研究 | 第95-102页 |
4.5.4 成矿热液蚀变过程的地球化学特征 | 第102-113页 |
第五章 成矿地质模型 | 第113-136页 |
5.1 成矿地质体 | 第113-118页 |
5.1.1 钨多金属矿区侵入岩主要地质特征与岩石组合 | 第114-115页 |
5.1.2 钨多金属矿矿区侵入岩地球化学特征 | 第115-117页 |
5.1.3 红岭钨矿成矿地质体与矿床关系讨论 | 第117-118页 |
5.2 成矿构造与成矿结构面的特征 | 第118-128页 |
5.2.1 石英脉型钨矿床 | 第118-123页 |
5.2.2 矽卡岩型钨多金属矿床 | 第123-125页 |
5.2.3 花岗岩型钨矿 | 第125页 |
5.2.4 斑岩型钨矿 | 第125-126页 |
5.2.5 红岭钨矿成矿构造与结构面 | 第126-128页 |
5.3 成矿作用特征标志 | 第128-131页 |
5.3.1 成矿流体特征 | 第128-130页 |
5.3.2 稳定同位素地球化学特征 | 第130页 |
5.3.3 成矿物理化学条件 | 第130-131页 |
5.4 红岭钨矿找矿预测地质模型 | 第131-136页 |
第六章 红岭矿区深部及外围预测 | 第136-143页 |
6.1 预测依据 | 第136-140页 |
6.1.1 化探依据 | 第136-139页 |
6.1.2 成矿地质体形态特征依据 | 第139-140页 |
6.1.3 成矿构造和结构面特征依据 | 第140页 |
6.2 预测验证情况 | 第140-143页 |
第七章 主要结论、创新点及问题 | 第143-149页 |
7.1 结论 | 第143-146页 |
7.1.1 红岭钨矿床主要地质特征 | 第143页 |
7.1.2 找矿预测地质模型的建立 | 第143-146页 |
7.2 创新点 | 第146-148页 |
7.3 存在问题和建议 | 第148-149页 |
致谢 | 第149-151页 |
参考文献 | 第151-163页 |