摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-21页 |
1.1 自然地理经济概况 | 第12-13页 |
1.2 研究现状 | 第13-16页 |
1.2.1 会泽铅锌矿床研究现状 | 第13-14页 |
1.2.2 铅锌矿床主要类型及MVT型铅锌矿床研究现状 | 第14-15页 |
1.2.3 会泽铅锌矿床与典型MVT型铅锌矿床的区别 | 第15-16页 |
1.2.4 存在的主要问题 | 第16页 |
1.3 选题依据和研究意义 | 第16-17页 |
1.4 研究内容、技术路线及实物工作量等 | 第17-20页 |
1.4.1 主要研究内容 | 第17-18页 |
1.4.2 技术路线及研究手段 | 第18-20页 |
1.4.3 实物工作量 | 第20页 |
1.5 论文创新点 | 第20-21页 |
第二章 成矿地质背景 | 第21-26页 |
2.1 大地构造位置 | 第21-22页 |
2.2 区域地层 | 第22-23页 |
2.3 区域构造 | 第23-24页 |
2.4 岩浆岩 | 第24-25页 |
2.5 区域矿产 | 第25-26页 |
第三章 矿床地质特征 | 第26-35页 |
3.1 矿区地层 | 第26-27页 |
3.2 矿区构造 | 第27-29页 |
3.2.1 构造型式 | 第28-29页 |
3.2.2 构造对矿体、蚀变的控制 | 第29页 |
3.3 岩浆岩 | 第29-30页 |
3.4 矿体特征 | 第30-32页 |
3.5 矿石特征 | 第32-34页 |
3.6 围岩蚀变 | 第34页 |
3.7 小结 | 第34-35页 |
第四章 热液成矿早阶段矿物-重晶石 | 第35-44页 |
4.1 重晶石的矿物学 | 第35页 |
4.2 重晶石脉的产出特征 | 第35-38页 |
4.3 重晶石脉与矿体的关系 | 第38-39页 |
4.4 重晶石与方解石的赋存关系 | 第39-40页 |
4.5 重晶石与成矿流体的关系 | 第40-43页 |
4.6 矿物的生成顺序 | 第43页 |
4.7 小结 | 第43-44页 |
第五章 地层微量元素地球化学 | 第44-63页 |
5.1 取样位置及样品分析 | 第44-49页 |
5.2 成矿元素测试结果 | 第49-53页 |
5.3 稀土元素组成 | 第53-60页 |
5.4 成矿物质来源讨论 | 第60-63页 |
5.4.1 成矿元素含量证据 | 第60-61页 |
5.4.2 稀土元素示踪 | 第61-63页 |
第六章 流体包裹体地球化学 | 第63-72页 |
6.1 样品采集及测试仪器 | 第63页 |
6.1.1 样品选择及制片 | 第63页 |
6.1.2 测试仪器 | 第63页 |
6.2 流体包裹体岩相学 | 第63-64页 |
6.3 包裹体成分拉曼光谱分析 | 第64-66页 |
6.4 包裹体测温 | 第66-70页 |
6.4.1 测试方法 | 第66-67页 |
6.4.2 均一温度、盐度和密度 | 第67-70页 |
6.5 讨论 | 第70-72页 |
6.5.1 早阶段成矿流体的特征 | 第70页 |
6.5.2 成矿流体的演化 | 第70-72页 |
第七章 同位素地球化学 | 第72-86页 |
7.1 氢氧同位素 | 第72-73页 |
7.1.1 样品选择及测试 | 第72页 |
7.1.2 测试结果 | 第72-73页 |
7.2 硫同位素 | 第73-78页 |
7.2.1 样品选择及测试 | 第73-74页 |
7.2.2 测试结果 | 第74-78页 |
7.3 碳氧同位素 | 第78-79页 |
7.3.1 样品选择及测试 | 第78-79页 |
7.3.2 测试结果 | 第79页 |
7.4 讨论 | 第79-85页 |
7.4.1 成矿流体来源氢氧同位素制约 | 第79-80页 |
7.4.2 成矿流体来源碳氧同位素制约 | 第80-82页 |
7.4.3 总硫同位素组成 | 第82-83页 |
7.4.4 成矿温度 | 第83-84页 |
7.4.5 矿化剂硫的来源 | 第84-85页 |
7.5 小结 | 第85-86页 |
第八章 结论 | 第86-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-96页 |
附录 | 第96页 |
1 攻读硕士期间发表的论文 | 第96页 |
2 攻读硕士期间参与的项目 | 第96页 |