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利用激光微区分析技术示踪成矿过程

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 前言第11-17页
    1.1 研究背景第11-13页
    1.2 选题依据第13页
    1.3 主要研究内容第13-14页
    1.4 研究思路及方法第14-15页
    1.5 完成工作量第15-17页
第二章 激光器和质谱仪简介第17-32页
    2.1 激光器第17-26页
        2.1.1 激光的产生第17-18页
        2.1.2 激光源及分类第18-19页
        2.1.3 激光波长的调谐及用途第19-20页
        2.1.4 激光强度参数的表达第20-25页
        2.1.5 激光与物质的相互作用第25-26页
    2.2 质谱仪第26-32页
        2.2.1 质谱的种类第26-27页
        2.2.2 电感耦合等离子体质谱进样方式第27-28页
        2.2.3 质量分析器第28-30页
        2.2.4 离子的检测第30-32页
第三章 激光微区硫化物硫同位素分析及应用第32-53页
    3.1 干扰的消除或校正第32-34页
    3.2 质量歧视的校正第34页
    3.3 激光参数引起的黄铁矿硫同位素及元素的分馏第34-38页
    3.4 分馏产生的机理第38-44页
    3.5 黄铁矿和磁黄铁矿在激光剥蚀过程中差异第44-45页
    3.6 对于矿床学研究的指导意义第45-51页
        3.6.1 简要地质背景第45-46页
        3.6.2 争论焦点第46-47页
        3.6.3 数据以及结论第47-51页
    3.7 对其他硫化物分析的不足之处第51-52页
    3.8 解决办法及今后拟研究方向第52-53页
第四章 激光溶液联用铁氧化物U-Pb年代学及应用第53-75页
    4.1 铁氧化物U-Pb定年意义及面临的困难第53页
    4.2 U-Pb定年方法及数据处理第53-60页
        4.2.1 基本流程第53-56页
        4.2.2 数据处理基本思路及几个常用概念第56-60页
    4.3 U-Pb溶液标样的制备和标定第60-63页
    4.4 标样的偏差对定年结果的影响第63-65页
    4.5 对于矿床学研究的指导意义及应用第65-73页
        4.5.1 简要地质背景第65页
        4.5.2 争论焦点第65-66页
        4.5.3 数据以及结论第66-73页
    4.6 该方法的不足之处第73页
    4.7 解决办法及今后研究方向第73-75页
第五章 磷灰石微区Sr同位素,U-Pb年代学及应用第75-86页
    5.1 原位Sr同位素分析的优势第75页
    5.2 干扰的消除或校正第75-78页
    5.3 质量歧视的校正及数据处理第78-80页
    5.4 标样第80页
    5.5 对于矿床学研究的指导意义第80-83页
    5.6 该方法的不足之处第83-84页
    5.7 解决办法及今后研究方向第84-86页
第六章 激光微区微量元素的点/面分析及应用第86-106页
    6.1 微量元素点分析、面分析?第86-87页
    6.2 数据的处理及校正第87-92页
        6.2.1 标样的线性拟合第87-89页
        6.2.2 数据处理流程第89-92页
    6.3 面分析的实现第92-94页
        6.3.1 激光和质谱联动第92-93页
        6.3.2 常见应用第93-94页
        6.3.3 面分析的分辨率第94页
    6.4 磷灰石微量元素第94-97页
        6.4.1 Ca离子半径第94-95页
        6.4.2 可能的替换机制第95-96页
        6.4.3 几种标样的稀土成分及初步想法第96-97页
    6.5 黄铁矿的微量元素第97-104页
        6.5.1 黄铁矿在激光下特殊的行为及微量元素的校正第97-99页
        6.5.2 硫化物面分析矿床学研究实例第99-104页
    6.6 该方法的不足之处第104-105页
    6.7 解决办法及今后的研究方向第105-106页
第七章 主要认识及微区分析建议第106-108页
论文发表,获奖及学术交流情况第108-110页
致谢第110-112页
参考文献第112-127页

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