金顶超大型铅锌矿床壳幔混染叠加成矿机制研究
摘要 | 第4-7页 |
Abstract | 第7-10页 |
第1章 引言 | 第13-25页 |
1.1 研究意义及选题依据 | 第13-14页 |
1.2 国内外研究现状及分析 | 第14-22页 |
1.2.1 地幔流体作用及其演化研究现状 | 第14-19页 |
1.2.2 金顶铅锌矿床研究现状 | 第19-22页 |
1.3 研究内容、思路和方法 | 第22-24页 |
1.3.1 研究内容 | 第22-23页 |
1.3.2 研究思路与方法 | 第23页 |
1.3.3 研究技术路线 | 第23-24页 |
1.4 完成工作量 | 第24页 |
1.5 主要创新点 | 第24-25页 |
第2章 区域成矿地质背景 | 第25-38页 |
2.1 构造背景 | 第25-28页 |
2.1.1 构造单元及其演化 | 第25-26页 |
2.1.2 主要深大断裂特征 | 第26-28页 |
2.2 遥感影像及地球物理特征 | 第28-31页 |
2.2.1 遥感影像特征 | 第28-29页 |
2.2.2 地球物理特征 | 第29-31页 |
2.3 兰坪地区地热和地壳活动 | 第31-32页 |
2.4 兰坪盆地地层概况 | 第32-34页 |
2.5 兰坪盆地岩浆岩概况 | 第34-36页 |
2.6 区域矿产与成矿作用概述 | 第36-38页 |
第3章 矿床地质特征分析 | 第38-52页 |
3.1 矿区地质特征 | 第38-43页 |
3.1.1 矿区地层 | 第39-41页 |
3.1.2 矿区构造 | 第41-43页 |
3.2 矿体特征 | 第43-47页 |
3.3 矿石特征 | 第47-48页 |
3.4 围岩蚀变、成矿期与矿化分带 | 第48-49页 |
3.5 与典型MVT、SEDEX型铅锌矿床对比 | 第49-50页 |
本章小结 | 第50-52页 |
第4章 岩(矿)石元素地球化学分析 | 第52-62页 |
4.1 常量元素地球化学特征 | 第52页 |
4.2 稀土元素地球化学特征 | 第52-57页 |
4.3 微量元素地球化学特征 | 第57-60页 |
本章小结 | 第60-62页 |
第5章 流体作用微观踪迹物质特征研究 | 第62-72页 |
5.1 岩相学特征 | 第62-65页 |
5.2 黑色不透明物质特征和成分分析 | 第65-69页 |
5.3 形成黑色不透明物质的流体性质 | 第69-71页 |
本章小结 | 第71-72页 |
第6章 流体包裹体地球化学研究 | 第72-83页 |
6.1 流体包裹体岩相学特征 | 第72-73页 |
6.2 流体包裹体温度、盐度、密度和压力估算 | 第73-77页 |
6.2.1 温度 | 第73-75页 |
6.2.2 盐度 | 第75页 |
6.2.3 密度 | 第75-76页 |
6.2.4 压力 | 第76-77页 |
6.3 流体包裹体成分特征 | 第77-79页 |
6.4 流体的性质 | 第79-80页 |
6.4.1 流体的酸碱度 | 第79页 |
6.4.2 流体的逸度和氧化还原电位 | 第79-80页 |
6.5 流体中铅锌运移和沉淀机制 | 第80-81页 |
6.5.1 流体中铅锌运移 | 第80页 |
6.5.2 铅锌沉淀机制 | 第80-81页 |
本章小结 | 第81-83页 |
第7章 同位素地球化学示踪 | 第83-107页 |
7.1 硫同位素 | 第83-86页 |
7.2 氢、氧同位素特征 | 第86-88页 |
7.3 碳、氧同位素 | 第88-94页 |
7.4 锶、钕、铅同位素 | 第94-99页 |
7.5 稀有气体同位素特征 | 第99-103页 |
7.6 硅同位素 | 第103-106页 |
本章小结 | 第106-107页 |
第8章 矿床成因机制探讨 | 第107-117页 |
8.1 成岩成矿时代讨论 | 第107-108页 |
8.2 成矿物质及成矿流体来源讨论 | 第108-111页 |
8.3 壳幔混染叠加成矿机制讨论 | 第111-112页 |
8.4 成矿模型 | 第112-117页 |
8.4.1 区域成矿动力学模型 | 第112-113页 |
8.4.2 金顶矿床成矿过程认识 | 第113-117页 |
结论 | 第117-120页 |
致谢 | 第120-122页 |
参考文献 | 第122-136页 |
攻读学位期间取得学术成果 | 第136页 |