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铜陵狮子山矿田早白垩世岩浆岩及铜、金成矿作用研究

中文摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第12-30页
    1.1 研究意义第12-13页
    1.2 国内外研究最新进展第13-17页
        1.2.1 岩浆成因研究第14-15页
        1.2.2 成矿作用研究第15-16页
        1.2.3 有关成岩、成矿作用的计算模拟第16-17页
    1.3 现存的科学问题第17-18页
        1.3.1 岩浆成因方面的问题第17页
        1.3.2 成矿作用方面的问题第17-18页
    1.4 研究方法和研究概要第18-20页
        1.4.1 研究方法第18页
        1.4.2 论文工作量第18-19页
        1.4.3 本文的主要创新点第19-20页
        1.4.4 后续章节的内容概要第20页
    本章参考文献第20-30页
第二章 区域地质背景和狮子山矿田地质特征第30-44页
    2.1 铜陵矿集区地质概况第30-33页
        2.1.1 基底和深部地球物理特征第30-31页
        2.1.2 地层及含矿特征第31-32页
        2.1.3 盖层构造特征第32页
        2.1.4 岩浆岩第32页
        2.1.5 构造演化史第32-33页
        2.1.6 成矿特征第33页
    2.2 狮子山矿田地质特征第33-42页
        2.2.1 地层概述第33-36页
        2.2.2 构造特征第36页
        2.2.3 岩浆岩第36-37页
        2.2.4 交代蚀变第37-38页
        2.2.5 矿床地质特征第38-42页
    本章参考文献第42-44页
第三章 早白垩世岩浆岩特征与成因第44-70页
    3.1 样品及岩相学特征第44-45页
        3.1.1 白芒山岩体岩相学特征第44页
        3.1.2 青山脚岩体岩相学特征第44页
        3.1.3 大团山岩体岩相学特征第44-45页
        3.1.4 南洪冲岩体岩相学特征第45页
    3.2 分析测试方法第45-47页
        3.2.1 锆石U-Pb定年和原位Hf同位素测试第45-46页
        3.2.2 全岩元素化学及同位素测试第46页
        3.2.3 电子探针分析第46-47页
    3.3 成岩年龄第47-54页
        3.3.1 全岩Rb-Sr等时线年龄第47-48页
        3.3.2 锆石U-Pb年龄初测第48-52页
        3.3.3 锆石U-Pb年龄与Hf同位素综合测试第52-54页
    3.4 全岩地球化学特征第54-58页
        3.4.1 主量元素组成第54-56页
        3.4.2 微量元素组成第56页
        3.4.3 稀土元素配分特点第56页
        3.4.4 全岩Sr-Nd-Pb-O同位素组成第56-58页
    3.5 矿物温压计及成岩物理化学条件第58-61页
        3.5.1 全岩锆饱和温度第58页
        3.5.2 角闪石压力计第58-59页
        3.5.3 角闪石-斜长石温度计第59-60页
        3.5.4 二长石温度计第60-61页
    3.6 岩浆岩成因讨论第61-65页
        3.6.1 成岩时代与成岩物质来源第61-63页
        3.6.2 保存继承锆石的原因及对成岩过程的指示意义第63页
        3.6.3 成岩作用过程第63-64页
        3.6.4 岩浆作用与成矿关系浅析第64-65页
    3.7 本章小结第65页
    本章参考文献第65-70页
第四章 成矿流体性质及演化规律第70-90页
    4.1 样品及岩相学特征第70-73页
        4.1.1 样品采集与实验准备第70页
        4.1.2 流体包裹体岩相学观察第70-73页
    4.2 分析测试方法第73-75页
        4.2.1 氢-氧同位素分析第74页
        4.2.2 流体包裹体显微测温第74页
        4.2.3 激光拉曼探针分析第74-75页
        4.2.4 LA-ICP-MS原位成分分析第75页
    4.3 流体包裹体测试结果第75-82页
        4.3.1 流体包裹体显微测温结果第75-77页
        4.3.2 激光拉曼探针分析结果第77-79页
        4.3.3 原位成分分析结果第79-81页
        4.3.4 氢-氧同位素组成第81-82页
    4.4 成矿流体的来源、性质及演化第82-85页
        4.4.1 流体包裹体捕获后所发生的变化第82页
        4.4.2 铜-金成矿流体的来源第82-83页
        4.4.3 成矿流体的性质及演化规律第83-85页
    4.5 本章小结第85-86页
    本章参考文献第86-90页
第五章 构造岩浆活动与成矿的关系讨论第90-100页
    5.1 利用实测的地球化学数据进行初步模拟计算第90-93页
        5.1.1 同化混染与分离结晶作用对成岩的影响第90-92页
        5.1.2 成矿流体蒸发浓缩过程的模拟计算第92-93页
    5.2 构造岩浆活动与成矿的关系讨论第93-96页
        5.2.1 构造演化对成岩、成矿的影响第93-94页
        5.2.2 岩浆作用与成矿关系浅析第94-95页
        5.2.3 铜-金成矿作用比较第95-96页
    5.3 本章小结第96页
    本章参考文献第96-100页
第六章 结论第100-102页
致谢第102-104页
附录第104-138页
主要论文成果第138-139页
附录第139-144页

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