Cu-Pb-Zn在成矿流体中的化学形态研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 成矿流体概述 | 第10-15页 |
1.1.1 成矿流体的定义及分类 | 第10-11页 |
1.1.2 成矿流体的主要类型 | 第11-13页 |
1.1.3 成矿流体的研究内容 | 第13-15页 |
1.2 热液中金属的迁移、沉淀机制概述 | 第15-19页 |
1.2.1 热液中金属的迁移研究 | 第16-17页 |
1.2.2 影响金属沉淀机制的几个因素 | 第17-19页 |
1.3 地球化学反应模型概述 | 第19-20页 |
1.3.1 建模的方法手段 | 第19-20页 |
1.3.2 模型软件 | 第20页 |
1.3.3 GWB软件的发展及应用 | 第20页 |
1.4 选题意义与研究内容 | 第20-22页 |
第2章 运用GWB对Cu-Pb-Zn的热力学研究 | 第22-48页 |
2.1 GWB软件简介 | 第22页 |
2.2 GWB软件重要程序 | 第22-25页 |
2.2.1 Rxn程序 | 第22-23页 |
2.2.2 SpecE8程序 | 第23页 |
2.2.3 Gtplot程序 | 第23页 |
2.2.4 React程序 | 第23-24页 |
2.2.5 Act2程序 | 第24-25页 |
2.2.6 Tact程序 | 第25页 |
2.3 GWB软件模拟结果与讨论 | 第25-46页 |
2.3.1 温度的影响 | 第25-31页 |
2.3.2 离子浓度的影响 | 第31-33页 |
2.3.3 pH值的影响 | 第33-36页 |
2.3.4 氧逸度的影响 | 第36-41页 |
2.3.5 Eh的影响 | 第41-46页 |
2.4 本章小结 | 第46-48页 |
第3章 不同矿床中的平衡常数研究 | 第48-58页 |
3.1 模拟软件与程序 | 第48页 |
3.2 矿床的选择 | 第48页 |
3.3 GWB对不同矿床的模拟 | 第48-52页 |
3.3.1 不同铜矿床的lg k模拟 | 第48-50页 |
3.3.2 不同铅矿床的lg k模拟 | 第50-51页 |
3.3.3 不同锌矿床的lg k模拟 | 第51-52页 |
3.4 GWB对不同矿床配合物的模拟 | 第52-57页 |
3.4.1 铜矿床的配合物模拟 | 第52-54页 |
3.4.2 铅矿床的配合物模拟 | 第54-55页 |
3.4.3 锌矿床的配合物模拟 | 第55-57页 |
3.5 本章小结 | 第57-58页 |
第4章 结论 | 第58-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
附录 | 第65页 |