摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 引言 | 第10-17页 |
1.1 研究区概况 | 第10-11页 |
1.1.1 研究区范围 | 第10页 |
1.1.2 研究区自然地理情况 | 第10-11页 |
1.2 研究现状与存在问题 | 第11-13页 |
1.2.1 国内外金矿研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 研究区研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 存在问题 | 第13页 |
1.3 选题依据与选题意义 | 第13页 |
1.4 主要研究内容和方法 | 第13-15页 |
1.4.1 主要研究内容 | 第13-14页 |
1.4.2 研究方法 | 第14-15页 |
1.5 完成主要实物工作量 | 第15页 |
1.6 研究进展与主要成果 | 第15-17页 |
第2章 区域成矿地质背景 | 第17-23页 |
2.1 地层 | 第17页 |
2.2 岩浆岩 | 第17-20页 |
2.3 构造 | 第20页 |
2.4 矿产 | 第20页 |
2.5 区域成矿规律 | 第20-21页 |
2.6 区域控矿构造模式 | 第21-23页 |
第3章 西山矿区及矿床地质特征 | 第23-37页 |
3.1 矿区地质成矿背景 | 第23-24页 |
3.2 矿床地质特征 | 第24-27页 |
3.2.1 地层 | 第24页 |
3.2.2 构造 | 第24-25页 |
3.2.3 岩浆岩 | 第25页 |
3.2.4 蚀变带特征 | 第25-26页 |
3.2.5 矿体特征 | 第26-27页 |
3.3 西山矿区稀土元素及微量元素特征 | 第27-37页 |
3.3.1 稀土元素特征 | 第27-31页 |
3.3.2 微量元素地球化学特征 | 第31-36页 |
3.3.3 小结 | 第36-37页 |
第4章 成矿流体地球化学特征 | 第37-44页 |
4.1 样品的采集与测试 | 第37页 |
4.2 流体包裹体岩相学和类型 | 第37-39页 |
4.3 流体包裹体显微测温 | 第39-41页 |
4.4 流体包裹体成分 | 第41-43页 |
4.5 小结 | 第43-44页 |
第5章 黄铁矿矿物标型研究 | 第44-65页 |
5.1 黄铁矿热电性标型 | 第44-52页 |
5.1.1 原理及简介 | 第44-45页 |
5.1.2 选样标准 | 第45-46页 |
5.1.3 实验数据 | 第46页 |
5.1.4 测试方法 | 第46-47页 |
5.1.5 实验数据及黄铁矿热电性特征分析 | 第47-51页 |
5.1.6 成矿温度 | 第51页 |
5.1.7 剥蚀率 | 第51-52页 |
5.2 黄铁矿成分标型 | 第52-55页 |
5.2.1 原理及简介 | 第52页 |
5.2.2 选样标准 | 第52-53页 |
5.2.3 黄铁矿的化学成分分析 | 第53-55页 |
5.3 黄铁矿聚类分析 | 第55-57页 |
5.4 黄铁矿热电性垂向分布规律 | 第57-58页 |
5.5 黄铁矿的晶体形态标型 | 第58-63页 |
5.5.1 黄铁矿的晶体形态 | 第58-59页 |
5.5.2 矿体、蚀变岩和围岩黄铁矿的晶体形态 | 第59-61页 |
5.5.3 不同时代黄铁矿的晶体形态 | 第61-63页 |
5.6 黄铁矿与金的共生关系 | 第63页 |
5.7 小结 | 第63-65页 |
第6章 GOCAD三维地质建模及深部成矿预测 | 第65-77页 |
6.1 基于GOCAD软件的三维地质建模 | 第65-66页 |
6.2 黄铁矿热电性数据三维模拟 | 第66-72页 |
6.2.1 黄铁矿热电性数据 | 第66页 |
6.2.2 基于离散光滑插值(DSI)的深部成矿预测 | 第66-72页 |
6.3 成矿预测及其靶区优选 | 第72-77页 |
第7章 讨论与结论 | 第77-79页 |
7.1 存在问题及讨论 | 第77页 |
7.2 主要结论 | 第77-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
作者简介 | 第84-85页 |
附表 | 第85-99页 |