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小兴安岭西北部永新大型金矿成因、成矿地质模式与深部三维成矿预测

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小兴安岭西北部永新大型金矿成因、成矿地质模式与深部三维成矿预测
论文目录
 
中文摘要第1-8页
abstract第8-17页
第1章 绪论第17-37页
  1.1 选题背景及选题依据第17-20页
    1.1.1 研究背景第17-19页
    1.1.2 选题依据第19-20页
  1.2 研究现状及存在问题第20-32页
    1.2.1 国内外研究现状第20-27页
    1.2.2 研究区研究现状第27-31页
    1.2.3 存在的主要问题第31-32页
  1.3 研究内容、研究方法及技术路线第32-36页
    1.3.1 研究内容第32页
    1.3.2 研究方法第32-33页
    1.3.3 技术路线第33-35页
    1.3.4 依托项目及实物工作量第35-36页
  1.4 论文创新点第36-37页
第2章 区域成矿地质背景第37-58页
  2.1 区域地层第38-42页
    2.1.1 古生代地层第38-41页
    2.1.2 中生代地层第41-42页
    2.1.3 新生代地层第42页
  2.2 区域岩浆岩第42-46页
    2.2.1 加里东期花岗岩第42-43页
    2.2.2 华力西期花岗岩第43-44页
    2.2.3 燕山期花岗岩第44-46页
  2.3 区域构造第46-49页
  2.4 区域地球物理特征第49-53页
    2.4.1 区域重力特征第49-50页
    2.4.2 区域磁场特征第50-51页
    2.4.3 区域电场特征第51-53页
  2.5 区域地球化学特征第53-57页
  2.6 区域矿产分布特征第57-58页
第3章 矿床地质特征第58-73页
  3.1 矿区地质特征第58-60页
  3.2 矿体特征第60-61页
  3.3 矿石类型第61-63页
  3.4 矿石矿物及结构、构造第63-65页
  3.5 载金矿物类型及特征第65-68页
  3.6 围岩蚀变及矿化阶段第68-73页
第4章 成岩成矿时代研究第73-92页
  4.1 测试样品及分析测试方法第73-75页
    4.1.1 锆石测年及方法第73-74页
    4.1.2 黄铁矿Rb-Sr测年样品及方法第74-75页
  4.2 分析结果第75-86页
    4.2.1 LA-ICP-MS锆石U-Pb测试结果第75-85页
    4.2.2 黄铁矿Rb-Sr测年结果第85-86页
  4.3 成岩成矿时代第86-89页
    4.3.1 黄铁矿Rb-Sr同位素测年可靠性分析第86-87页
    4.3.2 永新金矿床成矿时代第87-89页
  4.4 成岩时代及与成矿关系第89-92页
第5章 成岩成矿热动源与构造环境第92-114页
  5.1 测试样品及分析测试方法第92-95页
    5.1.1 测试样品第92-94页
    5.1.2 实验方法第94-95页
  5.2 分析结果第95-106页
    5.2.1 主量元素第95-96页
    5.2.2 稀土和微量元素第96-102页
    5.2.3 Sr-Nd-Pb同位素特征第102页
    5.2.4 Lu-Hf同位素特征第102-106页
  5.3 岩石成因第106-111页
    5.3.1 分离结晶与地壳混染第106-110页
    5.3.2 岩浆源区性质第110-111页
  5.4 岩石形成的构造环境第111-114页
第6章 矿床成因及成矿模式第114-140页
  6.1 测试样品及分析测试方法第114-116页
    6.1.1 硫同位素分析第114-115页
    6.1.2 铅同位素分析第115页
    6.1.3 流体包裹体分析第115页
    6.1.4 氢和氧同位素分析第115页
    6.1.5 载金黄铁矿微量元素分析第115-116页
  6.2 分析结果第116-124页
    6.2.1 硫同位素特征第116页
    6.2.2 铅同位素特征第116-117页
    6.2.3 流体包裹体特征第117-121页
    6.2.4 氢和氧同位素分析第121-122页
    6.2.5 载金黄铁矿微量元素及赋矿围岩稀土分析第122-124页
  6.3 成矿物质来源第124-130页
    6.3.1 硫同位素特征第124-126页
    6.3.2 铅同位素特征第126-127页
    6.3.3 稀土、微量元素特征第127-130页
  6.4 含矿流体来源与流体特征第130-131页
  6.5 矿床成因探讨第131-134页
  6.6 成岩成矿动力学背景及成矿模式第134-137页
  6.7 “三位一体”综合找矿预测模型第137-140页
第7章 永新金矿区深部物探及三维地质建模第140-198页
  7.1 区域地球物理特征及深部地质结构第140-178页
    7.1.1 1:5 万区域重力特征第140-148页
    7.1.2 1:5 万高磁剖面特征第148-153页
    7.1.3 音频大地电磁测深(AMT)特征第153-178页
  7.2 永新金矿区三维地质建模第178-195页
    7.2.1 三维建模数据收集与处理第178-186页
    7.2.2 永新金矿区三维地质实体模型建模成果第186-195页
  7.3 永新金矿区三维属性建模第195-198页
    7.3.1 永新金矿区深部物探块属性模型建模成果第195-196页
    7.3.2 永新金矿区化探块属性模型建模成果第196-198页
第8章 永新金矿区三维成矿预测及靶区圈定第198-236页
  8.1 三维成矿预测第198-226页
    8.1.1 找矿概念模型建立第199-201页
    8.1.2 找矿数字模型建立第201-203页
    8.1.3 证据权法第203-205页
    8.1.4 找矿预测模型建立第205-226页
  8.2 深部找矿靶区圈定与评价第226-236页
    8.2.1 找矿靶区圈定原则第226页
    8.2.2 深部找矿靶区圈定第226-229页
    8.2.3 深部找矿靶区优选与评价第229-230页
    8.2.4 深部找矿靶区验证情况及资源量预测第230-233页
    8.2.5 三维地质模型实际应用第233-236页
第9章 结论第236-239页
  9.1 取得的主要成果第236-238页
  9.2 存在的问题第238-239页
参考文献第239-263页
作者简介及在学期间所取得的科研成果第263-265页
致谢第265页

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