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第一章成矿作用动力学的理论体系与方法论1

1.1 成矿作用动力学理论体系3

1.1.1 水-岩相互作用的化学动力学3

1.1.2 流体动力学6

1.1.3 物理化学流体动力学8

1.1.4 构造物理流体动力学12

1.1.5 流变-反应耦合过程动力学(力学-化学耦合动力学)14

1.1.6 非平衡系统的自组织15

1.1.7 分形几何学与混沌动力学16

1.1.8 自组织临界性和重正化群方法17

1.2 成矿作用动力学的方法论19

1.2.1 认识方法19

1.2.2 研究方法22

参考文献24

2.1.1 铜陵地区区域地质概况30

2.1 安徽铜陵层控矽卡岩型铜矿床的地质-地球化学特征30

第二章层控矽卡岩型铜矿床的成矿作用动力学——以安徽铜陵层控矽卡岩型铜矿床为例30

2.1.2 矽卡岩型铜矿床的矿床类型33

2.1.3 层控矽卡岩型铜矿床34

2.1.4 层控型硫化物矿床成矿作用的地质-地球化学特征39

2.1.5 成矿物质来源45

2.2 热、质输运与流体-岩石相互作用耦合过程动力学理论51

2.2.1 热传导和流体流动52

2.2.2 多组分溶液相中的化学反应和平衡53

2.2.3 流动-反应耦合过程偏微分方程组54

2.3 铜陵层控矽卡岩型铜矿床成矿作用的动力学理论分析55

2.3.1 岩浆水与地层水混合输运-反应56

2.3.2 等温输运-反应58

2.3.3 梯度输运-反应60

2.4 不同岩石环境中矿物差异溶解度与成矿作用62

2.4.1 砂岩环境中硫化物的化学行为62

2.4.2 碳酸盐岩环境中硫化物的化学行为63

2.5 铜陵地区天马山、铜官山矿床的热流和流体流动的动力学分析64

2.5.1 热致流体流动的动力学参数65

2.5.2 热传导及流体流动动力学模拟与结果讨论67

2.6 铜陵硫化物矿床流体流动-化学反应耦合过程的动力学分析71

参考文献76

第三章斑岩型铜矿床的成矿作用动力学——以江西德兴斑岩铜矿田为例78

3.1 德兴铜厂斑岩铜矿床的成矿特征78

3.1.1 成矿地质背景78

3.1.2 围岩蚀变及其分带80

3.1.3 矿化作用85

3.1.4 控矿构造86

3.1.5 成矿温度90

3.2 德兴铜厂斑岩铜矿床热液成矿作用的输运-反应耦合过程动力学研究92

3.2.1 系统的基本性质92

3.2.2 数值模拟及其地质-地球化学意义95

3.2.3 裂隙的演化105

3.2.4 围岩蚀变形成机理106

3.2.5 某些找矿标志107

3.3 成矿作用的流体动力分形弥散机制108

3.3.1 多孔介质中的流体动力弥散作用108

3.3.2 分形弥散模型108

3.3.3 矿床多孔岩矿石和构造裂隙的分形特征110

3.3.4 成矿作用的流体动力分形弥散机制113

参考文献116

第四章火山-次火山热液成矿作用动力学——以江西德兴银山多金属矿床为例119

4.1 银山多金属矿床地质特征119

4.1.1 区域地质119

4.1.2 矿区地质119

4.1.3 矿床地质122

4.2 成矿分带研究122

4.2.1 成矿作用的时间演化122

4.2.2 原生成矿分带124

4.2.3 成矿分带的时-空结构129

4.2.4 小结133

4.3 矿床成因研究134

4.3.1 成矿物质来源134

4.3.2 成矿物理化学条件134

4.3.3 成矿演化的热力学研究135

4.3.4 成矿分带地质因素讨论136

4.3.5 关于矿床的成因138

4.4 主要成矿元素溶解度(溶解量)研究139

4.4.1 配合物稳定性与矿床分带140

4.4.2 主要成矿元素溶解量的计算机模拟143

4.4.3 配合物溶解度与矿床分带151

4.4.4 小结154

4.5 成矿温度场和热液流速场研究155

4.5.1 多孔介质中热质迁移的数学模型155

4.5.2 银山矿床温度-热液流速场数值模拟158

4.5.3 小结169

4.6 结语169

参考文献172

第五章 热液成矿分带的溶解-沉淀波结构175

5.1 热液成矿分带问题的性质175

5.2 д.С.Коржинскии渗滤交代分带理论概述176

5.3 渗滤与溶解-沉淀反应耦合过程理论和溶解-沉淀波结构特征177

5.3.1 流动-反应基本方程177

5.3.2 溶解-沉淀波的冲击波结构178

5.3.3 溶解-沉淀波结构特征180

5.4相干原理与溶解-沉淀波结构形成的动力学181

5.4.1 二组分色层分离的一般方程和X、y平面上特征曲线的构成182

5.4.2 任意初始变化(扰动)的分解与相干原理183

5.5 热液成矿分带的溶解-沉淀波结构185

5.5.1 热液成矿分带的性质185

5.5.3 热液成矿分带的结构特征与形成机制186

5.5.2 热液成矿分带的本质186

参考文献188

第六章地球化学场时-空结构的自组织临界性190

6.1 自组织临界现象理论191

6.1.1 自组织的临界性——沙堆模型191

6.1.2 自组织的临界性理论194

6.2 地球化学场时-空结构的基本特征198

6.2.1 地球化学场的特点198

6.2.2 粤北韶关地区地球化学场的时-空结构199

6.2.3 湘南地区地球化学场的时间结构202

6.3 地球化学场时空结构形成的动力学机制分析206

参考文献207

第七章岩浆期后成矿作用动力学过程的数学模型及计算机模拟系统208

7.1 数学模型208

7.1.1 热液渗流的数学模型208

7.1.3 多组分化学反应、多物种化学输运耦合动力学模型209

7.1.2 温度演化史的数学模型209

7.2 数值方法211

7.2.1 温度方程的有限元法212

7.2.2 流函数方程的有限元法213

7.2.3 组分总浓度方程的有限元法215

7.3 模拟系统软件使用说明215

7.3.1 主要功能215

7.3.2 系统运行环境215

7.3.3 软件运行215

7.3.4 参数输入215

7.3.5 模拟计算220

7.3.6 输出结果221

参考文献222

结束语223

英文摘要226

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