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③ 古地理和古大陆再造:以古大陆再造为,综合运用古地磁、生物古地理、沉积和古气候等资料,重视GIS和计算机自动成图等新技术和新方法的开发和应用,通过地球演化突变期沉积作用、地层格架、生物古地理、地球化学等的研究分析,研究大地构造分区和不同大地构造单元之间的相互联系。把古地理研究与地球动力学相结合,探讨地球表层的行为及其与深部作用之间的关系。把古地理研究与盆地分析、岩浆活动、火山作用与地球的深部过程联系起来,重建地史时期地球动力学演化特征,揭示地球的整体演化的某些规律。
④ 古海洋学:研究南海海域的生物化石记录、沉积地球化学记录与高频气候变化,西太平洋—北印度洋表层热传输及其对华南地区气候变化的影响,孟加拉湾古海洋学信号对青藏高原构造隆升的响应。将在15万年以来西太平洋—北印度洋温盐传输体系的变化特征及其对我国西南地区的降雨影响、350万年以来孟加拉湾水域表层水团化学性质和营养度的变化与青藏高原隆升的耦合关系等方向可能取得重要突破。

研究造山带地层学的理论、方法及其在XX制图中的应用;昆仑山和大别山造山带历史构造演化及动力学;滇西与东南亚古特提斯对比及冈瓦纳大陆裂解与劳亚大陆增生。力争形成出能反映我国造山带XX学特征的造山带XX理论。
(4)东亚大地构造的定量化研究和历史分析
以东亚大地构造为主要对象,将构造变形、古生物、沉积古地理研究与地球物理(包括古地磁测试)、地球化学相结合,定量化地研究东亚地区岩石圈演化的形态学、运动学及动力学机制,初步实现东亚大地构造学的定量化研究。将不同尺度、不同层次的构造解析研究与地球物理、地球化学研究相结合,对区域(强构造变形区和沉积盆地区)进行解剖性研究,力争总结出能反映我国特征的大陆板块构造新理论。
2. 带动相关学科建设发展计划。
将带动我校生物学和地理学等相关学科的发展。
(二)项目预期成果和效益

壳幔演化和壳幔交换动力学是当今固体地球科学的领域,被认为是认识大陆动力学和区域构造演化和成矿作用的关键。我国在此方面的研究具有得天厚的XX优势,已成为国际关注的重要研究地区之一。现代壳幔演化动力学研究强调多学科的结合。其中地球化学和流变学是研究物质组成、化学演化和动力学机制的重要手段,两者具有很强的互补性。因此本方向力求将这两方面研究内容有机结合。
本方向旨在运用现代地球化学和流变学的理论和方法,在区域岩石圈结构和物质组成的背景上,从历史的角度研究壳幔体系的地球化学演化,从流变学角度研究壳幔体系动力学,从而达到全面认识壳幔体系的形成、交换和动力学机制以及区域构造发展历史和区域成矿作用的目的。围绕所承担的国家自然科学基金二个项目和国家重大基础研究“973”项目的开展,近期研究为西秦岭-松潘-祁连构造结、青藏高原以及华北克拉通的壳幔交换动力学。

本方向已有很好的研究基础,通过本次研究和国际合作,可望取得国际高水平成果。
(3)应用地球化学
地球化学作为固体地球科学的三大支柱学科之一,既肩负着当代地球科学面临的基夲理论问题--天体、地球、生命、人类和元素起源和演化的重大使命,又有责任为人类社会提供充足的矿产资源和良好的生存环境。应用地球化学承担着后者的重任,它主要有勘查地球化学和环境地球化学两个方向:
 ① 勘查地球化学方向: 资源勘查地球化学在国内外矿产资源勘查技术方法上发挥着的作用,随着矿产资源勘查的难度日趋加大,寻找隐伏矿、肉眼难以鉴别矿等,勘查地球化学技术方法有着特的作用。为此,该方向的奋斗目标是继续研制开发实用、成龙配套的勘查方法技术和新装备系列,提高勘查地球化学的基础理论研究,形成在不同景观区快速、圈定找矿靶区和进行矿床、矿体定位预测的技术方法体系。

3. 流动反应动力学装置
4. 气象色谱—化学源质谱联用仪
第三、地球物质科学与材料学学科群
建设2个子项目:(1)地球物质科学及资源环境效应;(2)地球物质科学与岩矿新材料。
含矿物学、岩石学、矿床学、材料物理与化学、宝石及材料工艺学等学科。科学家翟裕生院士。
(一)项目建设内容
1. 主攻的学科方向、科学技术问题及学术思想创新。
瞄准国际结合地球物质科学发展方向,研究岩石圈物质组成、地球内部层圈作用、矿产富集规律、岩矿新材料开发及应用,进一步完善区域成矿系统理论、地球深部过程对区域成岩、成矿作用的制约,拓宽矿产资源的应用领域,主要包括如下方向:
(1)区域成矿系统与资源环境效应

本项目研究认为,在一定区域XX背景条件下,各种矿床成矿作用是互相联系的和互相影响的,因此构成了一个统一的成矿系统。在现有经济技术条件下,战略资源评价、各类矿床的综合开发利用对区域经济及区域环境有重要影响,制约着国家经济建设的长远规划,本研究的主要建设内容:
① 构造、流体与成矿作用研究
以铜陵、胶东等矿集区为,进行构造-流体-蚀变矿化网络的系统研究,建立矿集区尺度三维成矿模式,探索深部矿床的赋存规律,为深部隐伏矿床找矿提供科学依据。
② 壳幔相互作用与金属巨量富集作用研究
矿床形成与壳幔相互作用密切相关。通过典型区域的深部过程分析,阐明区域成矿系统中大型-超大型矿床的形成机制与时空位置。

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