1. ابراهیمی، س.، 1387، کانی شناسی، دگرسانی، ژئوشیمی و مکانیسم تشکیل رگه های طلادار شرف آباد آذربایجان شرقی، ایران، رساله دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، 135 ص.
  2. اسدی هارونی، ه.، 1390 ،کاربرد دورسنجی در اکتشاف ذخایر معدنی، کارگاه آموزشی نظام مهندسی معدن، استان اصفهان.
  3. اشرف پور، ا.، 1386، ویژگی های زمین شناسی، کانی شناسی و دگرسانی محدوده طلای ارغش، جنوب غرب نیشابور، شمال شرق ایران، رساله دکتری، دانشگاه شهید بهشتی.
  4. امامی،م.ه.، صادقی،م.م.، عمرانی،س.ج. 1371. نقشه ماگماتیسم ایران، سازمان زمین شناسی ایران.
  5. آقانباتی، ع.، 1383. زمین شناسی ایران، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 606 ص.
  6. حسینی دینانی، ه.، باقری، ه.، شمسی پور دهکردی، ر.، 1391. مطالات کانه سازی و ژئوشیمی اندیس مس کالچویه، جنوب غرب نایین. مجله زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد. شماره 2، جلد 4، 241-256.
  7. شمعانیان اصفهانی، غ.، 1382. مطالعه دگرسانی و کانیسازی گرمابی فلزات پایه و گرانبها در منطقه معلمان، جنوب شرق دامغان، استان سمنان، پایان نامه دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، 133 ص.
  8. شهاب پور، ج، 1380. زمین شناسی اقتصادی، انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان، 543 ص.
  9. قربانی م.، پیره، ل.، اسدی هارونی ه.، علیرضایی س.، 1391. شناسایی آلتراسیون های مرتبط با کانی سازی مس با پردازش داده های ماهواره ای ETM به روش کمترین مربعات رگرسیون شده و کنترل زمینی در جنوب شرق ورقه 100000/1 کجان، استان اصفهان. چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، بیرجند، صفحه 331-336.
  10. علیرضایی، س. 1389. زمین شناسی کانسارها. انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم، 983 ص.
  11. مهوری، ر.، 1388، مطالعات پترولوژیکی و کانی شناسی دگرسانی های گرمابی در گردنه ملا احمد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان،310ص.
  12. مدرک، هاله، 1388، ویژگیهای کانی سازی-دگرسانی و ماهیت سیال کانه ساز در ذخیره چند فلزی چاه مسی وارتباط آن با کانسار مس پورفیری میدوک، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 161ص.
  13. میزان، م.، علیرضایی س. 1393. خاستگاه گوگرد در رگه های کوارتز – سولفید کانسار مس چهار گنبد. هجدهمین گردهمایی انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
  14. وهابی مقدم، ب.، 1372، مطالعه پتروگرافی و پترولوژی سنگ های ماگمایی- دگرگونی جنوب نایین، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، 145ص.
  15. References:
  16. Alirezaei, S., Ebrahimi, S., and Pan, Y., 2008. Fluid inclusion characteristics of epithermal precious metal deposits in the Arasbaran Metallogenic Zone, Northwestern Iran [extended abs.], ACROFI-II, India, p. 1-4.
  17. Christie, A.B., and Robinson, B.W. 1992. Regional sulphur isotope studies of epithermal Au‐Ag‐Pb‐Zn‐Cu deposits in the Hauraki Goldfield, South Auckland, New Zealand. Journal of Geology and Geophysics, v. 23:2, p.145-150.
  18. Bodnar, R.J., 2003. Introduction to fluid inclusions. In: Samson, I., Anderson, A. and Marshall, D. (Eds) Fluid Inclusions. Mineralogical Association of Canada, p.1-8.
  19. Braithwaite, R.L., and Faure, K., 2002. The Waihi epithermal gold-silver-base metal sulfide-quartz vein system, New Zealand: Temperature and salinity controls on electrum and sulfide deposition: Economic Geology, v. 97, 269-290
  20. Ebrahimi, S., Alirezaei, S., and Pan‚ Y., 2011. Geological ‚ Alteration‚ and Fluid inclusion Characteristics of Zaglic and Safikhanloo Epithermal Gold prospect ‚ NW IRAN‚ Geological Society‚ London ‚ Special Publication 2011.‚ v. 350.‚ 133-147
  21. Einaudi, M.T., Hedenquist, J.W., and Inan, E., 2003. Sulfidation state of hydrothermal fluids: transitions from porphyry to epithermal environments. Society of Economic Geologists Special Publication 10.
  22. Guilbert, J.M., and Park, C.F., 1986, The Geology of Ore Deposits, W.H. Freeman, New York, 985p.
  23. Hassanzadeh, J., 1993. Metallogenic and Tectonomagmatic Events in the Sector of the Cenozoic Active Continental Margin of Central Iran, Unpublished Ph.D. Thesis, University of California, Los Angeles, 204p.
  24. Hedenquist, J. W., Arribas, A., Jr., and Gonzalez-Urien, E., 2000. Exploration for epithermal gold deposits: Reviews in Economic Geology, v. 13, 245-277.
  25. Hedenquist, J.W., and Henley, R.W., 1985. Effect of CO2 on freezing point depression measurements of fluid inclusions: Evidence from active systems and application to epithermal studies: Economic Geology, v. 80, 1379-1406.
  26. Hoefs, J., 2004. Stable Isotope Geochemistry, Springer-Verlog, Berlin, 244 p.
  27. Izawa, E., Urashima, Y., Ibaraki, K., Suzuki, R., Yokoyama, T., Kawasaki, K., Koga, A., and Taguchi, S., 1990. The Hishikari gold deposit: High grade epithermal veins in Quaternary volcanics of southern Kyushu, Japan: Journal of Geochemical Exploration, v. 36, 1-56.
  28. John, D.A., and Wallace, A.R., 2000. Epithermal gold-silver deposits related to the northern Nevada rift, in Cluer, J.K., Price, J.G., Struhsacker, E.M., Hardyman, R.F., and
  29. Jones, W., Migdisov, A., Archibald, S.M., and XIAO, Z., 2002. Vapor-transport of ore metals, The Geochemical Society, Special Publication No. 7, 2002.
  30. Kontak, D.J. and Clark, A.H, 2002, Genesis of the giant, bonanza San Rafael Lode tin deposit, Peru: origin and significance of pervasive alteration: Economic Geology, v. 1741-1777.
  31. Li, Y.B., and Liu, J.M., 2006 Calculation of sulfur isotope fractionation in sulfides. Geochimica et Cosmochimica Acta 70: 1789 - 1795.
  32. Ohmoto, H., 1972, Systematics of sulfur and carbon isotopes in hydrothermal ore deposits: ECONOMIC GEOLOGY, v. 67, p. 551-578.
  33. Ohmoto, H., and Goldhaber, M.B., 1997. Sulfur and carbon isotopes: In H.L. Barnes (ed.), Geochemistry of hydrothermal ore deposits, 3rd ed., New York, John Wiley and Sons, p.517-611.
  34. Ohmoto, H., and Rye, R.O., 1979. Isotopes of sulfur and carbon: In H.L. Barnes (ed.), Geochemistry of Hydrothermal Ore Deposits, 2nd ed., New York, John Wiley and Sons, p. 509-567.
  35. Reed M.H. (1997) Hydrothermal alteration and its relationship to ore fluid composition. In: Barnes (Ed.) Geochemistry of Hydrothermal Ore Deposits. John Wiley and Sons, pp. 303-358.
  36. Reed, M.H., 1997, Hydrothermal alteration and its relationship to ore fluid composition. In: H.L. Barnes H. L. (Ed.). Geochemistry of Hydrothermal Ore Deposits. 3rd edition, Wiley Publishers, 972 p.
  37. Richards, J.P., Wilkinson, D., and Ullrich, T., 2006, Geology of the Sari Gunay epithermal gold deposit, Northwest Iran: Economic Geology, v. 101, p. 1455-149.
  38. Roedder, E., 1984. Fluid inclusions: Reviews in Mineralogy, Mineralogical Society of America, v. 12, 644 p.
  39. Shamanian, G.H., Hedenquist, J., Hattori, K., and Hassanzadeh, J., 2004, The Gandi and Abolhassani epithermal prospects in the Alborz magmatic arc, Semnan province, Northern Iran: Economic Geology, v. 99, 691-712.
  40. Shepherd, T. J., Rankin, A. H. and Alderton, D. H. M., 1985. A practical guide to fluid inclusion studies.
  41. Ishihara, S., Wang, P., Kajiwara Y., and Watanabe, Y., 2003. Origin of sulfur in some magmatic-hydrothermal ore deposits of South China. Bull. Geol. Surv. Japan, vol. 54 (3/4), 161-169.
  42. Sillitoe, R.H., and Hedenquist, J.W., 2003. Linkages between volcanotectonic settings, ore fluid compositions and epithermal precious metal deposits. Society of Economic Geologists Special Publication 10, 315-343.
  43. Simmons, S.F., and Christensen, B.W., 1994. Origins of calcite in a boiling geothermal system: American Journal of Science, v.294, 361-400.
  44. Simmons, S.F., Arehart, G., Simpson, M.P., and Mauk, J.L., 2000. Origin of massive calcite veins in the golden cross low-sulfidation epithermal Au–Ag deposit, New Zealand. Economic Geology, v. 95, 99–112.
  45. Simmons, S.F., White, N.C., and John, D.A., 2005. Geological Characteristics of Epithermal Precious and Base Metal Deposits. Economic Geology 100th Anniversary Volume. pp. 485–522.
  46. Stöcklin, J., 1968. Structural history and tectonics of Iran: a review: American Association of Petroleum Geologists Bulletin, v. 52, 1229-1258.
  47. Taylor, B.E., 1996. Epithermal gold deposits. In: Eckstrand, O.R., Sinclair, D., Thorpe, R.I. (eds), Geology of Canadian Mineral Deposit Types. Geological Survey of Canada, 640p.
  48. Van den Kerkhof, A.M., and Hein, U.F., 2001. Fluid inclusion petrography. Lithos, v. 55, 27-47.
  49. Wilkinson, J.J., 2001. Fluid inclusions in hydrothermal ore deposits. Lithos, v. 55, 229-272