Приведены данные по геохимическим особенностям и составу алланита Даниловского пегматитового проявления, относящегося к семейству Nb > Ta-Y-F (NYF) и алланит (ортит)-монацитовому типу, обогащенному легкими редкоземельными элементами (РЗЭ). Алланит встречается в крупноблоковой части и микропегматитовой оторочке зональных пегматитов и тесно ассоциирует с гидроксилсодержащими минералами – мусковитом, цоизитом. Суммарные концентрации редкоземельных элементов в минерале варьируют от 182163 до 189046 г/т. Кроме того, он характеризуется повышенными содержаниями Ti, Y, Th, U, Mn. Высокие отношения (La/Yb)N (278–375,7) указывают на сильно дифференцированный тип распределения РЗЭ. Тетрадный эффект фракционирования РЗЭ W-типа в алланите обусловлен аномальными условиями его кристаллизации на переходном этапе к водному обогащению флюидов и повышенному щелочному режиму среды минералообразования. Это способствовало проявлению эффекта неподчинению заряд-радиус-контролируемого поведения химических элементов при кристаллизации алланита. Обильные выделения минерала способствовали накоплению его в россыпях некоторых рек совместно с монацитом.
Идентификаторы и классификаторы
По Международной минералогической ассоциации алланит имеет общую формулу CaREEAl2Fe[Si2O7][SiO4]O(OH) и является одним из главных акцессорных минералов в группе эпидота, который часто встречается в метаморфических и магматических породах [10]. Кроме того, алланит является потенциальным вместилищем Sr2+, Pb2+, Th4+, U4+, Mn3+, Mn2+, Cr3+, Ti4+, Zr4+, Ba2+ и других элементов путем изоморфизма [7]. Высокая степень химической емкости алланита делает его прекрасным накопителем и регистратором рассеянных элементов в специфических магматических, метаморфических и рудоформирующих процессах [15, 17, 20]. Важнейшая его характеристика – изоморфное замещение Ca → REE, Th, которое приводит к упорядочиванию структуры алланита [1].
Список литературы
1. Годовиков А. А. Минералогия. – М.: Недра, 1975. – 520 с.
2. Гусев А.И., Гусев Н.И. Геохимия руд и минералов пегматитового проявления Даниловского (Горный Алтай) // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 10, вып. 1. – С. 102–107.
3. Гусев А. B., Гусев Н. И., Табакаева Е. М. Петрология и рудоносность белокурихинского комплекса Алтая. – Бийск, 2008. – 193 с.
4. Маракушев А. А. Термодиамические факторы образования рудной зональности // Термодинамические факторы образования рудной зональности скрытого оруденения на основе зональности гидротермальных месторождений. – М.: Наука,1976. – С. 36–51.
5. Позднепалеозойский – раннемезозойский гранитоидный магматизм Алтая / А. Г. Владимиров, А. П. Пономарева, С. П. Шокальский и др. // Геология и геофизика. – 1997. – Т. 38, № 4. – С. 715 729.
6. Bau M., Dulski Р. Comparati ve study of ytt rium and rare-element behaviours in fl uorine-rich hydrothermal fl uids // Contrib. Mineral. Petrol. – 1995. – Vol. 119. – P. 213–223.
7. Deer W. A., Howie R. A., Zussman J. Disilicates and Ring Silicate. Rock-Forming Minerals. – London: Geological Society of London, 1986. – 404 р.
8. Dollase W. A. Refi nement of the crystal structures of epidote, allanite and hancockite // American Mineralogist. – 1971. – Vol. 56. – P. 447–464.
9. Gavryushkina O. A., Travin A. V., Kruk N. N. Durati on of granitoid magmati sm in peripheral parts of large igneous provinces (based on Ar / Ar isotopic studies of Altai Permian–Triassic granitoids) // Geodynamics Tectonophysics. – 2017. – Vol. 8. – P. 1035–1047.
10. Gieré R., Sorensen S. S. Allanite and other REE-rich epidote-group minerals // Rev. Mineral. Geochem. – 2004. – Vol. 56. – P. 431–493.
11. Hawthorne F. C. A general structural classifi - cati on for oxy-salt minerals // Geological Associati on of Canada, Mineralogical Associati on of Canada. – Abstracts with Program, 1987. – Vol. 10. – 30 p.
12. Intraplate magmati sm in Central Asia and China and associated metallogeny / F. Pirajano, R. E. Ernst, A. S. Borisenko, et al. // Ore geology reviews. – 2009. – Vol. 35. – P. 114–136.
13. Irber W. The lanthanide tetrad eff ect and its correlati on with K/Rb, Eu/Eu*, Sr/Eu, Y/Ho, and Zr/Hf of evolving peraluminous granite suites // Geochim. et Cosmochim. Acta. – 1999. – Vol. 63, no. 3/4. – P. 489–508.
14. Mc Donough W. F., Sun S. The compositi on of the Earth // Chem. Geol. – 1995. – Vol. 120. – P. 223– 253.
15. Mineral chemistry and in situ dati ng of Allanite, and geochemistry of its host rocks in the Bagjata Uranium Mine, singhbhum shear zone, india-implicati ons for the chemical evoluti on of REE mineralizati on and mobilizati on / D. C. Pal, T. Chaudhuri, C. McFarlane, et al. // Econ. Geol. – 2011. – Vol. 106. – P. 1155–1171.
16. Origin of allanite in gneiss and granite in the Dabie orogenic belt, Central East China / H. Guo, Y. Xiao, L. Xu, et al. // Journal of Asian Earth Sciences. – 2017. – Vol. 135. – P. 243–256.
17. Prograde metamorphic sequence of REE minerals in peliti c rocks of the Central Alps: implicati ons for allanite–monazite–xenoti me phase relati ons from 250 to 610 / E. Janots, M. Engi, A. Berger, et al. // C. J. Metamorph. Geol. – 2008. – Vol. 26. – P. 509–526.
18.Tetrad eff ect in rare earth element distributi on patt erns: A method of quanti fi cati on with applicati on to rock and mineral samples from granite-related rare metal deposits / T. Monecke, U. Kempe, J.Monecke, et al. // Geochim. et Cosmochim. Acta. – 2002. – Vol. 66, no. 7. – P. 1185–1196.
19. The chemistry of allanite from the Daibosatsu Pass, Yamanashi, Japan / M. Hoshino, M. Kimata, L. N. Nishida, et al. // Mineralogical Magazine. – 2005. – Vol. 69. – P. 403–423.
20. Vlach S. R. F., Gualda G. A. R. Allanite and chevkinite in A-type granites and syenites of the Graciosa Province, southern Brazil // Lithos. – 2007. – Vol. 97. – P. 98–121.
21. Janeczek J., Eby R. K. Annealing of radiati ondamage in allanite and gadolinite // Physics and Chemistry of Minerals. – 1993. – Vol. 19. – P. 343–356.
22. Veksler I. V. Liquid immiscibility and its role at the magmati c hydrothermal transiti on: a summary of experimental studies // Chem. Geol. – 2004. – Vol. 210. – P. 7–31.
Выпуск
Другие статьи выпуска
На основании новых представлений по глубинному магмообразованию, согласно которым существует только одна первичная базальтовая магма, интерпретируются причины катастрофических явлений (вулканизм, плутонизм, землетрясения, цунами, оледенение, потепление и др.) исключительно в связи с мантийными процессами. Внешние техногенные причины практически не имеют значения, а эндогенные процессы протекают медленно, с большими перерывами, локально, разобщенно. Поэтому вселенских катастроф не было и не будет. Повода для климатической паники, охватившей весь мир, нет.
Приведены результаты исследований доступности резервных запасов медьсодержащих руд. Сравнительный анализ минерально-сырьевых баз России, Чили, США и в целом по миру выполнен с использованием кумулятивных кривых доступности, которые представляют собой график кумулятивных объемов доказанных запасов минерального сырья, ранжированных по степени экономической целесообразности их вовлечения в разработку, в зависимости от расчетной цены на данный вид минеральной продукции. Расчетная цена определяется, исходя из соображений о минимальном уровне рентабельности разработки. Авторами предложен подход к определению расчетной цены в зависимости от вероятностей вовлечения месторождений в разработку. Подход основан на построении диаграмм «содержание – запасы» для эксплуатируемых и резервных месторождений полезных ископаемых и может использоваться в условиях ограниченной обеспеченности информацией о параметрах и условиях освоения конкретных запасов. Для сравниваемых минерально-сырьевых баз установлены размеры экономически доступных запасов меди, установлены границы возможного прироста доступных запасов при благоприятных изменениях конъюнктуры сырьевых рынков и совершенствовании технологии добычи и переработки минерального сырья.
В районе Карийского золоторудного узла широко развиты дайки амуджикано-сретенского комплекса (J3–К1), в том числе гибридные порфиры. Параметры распределения лантаноидов в них с близки к таковым в рудах кварц-турмалин-пиритовой ассоциации, что указывает на вероятные единые источники их образования. В гибридных порфирах ΣTR составляет 52,24–123,35; в рудах кварц-турмалин-пиритовой ассоциации – 52,82–133,78; Eu/Sm 0,18–0,65 и 0,18–0,47 соответственно; степень дифференциации магматических очагов по Eu/Eu, 0,61–2,26 и Eu/Eu* 0,78–1,49 соответственно. Приведенные данные свидетельствуют, что магматические очаги даек гибридных порфиров и кварц-турмалин-пиритовой руд были не дифференцированы и, следовательно, имели глубинный источник. По геохимическому составу часть значений петрогеохимических модулей Б. Н. Пермякова (1983) гранитов изучаемого комплекса соответствует рудоносным гранитам с золото-молибденовым оруденением. Среди продуктивных стадий золотого оруденения наиболее высокими содержаниями Au характеризуются руды актинолит-магнетитовой ассоциации, в которых установлены тесные корреляционные связи золота с Zn, W, Mo; в рудах кварц-турмалин-пиритовой ассоциации – с Mo, Pb; кварц-арсенопиритовой – c Pb, Mo, As, Ag.
Изучение вещественного состава раннедокембрийской континентальной земной коры способствует выявлению ее металлогении. В палеопротерозойских гранулитовых комплексах Алдано-Станового щита на южной окраине Северо-Азиатского кратона обнаружены месторождения графита, флогопита, железа, недавно открыто первое месторождение золота. Месторождения приурочены к протяженной границе инфра- и супракрустального комплексов, где наблюдаются многостадийные деформации, интенсивный метасоматоз и метаморфизм различных фаций. Современные методы микроанализа позволяют существенно дополнить данные о минеральном составе месторождений и провести сравнение минерального состава с другими месторождениями, охарактеризовать условия формирования минералов. В работе рассмотрены геологическое строение гранулитовых комплексов центральной части Алдано-Станового щита и рудная минерализация в графитоносных кварцитах, флогопитсодержащих скарнах, золотоносных кристаллических сланцах и диафторитах. Выделены рудные и околорудные минеральные ассоциации. Проведено сопоставление с хорошо изученными рудными месторождениями у границы Карельского кратона. Обсуждаются типы минерализации и направления сравнительного металлогенического анализа.
Описывается альтернативная методика обработки гравиметрических данных с помощью аппроксимации поля аномалии силы тяжести поверхностью редукций. Особенность подхода заключается в представлении редукций в виде регионального тренда, где поправка за промежуточный слой исключается без определенного значения плотности. В основу алгоритма аппроксимации поля положен метод наименьших квадратов. Приводятся результаты исследований, выводы и рекомендации для обработки аномалии силы тяжести на других геолого-разведочных объектах.
Решение задачи компенсации неоднородности верхней части разреза (ВЧР) – обязательная составляющая технологии цифровой обработки данных МОГТ. Основной результат в теории решения этой задачи был определен уравнением нормального годографа общей срединной точки с аддитивной составляющей, описывающей статические поправки в пунктах взрыва и приема. В настоящей работе выполнено обоснование методов компенсации неоднородности, основанных на структуре скоростной модели ВЧР. Рассмотрены три варианта модели ВЧР, соответствующие зоне малых скоростей, неоднородности подстилающих коренных отложений и переменному рельефу дневной поверхности. Предметом исследования являются аналитические методы решения задачи пересчета поля с целью устранения влияния неоднородности ВЧР на кинематические параметры волнового поля: способ статических поправок и параметрический метод. Области применения методов определяются соотношением скоростей ВЧР и подстилающих отложений. Для задачи компенсации неоднородности зоны малых скоростей рассмотрены требования к методике полевых наблюдений и цифровой обработке данных, обеспечивающие единственность решения задачи.
Разработан автоматизированный алгоритм контроля областей прослеживания преломленных волн вдоль профиля на основе метода динамического пересчета. По исходным данным, зарегистрированным системой наблюдения ОГТ на Северо-Восточном участке опорного профиля 3-ДВ, построены временны́е разрезы по продольным и поперечным преломленным волнам. Получена скоростная модель верхней части земной коры до глубин около 2 км в зоне сочленения Охотоморской и Евразийской литосферных плит. По повышенным значениям отношения скоростей продольных и поперечных волн установлено, что в Аян-Юряхском блоке преломляющие границы являются разделами пород различного литологического состава в осадочном чехле. На скоростном разрезе зоны Чай-Юринского разлома выше и ниже преломляющей границы выделена зона пониженных значений скорости P-волн и отношения Vp /Vs, связанная с высокой раздробленностью пород. В южной части Иньяли-Дебинского блока в диапазоне глубин 1–1,5 км зафиксированы значения скорости Р- и S-волн 6,0–6,1 и 3,6–3,7 км/с соответственно и пониженные значения Vp /Vs (≈1,65), обусловленные наличием интрузий кислых пород.
Приведено описание геологического строения, условий формирования и палеофаунистического материала из двух новых местонахождений ископаемых млекопитающих Минусинской котловины. Для разреза Черноусов лог отмечаются три типа осадконакопления. Верхняя часть разреза сложена субаэральными отложениями позднего голоцена, в средней части наблюдаются следы почвообразования оптимума голоцена, а нижняя толща представлена аллювиальными отложениями позднекаргинского – раннесартанского времени. Выделены два местонахождения млекопитающих, датируемые сартанским временем и оптимумом голоцена. Возраст фаун обосновывается их стратиграфическим положением в разрезе и результатами радиоуглеродного датирования.
На основе морфометрического анализа осуществлено геоморфологическое районирование восточной части дельты р. Лена. Анализ пространственной ориентации выраженных в гидросети линеаментов позволил произвести районирование изучаемой территории. Последующий морфометрический анализ дал возможность охарактеризовать районы, проиллюстрировать их отличия, выявить ряд закономерностей и в итоге выполнить их классификацию. Морфометрический анализ рельефа районов подтвердил валидность их ручного картографирования. Полученные результаты подтверждают соответствие выделенных районов неотектоническим блокам, каждый из которых обладает индивидуальной особенностью.
Издательство
- Издательство
- СНИИГГИМС
- Регион
- Россия, Новосибирск
- Почтовый адрес
- 630091, Новосибирская обл, г Новосибирск, Центральный р-н, Красный пр-кт, д 67
- Юр. адрес
- 630091, Новосибирская обл, г Новосибирск, Центральный р-н, Красный пр-кт, д 67
- ФИО
- "РОСГЕОЛОГИЯ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
- Контактный телефон
- +7 (___) _______