ПЛАТИНОМЕТАЛЛЬНАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ В ХРОМИТОВЫХ РУДАХ ОФИОЛИТОВ ВОСТОЧНОГО САЯНА (Оспинско-Китойский и Харанурский районы). О.Н. Киселева, С.М. Жмодик, Л.В.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
ДВА ТИПА МАГМАТИЧЕСКИХ РАСПЛАВОВ, УЧАСТВОВАВШИХ В КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ВЕРЛИТОВ МАССИВА МЕДЕК (ВОСТОЧНЫЙ САЯН) Бенедюк Ю.П. 1, Симонов В.А. 2, Мехоношин А.С.
Advertisements

ЗОЛОТИНЫ- МИНЕРАЛЫ СИСТЕМ Au – Ag, Au – Ag – Hg, Au – Pd, Au – Cu (Pt-Pd) Размерность Самородки >1 г = >4х4х4;>5x5x2;>10x10x0.5мм Крупные золотины более.
Закономерности формирования вулканитов Минусинской котловины в девоне (по геологическим и изотопно-геохимическим данным) А.А. Воронцов Институт геохимии.
Природное сырье и способы его переработки Распространение элементов в земной коре (масс.%): O – 47,2 Si – 27,6 Al – 8,8 Fe – 5,1 Рассеянные элементы Cu.
МАГМАТИЧЕСКИЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ Подготовила:Канашкина Анастасия Студентка группы Б-ЗК 11.
Физико-химическое моделирование метаморфогенной и гидротермально-метасома- тической стадии формирования золоторудного месторождения Сухой Лог Брюханова.
ТИПИЗАЦИЯ ЗОЛОТОГО ОРУДЕНЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ГИС Н.А. Горячев СВКНИИ ДВО РАН г.Магадан.
Вклад гидротермальных процессов в формирование сульфидных руд Удоканского месторождения.
База́льт основная эффузивная горная порода нормального ряда, самая распространённая из всех кайнотипных пород.эффузивнаягорная порода Палеотипными аналогами.
Металлы вещества Простые Сложные Состоят из атомов Одного вида Состоят из атомов Разного вида.
Геохимические аномалии Геохимические методы поисков месторождений полезных ископаемых Д.Ю. Шишкина.
Нахождение металлов в природе и общие способы их получения.
В центральной части борнит окруженный зональной каймой сульфида промежуточного состава и халькозином по периферии. На расстоянии 30 µм содержание.
Пирометаллургический Гидрометаллургический Электрометаллургический Металлотермия Соколова О.Е.
Школьник С.И., Летникова Е.Ф., Резницкий Л.З., Бараш И.Г. ГЕОХИМИЯ И ОСОБЕННОСТИ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА МАРГАНЦЕВЫХ ПОРОД ЮЖНОГО СКЛАДЧАТОГО ОБРАМЛЕНИЯ СИБИРСКОЙ.
Стадии метасоматоза. Главнейшие типы метасоматитов. Стадии метасоматоза: 1)Магматическая стадия (700°-800° С) – магнезиальные скарны 2)Ранняя послемагматическая.
Международный университет природы, общества и человека « Дубна » Кафедра химии, геохимии и космохимии Криставчук Александр Изучение фазовых отношений в.
Минералы Оливин Породообразующий минерал, магнезиально- железистый силикат с формулой [SiO ]. Образует группу или ряд оливина. Содержание Fe и Mg варьирует.
ЭПГ В БАЗАЛЬТАХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ Медведев А. Я. ИГХ СО РАН, г. Иркутск,
Сравнение способов извлечения форм железа из донных осадков при изучении биогеохимических процессов в водных экосистемах Сравнение способов извлечения.
Транксрипт:

ПЛАТИНОМЕТАЛЛЬНАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ В ХРОМИТОВЫХ РУДАХ ОФИОЛИТОВ ВОСТОЧНОГО САЯНА (Оспинско-Китойский и Харанурский районы). О.Н. Киселева, С.М. Жмодик, Л.В. Агафонов Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, г. Новосибирск

Строение покровно-складчатого обрамления Гарганской глыбы по [А.А. Федотова, Е.В. Хаин, 2002]. Условные обозначения: 1 – Боксонский покровный комплекс, карбонатные отложения шельфого типа (V-Є 2 ); 2 – Хушагольская пластина, полимиктовый серпентинитовый меланж; 3 – Оспинская пластина Верхнеонотского покрова, карбонатно-глинистая флишоидная толща(V-Є 1 ), эффузивно-сланцевая толща (R 3 -V); 4 – пластины и чешуи нижней части Верхнеонотского покрова: породы дунит-гарцбургитового комплекса, расслоенного дунит-верлит-пироксенит-габбрового, габброидного и дайкового комплексов; 5 – Ильчирский покров, сланцевая толща с олистостромовыми горизонтами (V - ?); 6 – паравтохтон, сорванный чехол Гарганской глыбы (R 3 ); 7 – ремобилизованный в ордовикское время раннепротерозойский фундамент Гарганской глыбы; 8 – неоавтохтон, ордовикско (?)-девонские молассоидные образования; 9 – Окинский покров, вулканогенно-терригенные зеленосланцевые толщи; 10 – образования Ильчирской зоны преимущественно карбонатно-терригенные комплексы; 11 – граниты Холбинского и Сумсунурского интрузивных комплексов; 12 – геологические границы; 13 – участки отбора проб: 1 – Зун-Оспинский, 2 – Ильчирский, 3 – Хуша-Гольский, 4 – Харанурский, 5 – Горлык-Гол-Дабанжалгинский, 6 – Улан-Сарьдаг.

Структурно-текстурные разновидности и минеральный состав хромитовых руд Текстурные разновидности хромитовых руд: а) жила массивного хромитита в дуните; б) рябчиковые; в) полосчатые; г) полосчатые вкрапленные Минеральный состав хромитовых руд Минерал Содержание (в %) Хромшпинелиды Силикаты (оливин, серпентин, хлорит) Сульфиды, сульфоарсениды, арсениды (Ni, Pb, Fe), аваруит Ni 3 Fe 8 Минералы платиновой группы (МПГ) 5 Au °, AuAg 2

Диаграмма составов хромшпинелидов из хромитовых руд. Поля составов по Павлову Н.В.: I - хромит; II - алюмохромит; III - хромпикотит; IV - субферрихромит. Состав хромшпинелидов в ассоциации: 1 – с мантийными минералами [Os-Ir-Ru] состава; 2 – с вторичными (метасоматическими) МПГ; 3 – хроммагнетит в срастании с [Ni 5-x As 2 ]; 4 – включение хроммагнетита в [Ru°].

Распределение ЭПГ в хромитовых рудах (Os – Ir – Ru) геохимический тип: I – убоговкрапленные; II – бедновкрапленные; III – средневкрапленные; IV – густовкрапленные; V – массивные. (Pt - Pd) геохимический тип: Массивные руды: I, II – по данным Орсоева; III – авторские данные.

Минеральный состав ЭПГ в хромититах: МинералФорма нахождения [Pt-Ir-Os-Ru]; [(Os-Ru)S 2 ] Включенийя в рутениридосминах,; [Os-Ir-Ru] осмий, иридий, рутений, образуют индивидуализированные зерна таблитчатого габитуса; [RuS 2 ] лаурит образует зерна таблитчатой и округлой формы; агрегаты ксеноморфных зерен в срастании с[IrAsS], [RuAs], Os, Ru; [IrAsS] – [OsAs] – ирарсит-осарсит – твердый растворы образуют каймы по периферии самородных сплавов, либо полностью замещают [Os-Ir-Ru], формируя мирмекитоподобные микроструктуры; [RuAs] рутенарсенид установлен в виде мельчайших выделений в ирарсите и в срастании с лауритом; [Os ], [IrRu], [Ru ] а) практически чистый осмий и рутений образуют мелкие выделения, размером до 5 µm, в лаурите и твердых растворах ирарсит-осарсит; также внутри хизлевудита, аваруита, и в срастании с последним. б) в виде хорошо ограненных зональных кристаллов; [Pt 3 Fe], [PdIrCu] изоферроплатина и неназванное соединение установлены в виде включений в рутениридосмине [Os-Ir-Ru]; [Pt-Cu-Fe-Ni] слагают центральную часть зерен состава [PtCu 3 ] [PtCu 3-5 ] зерна ксеноморфной угловатой формы в срастании с хрошпинелидами, и в межзерновых пространствах. [Rh 2 SnCu] - установлен в виде таблитчатых зерен и дендритовидных выделений и является родиевым аналогом кабриита [Pd 2 SnCu].

Первичные и вторичные фазы состава [Os-Ir-Ru] 30 мkm Hezl

Составы сульфоарсенидов [Os-Ir-Ru]. (2, 7, 9) – ирарсит IrAsS; (1, 10) – лаурит RuS2 (5) – рутенарсенид RuAs; (3, 8) – Os ; (4) - Ru (1, 4, 7) - ирарсит [Ir AsS]; (2) - осарсит – [OsAsS] (6) - осарсит – руарсит [Os - Ru(AsS)]; (3) – [Os-Ir]; (8) - Os 0 Условные обозначения: 1 – рудопроявления Ильчир; 2 – Хуша-Гол 3 – углеродизированные хромититы Хуша-Гол

Стадии минералообразования ЭПГ в хромитовых рудах Оспинско-Китойского и Харанурского районов. Минерал Условия, стадии образования Примитив- ная мантия Деплетирован -ная мантия Позднемаг матическая Островодужная, субдукционная [Pt-Ir-Os-Ru] [(OsRu)S 2 ] эрлихманит [Os-Ir-Ru] [Ru S 2 ] – лаурит [IrAsS] – [OsAs] – ирарсит-осарсит [RuAS] – рутенарсенид [Os °], [Ru °], [IrRu] [Pt 3 Fe], [PdIrCu], [Pt-Cu-Fe-Ni], [PtCu 3-5 ], [Rh 2 SnCu].

Hezl

Выводы 1.ЭПГ концентрируются в богатых Cr расплавах. 2.Поскольку магматические сульфиды ЭПГ развиты крайне ограниченно и преобладают в основном самородные сплавы Os-Ir- Ru, то можно сказать, что формирование хромитовых руд и первичной ЭПГ минерализации происходило в условиях низкой фугитивности серы. 3.Процессы приводящие к экстремальному фракционированию ЭПГ и возникновению контрастного Pt-Pd геохимического типа, а также образование метасоматических Os-Ir-Ru фаз связаны с флюидонасыщенными субдукционными обстановками. 4.Таким образом минеральный состав ЭПГ отражает физико- химические и геодинамические условия формирования благороднометалльной минерализации в хромитовых рудах. Работа выполнена при поддержке РФФИ гранты , , Президиума РАН и СО РАН: ИП-89 и ОНЗ-5.3, а также ведущей научной школы НШ Авторы благодарят Б.Б. Дамдинова за предоставление образца углеродизированного хромитита.

Спасибо за внимание!