Том 66, № 5 (2024)
- Год: 2024
- Статей: 7
- URL: https://journals.eco-vector.com/0016-7770/issue/view/11408
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0016-7770665
Весь выпуск
Статьи
Золоторудные месторождения Центральной и Северной Азии



Орогенное золоторудное месторождение Хангалас, Яно-Колымский металлогенический пояс (Северо-Восток России): структура, минеральный и изотопный (О, S, Rе, Os, Pb, Ar, He) состав руд, флюидный режим и условия рудообразования
Аннотация
Орогенное золоторудное месторождение Хангалас расположено в центральной части Яно-Колымского металлогенического пояса. Структура месторождения определяется несколькими минерализованными зонами дробления мощностью до 70 м и протяженностью до 1400 м в своде и на юго-западном крыле антиклинали северо-западного простирания. Вмещающие породы – верхнепермские терригенные отложения. Для рудных тел характерны массивные, полосчатые, прожилковые, вкрапленные и брекчиевые текстуры. Главные жильные минералы – кварц, карбонаты, реже встречается серицит. Основные рудные минералы – пирит, арсенопирит; второстепенные – галенит, сфалерит, халькопирит, самородное Au; редкие – Fe-герсдорфит, тетраэдрит, аргентотеннантит. В линейной зоне окисления широко проявлены гипергенные минералы – сульфаты, фосфаты, арсенаты и гидрооксиды. Минералообразование происходило в два этапа – золото-сульфидно-кварцевый и серебро-кварцевый. Кварцевые жилы с видимым Au формировались с участием низкоконцентрированных (около 5.0 мас. % экв. NaCl) гидрокарбонатных гидротерм с CO2 в газовой составляющей при температуре 330–280 °C и давлении около 0.8 кбар. Вкрапленные золотоносные пирит-3 (до 39.3 г/т Au) и арсенопирит-1 (до 23.8 г/т Au) из серицит-карбонат-кварцевых метасоматитов имеют нестехиометрический состав, избыток Fe и недостаток S (и As в Ару), Fe/(S+As)=0.47–0.52 (Py3) и 0.47–0.50 (Ару1). Преобладающей формой “невидимого” золота в Py3 и Ару1 является структурно-связанная Au+. Изотопный состав кислорода δ18O кварца (от +15.2 до +16.1‰), кислорода во флюиде δ18OH2O (от +8.4 до +9.2‰), серы δ34S сульфидов (от –2.1 до 0.6‰); изотопные отношения 187Os/188Os (от 0.2212 до 0.2338) в самородном золоте и Pb в галените (206Pb/204Pb=18.0214, 207Pb/204Pb=15.5356, 208Pb/204Pb=38.2216), а также геохимические особенности Py3 и Apy1 позволяют предположить участие в рудообразовании, главным образом, источников из субконтинентальной литосферной мантии и в меньшей мере – коровых резервуаров. Формирование золоторудных тел месторождения связано с завершением прогрессивных взбросо-надвиговых деформаций этапа D1, происходивших в валанжинское время раннего мела (около 137 млн лет назад) в ходе позднеорогенных процессов в Яно-Колымском поясе при региональном юго-западном транспорте пород. Полученные результаты важны для прогнозно-металлогенических и поисковых работ, направленных на выявление крупнообъемного золотого оруденения орогенных поясов.



О возрасте и источниках малосульфидного золото-кварцевого оруденения Каралонского рудного поля (Северное Забайкалье, Россия): результаты изотопно-геохимических (Rb–Sr, Pb–Pb) исследований
Аннотация
В статье приведены результаты изучения Rb–Sr изотопной системы рудовмещающих гранитоидов, апогранитных метасоматитов и гидротермалитов Верхнекаралонского золоторудного месторождения, а также Pb–Pb изотопной системы в галенитах золото-кварцевого малосульфидного оруденения Каралонского золоторудного поля. Выделены три группы рудных объектов с различным изотопным составом Pb галенитов. Для каждой из выявленных групп установлен различный вклад мантийного и древнекорового источников. Изотопные характеристики Pb в галенитах Верхнекаралонского месторождения указывают на его генетическую связь с рудовмещающими гранитами, возраст которых ~ 600 млн лет может быть близок возрасту наиболее раннего этапа формирования золото-кварцевой минерализации. Древнекоровый источник является общим для ведущих золоторудных месторождений Северного Забайкалья и характеризуется параметрами континентальной коры Сибирского кратона на момент времени 500–600 млн лет. Установлена перестройка Rb–Sr системы в изученных породах и минералах Верхнекаралонского месторождения и перераспределение изотопов Pb в галенитах Водораздельной рудной зоны Каралонского рудного поля на рубеже 290–250 млн лет. Изотопные данные показывают, что в геологической истории Верхнекаралонского месторождения и Каралонского рудного поля процессы формирования золоторудной минерализации имели длительный многостадийный характер и сопровождались регенерацией первичных рудных концентраций.



Минералогия и коренные источники золота Давенда-Ключевского рудно-россыпного узла (Восточное Забайкалье)
Аннотация
В Давенда-Ключевском рудном узле находится большое количество россыпей и рудопроявлений золота, месторождения золото-сульфидно-кварцевой и золотосодержащей Mo-порфировой формаций штокверкового и жильного типов. Судя по морфологии золота, большинство россыпей тесно пространственно связаны с рудными источниками, но данные по химическому составу золота россыпей и руд очень ограниченно представлены в литературе. Детальное минералого-геохимическое изучение россыпного золота, которому посвящена эта работа, дает важную генетическую информацию, которая может быть использована для прогноза и поисков золотого оруденения. Установлено, что пробность россыпного золота хорошо сопоставима с пробностью рудного. В автохтонных россыпях, образующих отдаленный ореол вокруг Ключевского месторождения, преобладает золото с пробностью 900–950‰. Золото часто содержит включения рудных минералов и образует с ними сростки. Прежде всего, это пирит, галенит и минералы Bi (тетрадимит, теллуриды Bi, Bi-содержащие сульфосоли, самородный Bi, висмутин), реже – арсенопирит, халькопирит, блеклые руды. В автохтонных россыпях, расположенных вокруг месторождения Давенда, преобладает золото с пробностью более 950‰, включения рудных минералов (пирит, галенит, тетрадимит, минерал состава PbBiCuS, арсенопирит) в золоте этих россыпей редки. Третий тип золота (850–900‰) менее распространен в вышеупомянутых россыпях, но преобладает в автохтонных россыпях рек Малый и Левый Амуджикан. В существенно аллохтонных россыпях периферии Давенда-Ключевского рудного узла и р. Черный Урюм распространено и более низкопробное золото. В этой группе россыпей несколько меняется минеральная ассоциация Au. Галенит и минералы Bi почти не находятся в золотинах совместно, появляются гессит, акантит, петцит, ассоциирующие с минералами Bi или пиритом. В шлихах присутствует киноварь. Пробность золота россыпей, его ассоциации с рудными и нерудными минералами, указывают на телескопирование оруденения в рудных источниках и на то, что продуктивное на россыпи оруденение образовалось в результате переотложения золота на поздних стадиях.



Новый тип золотоносной минерализации на Озерновском Au–Te–Se эпитермальном месторождении (Центральная Камчатка, Россия)
Аннотация
Руды Озерновского Au–Te–Se эпитермального вулканогенного месторождения располагаются в линейных зонах вторичных кварцитов в вулканических породах неогенового возраста и представлены линейными штокверками и трубками кварцевых гидротермальных брекчий с вкрапленностью рудных минералов — сульфидов, теллуридов и селенидов. На верхнем горизонте месторождения обнаружена и изучена золотоносная минерализация нового типа. Основным минералом золота в ней является малетойваямит (Au3Se4Te6), образующий мелкие включения в селенистом самородном теллуре совместно с микровключениями других, обычно тоже очень редких, минералов — бамболлаита (Cu1-x(Se, S, Te)2), блеклых руд подгрупп голдфилдита и усталечита. Этот минеральный комплекс мог образоваться в верхней части кипящей гидротермальной системы в результате смешения восходящего потока гетерогенного водно-парового флюида с обогащенными кислородом приповерхностными водами и окисления содержащихся в нем восстановленных форм серы, селена и теллура. Первичный комплекс рудных минералов обычно частично замещен несколькими генерациями гипергенных минералов: от самородного селена и Au–Ag-селенидов ранней стадии до теллуритов и селенитов поздней стадии окисления.



40Ar/39Ar датирование гидротермальных процессов на крупных золоторудных месторождениях Кочкарского антиклинория (Южный Урал, Россия)
Аннотация
В статье анализируются возрастные ограничения для продуктивных минеральных ассоциаций двух крупнейших золоторудных месторождений Южного Урала — Светлинского и Кочкарского, которые расположены в Восточно-Уральской мегазоне. Впервые выполнено изотопное 40Ar/39Ar датирование калий-содержащих гидротермальных минералов. Оно проведено по монофракциям минералов (слюды и амфиболы) из рудных жил и околорудных метасоматитов, а также вмещающих мраморов. Полученные оценки возраста лежат в интервале 290–276 млн лет; средневзвешенное значение для Светлинского месторождения составляет 284 ±2 млн лет, для Кочкарского 276 ±2 млн лет. Предполагается, что изученные минеральные ассоциации Светлинского и Кочкарского месторождений образовались на начальных фазах постколлизионного этапа, отвечающего режиму тектонической релаксации. Возрастные оценки гидротермального минералообразования в золоторудных полях Кочкарского антиклинория согласуются с временем посттектонической плутонической активности, которая выразилась на Среднем — Южном Урале в масштабной гранитизации (~ 300 млн лет назад). Близсинхронными ей являются рудовмещающие метасоматиты фемического профиля (одновозрастные для двух месторождений), которые, вероятнее всего, являются базификатами.



Комплексообразованиe Au(I) в хлоридных гидротермальных флюидах
Аннотация
Выполнена критическая оценка и обработка опубликованных в литературе экспериментальных данных по устойчивости гидроксо- и хлоридных комплексов Au(I). На основании полученных значений энергии Гиббса AuOH(p-p), AuCl(p-p) и AuCl2- определены стандартные значения термодинамических свойств и параметры модели HKF (Хелгесон–Киркхэм–Флауэрс) этих комплексов. Полученный набор параметров позволяет рассчитывать растворимость Au в хлоридных флюидах вплоть до 1000 °С, 5000 бар с возможностью экстраполяции на более высокие PT-параметры. В качестве геологического приложения полученных данных выполнен модельный расчет отложения самородного золота остывающим хлоридно-сульфидным флюидом с оценкой изменения состава флюида, последовательности образования твердых фаз и изменения пробности золота.


