Dublin Core |
PKP метаданные |
Метаданные этого документа |
1. |
Название |
Название документа |
Взаимосвязанные реакции растворения-переотложения минералов теннантит-тетраэдритовой серии на золоторудном месторождении Дарасун (Восточное Забайкалье, Россия) |
2. |
Создатель |
Автор, учреждение, страна |
Н. Г. Любимцева; Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН; Россия |
2. |
Создатель |
Автор, учреждение, страна |
Н. С. Бортников; Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН; Россия |
2. |
Создатель |
Автор, учреждение, страна |
С. Е. Борисовский; Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН; Россия |
2. |
Создатель |
Автор, учреждение, страна |
О. В. Викентьева; Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН; Россия |
2. |
Создатель |
Автор, учреждение, страна |
В. Ю. Прокофьев; Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН; Россия |
3. |
Предмет |
Дисциплины |
|
3. |
Предмет |
Ключевые слова |
Золоторудное месторождение Дарасун; блеклая руда; взаимосвязанные реакции растворения-переотложения; эволюция флюида; псевдоморфное замещение; химический состав в серии теннантит-тетраэдрита; узорчатые и ритмично-зональные структуры |
4. |
Описание |
Аннотация |
В золоторудном месторождении Дарасун обнаружены неоднородные ритмично-зональные агрегаты теннантита-IV, заместившие частично или полностью ранние однородные зерна Zn-тетраэдрита-I и идиоморфные кристаллы (Fe-Zn)-теннантита-I. Наблюдаются различные стадии замещения блеклой руды: оно начинается по границам зерен и заканчивается полным превращением в псевдоморфные агрегаты (Zn-Fe)-теннантита-IV, окаймленные Zn-тетраэдритом-IV. Последние тесно ассоциируют с бурнонитом и галенитом, отложение которых инициировало образование псевдоморфоз. Результаты РСМА показали, что на начальных стадиях отлагается (Fe-Zn)-тетраэдрит с более высоким содержанием As, чем в Zn-тетраэдрите-I. В зонально-неоднородном агрегате преобладает теннантит с широкими вариациями соотношений Sb/(Sb + As) и Fe/(Fe + Zn). В (Fe-Zn)-тетраэдрит-теннантите-IV проявлена отрицательная зависимость между соотношениями Sb/(Sb + As) и Fe/(Fe + Zn). В каждом участке на границе Zn-тетраэдрита-I и новообразованного теннантита-IV происходит разрыв смесимости между As и Sb и резкое падение Sb/(Sb + As) и увеличение Fe/(Fe + Zn). Резкие, зубчатые границы между Zn-тетраэдритом-I и новообразованным теннантитом-IV и наличие пор в новообразованном агрегате свидетельствуют о том, что образование псевдоморфоз произошло в результате взаимосвязанных реакций растворения-переотложения. Растворение инициировано нарушением химического равновесия между Zn-тетраэдритом-I и ненасыщенным флюидом из-за кристаллизации ассоциации галенита и бурнонита. Отложение тетраэдрит-теннантита-IV происходило при колебательных изменениях соотношений Sb/(Sb + As) и Fe/(Fe + Zn) из-за градиента концентраций во флюиде. По сфалерит-блеклорудному геотермометру рассчитана температура кристаллизации зонально-неоднородных агрегатов теннантита-IV, которая составила (134–161) ± 20 °С. Неустойчивость раннего Zn-тетраэдрита-I обусловлена охлаждением гидротермального флюида и снижением его солености и изменением растворимости тетраэдрита и теннантита из-за эволюции условий миграции полуметаллов. |
5. |
Издатель |
Организатор, город |
The Russian Academy of Sciences |
6. |
Контрибьютор |
Спонсоры |
Работа выполнена в соответствии с госзаданием № 0136-2018-0025 “Структурно-химические неоднородности и парагенетические ассоциации минералов как отражение процессов минералообразования”.
|
7. |
Дата |
(ДД-ММ-ГГГГ) |
17.12.2019
|
8. |
Тип |
Тип исследования или жанр |
Отрецензированная статья |
8. |
Тип |
Тип |
Научная статья |
9. |
Формат |
Формат файла |
|
10. |
Идентификатор |
Универсальный идентификатор, URI |
https://journals.eco-vector.com/0016-7770/article/view/18714 |
10. |
Идентификатор |
Digital Object Identifier (DOI) |
10.31857/S0016-777061638-57 |
10. |
Идентификатор |
Digital Object Identifier (DOI) (PDF (Rus)) |
10.31857/S0016-777061638-57-15078 |
11. |
Источник |
Журнал/конференция, том., №. (год) |
Геология рудных месторождений; Том 61, № 6 (2019) |
12. |
Язык |
Russian=ru, English=en |
ru |
13. |
Связь |
Дополнительные файлы |
Фиг. 1. Схема размещения золоторудного месторождения Дарасун (Восточное Забайкалье). 1 – массивы PZ-MZ гранитов и гранодиоритов, к которым приурочено месторождение Дарасун; 2 – месторождение Дарасун. (299KB) doi: 10.31857/S0016-777061638-57-18013 Фиг. 2. Замещение идиоморфного кристалла и фрагментов других зерен (Fe-Zn)-теннантита-I поздним зонально-неоднородным агрегатом Fe-теннантита-IV. а – блеклая руда (Fhl) находится в ассоциации с галенитом (Gn) и сфалеритом (Sp) в межзерновых пространствах кварц-карбонатного агрегата (Qz-Carb); б – Fe-теннантит-IV (Fe-Tn-IV) образует каймы с пылевидными включениями галенита и бурнонита вокруг раннего (Fe-Zn)-теннантита-I ((Fe-Zn)-Tn-I). Агрегат блеклой руды содержит поры, образовавшиеся при растворении (Fe-Zn)-теннантита-I. Фотография в отраженном свете (а) и ее увеличенный фрагмент в BSE (б). Здесь и далее отмечены точки анализов, номера которых соответствуют номерам анализов в таблице 1. (542KB) doi: 10.31857/S0016-777061638-57-18014 Фиг. 3. Начальная стадия замещения Zn-тетраэдрита-I неоднородными агрегатами (Fe-Zn)-теннантита-IV. а – пирит-галенит-сфалерит-блеклорудный агрегат в промежутках между зернами кварца. Цепочки зерен пирита (Py) приурочены к краевым частям и границам зерен кварца. Выделения галенита располагаются на границе сфалерита и блеклой руды. Пирит и галенит – более поздние минералы, их отложение ассоциируется с образованием неоднородных агрегатов (Fe-Zn)-теннантита-IV; б – неоднородно-зональный (Fe-Zn)-теннантит-IV вместе с галенитом развиваются по границе Zn-тетраэдрита-I (Zn-Td-I) и сфалерита; в – образование неоднородных агрегатов (Fe-Zn)-теннантита-IV вдоль контакта Zn-тетраэдрита-I и сфалерита и его микронных цепочечных выделений внутри агрегатов Zn-тетраэдрита-I; г – неоднородно-зональные агрегаты (Fe-Zn)-теннантита-IV в срастании с галенитом на границе Zn-тетраэдрита-I и сфалерита, видны нитевидные просечки (Fe-Zn)-теннантита-IV в Zn-тетраэдрите-I, замещающие последний. Фотография в отраженном свете (а) и ее увеличенные фрагменты в BSE (б–г). (637KB) doi: 10.31857/S0016-777061638-57-18015 Фиг. 4. Замещение агрегата идиоморфных зерен Zn-тетраэдрита-I зонально-неоднородным агрегатом (Fe-Zn)-теннантита-IV и Zn-тетраэдрита-IV. а – сфалерит-блеклая руда-галенит-бурнонит-кварц-карбонатные агрегаты в межзерновых пространствах ранних кварца и сфалерита; б – новообразованный агрегат (Fe-Zn)-теннантита-IV с узорчато-зональной структурой замещает Zn-тетраэдрит-I. По границе между блеклой рудой и сфалеритом наблюдаются выделения галенита, замещающие блеклую руду. Агрегаты Zn-тетраэдрита-I замещаются зонально-неоднородной каймой (Fe-Zn)-теннантита-IV с микронными включениями бурнонита (Brn); в, г – увеличенные фрагменты фиг. 4б с повышенной контрастностью: в – пятнистая структура, обусловленная цементированием идиоморфных зерен Zn-тетраэдрита-I пятнисто-неоднородным агрегатом более мышьяковистого Zn-тетраэдрита и галенита; г – волнисто-осцилляторная кайма (Fe-Zn)-теннантита-IV (внутренняя) и Zn-тетраэдрита-IV (внешняя) обрастает узорчато-зональные агрегаты. Красным пунктиром выделены идиоморфные зерна Zn-тетраэдрита-I (в); желтым – обозначена граница между узорчато-зональной и волнисто-осцилляторной зонами в зонально-неоднородном агрегате (Fe-Zn)-теннантита-IV. Фотография в отраженном свете (а) и ее увеличенные фрагменты в BSE (б–г). (636KB) doi: 10.31857/S0016-777061638-57-18017 Фиг. 5. Карбонат-бурнонит-галенит-блеклорудный агрегат в интерстициях между зернами кварца. а – идиоморфное зерно кварца подвергнуто частичному растворению; б – фрагмент фиг. 5а с повышенной контрастностью: неоднородные агрегаты (Fe-Zn)-теннантита-IV, ассоциирующие с галенитом и бурнонитом, замещают по периферии агрегаты Zn-тетраэдрита-I; в – неоднородные агрегаты Fe-теннантита-IV пересекаются прожилком бурнонит-зелигманита (Brn, Sel), галенита и полибазита (Pol); г – новообразованный зональный агрегат (Fe-Zn)-теннантит-тетраэдрита-IV на контакте с кварцем замещает Zn-тетраэдрит-I, галенит замещает кварц; д – неоднородный агрегат (Fe-Zn)-теннантита-IV с осцилляторной зональностью и реликтами Zn-тетраэдрита-I и порами на границе между Zn-тетраэдритом-I и галенитом; е – узорчатый ритмично-полосчатый агрегат с зазубренными и волнистыми границами между зонами содержит поры, выполненные галенитом; ж – узорчато-зональный агрегат Fe-теннантита-IV с осцилляторной зональностью, порами и вкраплениями бурнонита, галенита и сульфосоли Pb (фаза Х). Фотография в BSE (а) и ее увеличенные фрагменты в BSE с повышенной контрастностью (б–ж). (888KB) doi: 10.31857/S0016-777061638-57-18018 Фиг. 6. Изменение концентраций Sb, As, Zn, Fe и Ag (в ф.к.) в агрегате блеклой руды вдоль линии R-4 с шагом в 1 мкм. Отмеченные номера точек анализов на концентрационном профиле Sb соответствуют номерам в табл. 1 и на фиг. 5д, 7б. Сплошной красной линией показана граница между ранним незамещенным однородным Zn-тетраэдритом-I (протоминералом) и новообразованным агрегатом позднего неоднородного (Fe-Zn)-теннантита-IV; пунктирной – между зонами в (Fe-Zn)-теннантите-IV. (276KB) doi: 10.31857/S0016-777061638-57-18019 Фиг. 7. Соотношения Sb/(Sb + As) и Fe/(Fe + Zn) в ранних однородных и поздних неоднородных агрегатах блеклой руды с разной степенью замещения: начальная стадия замещения (а), промежуточная (б) и полное замещение (в); числа соответствуют номерам анализов в табл. 1. Анализы блеклой руды, выполненные на разных участках (фиг. 2–5) и представленные в данной работе в табл. 1, отмечены цветными символами; серыми символами (др.) указаны анализы, не представленные в работе (г). (323KB) doi: 10.31857/S0016-777061638-57-18020 |
14. |
Покрытие |
Пространственно-временной охват, методика исследования |
|
15. |
Права |
Права и разрешения |
© Российская академия наук, 2019
|