Том 67, № 5 (2025): Спецвыпуск, посвященный 130-летию со дня рождения академика С. С. Смирнова
Статьи
ОСНОВОПОЛОЖНИК МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКОЙ НАУКИ (К 130-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ С. С. СМИРНОВА)
Аннотация
В статье рассматриваются главные результаты работ академика С.С. Смирнова (1895–1947 гг.) по изучению оловорудных и полиметаллических (свинцово-цинковых) месторождений, по развитию металлогенических представлений и основ теории рудообразования. Отмечается его вклад в создание металлогенической классификации месторождений олова с выделением наиболее перспективного типа полиметально-оловянных (касситерит-сульфидных) месторождений, что сопровождалось выявлением крупных месторождений такого типа в восточных регионах России. С.С. Смирновым была выявлена поясовая металлогеническая зональность Восточного Забайкалья и смежных регионов Монголо-Охотского орогенного пояса (с выделением полиметаллического, олово-вольфрамового и золото-молибденового рудных поясов), а затем поясовая металлогеническая зональность крупнейшего Тихоокеанского подвижного пояса с характерным пространственным разобщением оловянных (вольфрам-оловянных) и медных (золото-медных) месторождений, соответственно, во внешних (тыловых) и внутренних (фронтальных) зонах этого пояса. Им разработана пульсационная модель формирования рудной зональности магматогенно-гидротермальных месторождений с прерывистым пульсирующим характером выделения рудоносных флюидов магматическим очагом и с закономерным изменением состава отделяющихся порций флюидов. С.С. Смирнов развивал представления о связи определенных комплексов рудных месторождений с соответствующими тектоно-магматическими комплексами и ставил вопрос о выделении магматических комплексов, специализированных на различную рудную минерализацию. Он рассматривал многие вопросы состава, состояния и пространственно-временной эволюции магматогенно-гидротермальных флюидов, указывал на возможность как генетической, так и парагенетической (с общностью глубинного источника) связи магматизма и рудной минерализации. С.С. Смирнов отмечал возможность отделения как жидких щелочных, так и газовых кислотных флюидов от кристаллизующейся магмы, с переносом рудных элементов в виде галоидных и комплексных соединений, в том числе газовым флюидом. Работы С.С. Смирнова определили многие направления последующих исследований как рудных месторождений, так и металлогении рудных районов и провинций.
Геология рудных месторождений. 2025;67(5):509-526
509-526
ТИГРИНОЕ ГРЕЙЗЕНОВОЕ ОЛОВО-ВОЛЬФРАМОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ (ПРИМОРЬЕ, РОССИЯ): ПОСТМАГМАТИЧЕСКИЙ ЭТАП МАГМАТОГЕННО-ФЛЮИДНОЙ МИНЕРАЛООБРАЗУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ
Аннотация
С целью решения дискуссионного вопроса о происхождении флюида(ов) и их эволюции в маг-матогенно-флюидных минералообразующих системах проведено комплексное изучение флюидных включений (ФВ) и изотопного (δ18О, δ2Н) состава минералов гранитоидов и рудных тел грейзенового месторождения олова и вольфрама Тигриное. Микротермометрическое изучение ФВ в кварце и топазе, их газового и валового химического состава показало, что Т гомогенизации и соленость водного флюида при формировании рудных жил и грейзенов составляют интервалы от ~400 °С до ~200 °С и от 3.5 до 7.5 мас.%-экв. NaCl при заметном снижении солености флюида по мере падения Т. Оценки условий кристаллизации руд по данным изучения ФВ составили Т = 560–230 °С, Р ≈ 1500–2000 бар, log[fO2] вблизи буфера фаялит-магнетит-кварц. Данные о валовом составе флюида и термодинамические расчеты позволяют предположить, что позднемагматический высокотемпературный флюид, захваченный включениями в топазе,обогащенный К и Sn, был активным участником процесса грейзенизации, а флюид, захваченный ФВ в кварце, был обогащен Na, обеднен Sn и отвечает равновесию с полевыми шпатами гранитоидов при низких температурах. Содержание Sn в ФВ меняется от 3 до 3000 ppm, при этом в ФВ в кварце оно весьма низкое (3–26 ppm, при среднем 13 ± 9 ppm), а в топазе – высокое. Для риолит-порфиров характерны высокие величины δ18О, указывающие на осадочную природу их протолита: δ18O(Qz) = 11.4–11.6‰, δ18O(Fsp) = 8.9–11.0‰, δ18O слюд от 6.0‰ для Большого штока до 9.5–10.1‰ для остальных фаз внедрения. Величины δ18О минералов риолит-порфиров указывают на кратковременное внешнее воздействие флюида, а величины δ2Н равновесного флюида (≈ –110…–130‰) – на интенсивную дегазацию кислых расплавов. Соотношения величин δ18О в парах Qz-Znw и Qz-роговики отражают импульсный характер рудообразования, в целом соответствующий ранее выделенным этапам. Температура изотопного равновесия кислорода в паре Qz-Znw рудных жил и грейзенов составляет 400–560 оС, а величины δ18О и δ2Н равновесного флюида соответствуют магматогенному источнику (8.5–11‰ и –63…–86‰ соответственно). Величины δ2Н суммарного водорода, захваченного кварцем рудных жил и грейзенов (–80…–120‰), свидетельствуют о генетической связи флюида с продуктами дегазации риолитового расплава, а величины δ18О – указывают на локальное равновесие флюида с вмещающими породами, которое достигалось при его фильтрации от зон дегазации к зонам отложения руд.
Геология рудных месторождений. 2025;67(5):527-559
527-559
Оловорудное месторождение отечественное (Магаданская область): условия образования и висмутовая минерализация
Аннотация
Охарактеризовано геологическое строение и состав Хениканджинского гранитоидного интрузива, вмещающего оловорудное месторождение Отечественное (Магаданская область). Изучен состав руд и дана детальная характеристика висмутовой минерализации, околорудных изменений и флюидных включений. Гранитоиды Хениканджинского штока по составу образуют непрерывный ряд пород с кремнекислотностью от 55 до 75%, задокументированных в качестве серии последовательных фаз. По составу и геотектонической позиции интрузия относится к образованиям обстановок внутриплитного растяжения. Для месторождения характерно два типа рудных тел – метасоматические полевошпатовые (альбититовые) тела с вкрапленностью касситерита и полевошпат-хлорит-кварцевые жильные образования с касситеритом и висмутовыми минералами. Анализ околожильных изменений в этих рудных телах свидетельствует, что хлорит-кварцевые жилы образованы после площадной альбитизации гранитов и сопровождались калиевым метасоматозом. Морфология, строение, состав рудных образований и термобарогеохимические особенности кварца рудных жил свидетельствуют в пользу первично расплавного состояния висмутовых “капель” в гидротермальных хлоридных растворах, имевших температуру 334–378 °С (т.е. выше температуры плавления самородного висмута), и более позднего образования сульфотеллуридов и сульфидов висмута. Золото из гидротермальных растворов, вероятно, концентрировалось в первичном расплаве висмута и, в процессе затвердения последнего и замещения его метакристаллами сульфотеллуридов и сульфидов висмута, выделялось в самородном виде в основном по границам минеральных фаз.
Геология рудных месторождений. 2025;67(5):560-590
560-590
РЕДКОМЕТАЛЬНЫЕ ПОРОДЫ ИНГУРСКОГО МАССИВА (ЗАПАДНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ): СОСТАВ, ГЕОХИМИЯ И ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛИВШИЕ ОБРАЗОВАНИЕ РЕДКОМЕТАЛЬНОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ
Аннотация
На примере одного из массивов – Ингурского, сформировавшегося в пределах Северо-Монгольской – Западно-Забайкальской полихронной рифтовой системы, рассмотрены условия, способствовавшие образованию в нем редкометальной минерализации. Основой послужили минералого-петрографические и геохимические исследования рудоносного Ингурского и расположенного рядом безрудного Шербахтинского массивов. Совокупность составов этих массивов образует общую последовательность, которую можно рассматривать как эволюционный ряд, возникший при дифференциации магмы сиенитового состава. Два основных фактора, приведших к образованию редкометальной (Be, Ta, Nb, Th, U, HREE) минерализации в пегматитах Ингурского массива: первый – высокая флюидонасыщенность щелочногранитоидных расплавов массива, способствовавшая их глубокой дифференциации с накоплением рудной минерализации в поздних производных пегматитового и пневматолитического процессов. Второй – это относительно длительная, ~ 6 млн лет, термическая история пород массива, при достаточно высоких температурах, порядка 900–500 оС, что способствовало накоплению и перераспределению рудных элементов на заключительных стадиях магматического процесса.
Геология рудных месторождений. 2025;67(5):591-613
591-613
Фанерозойские магматические комплексы Аргунского блока (Юго-Восточное Забайкалье, Китай, Монголия) и их металлогеническая специализация
Аннотация
Рассмотрена эволюция сопряженных процессов в геологической истории формирования магматических комплексов Аргунского блока, объединяющего Юго-Восточное Забайкалье и смежные территории Китая и Монголии, и их металлогенической специализации в контексте смены геодинамических режимов неопротерозойского, каледонского, герцинского, раннемезозойского и позднемезозойского тектоно-магматических циклов. Впервые представлены результаты трансграничного сравнительного анализа петрогеохимических черт вулкано-плутонических комплексов, вмещающих разновозрастную рудную минерализацию и разнообразные околорудные гидротермально-метасоматические изменения. На территории Аргунского блока в течение позднемезозойского цикла выявлены две ветви развития магматических и рудообразующих процессов и, соответственно, два тренда гидротермальных проявлений. Одна ветвь, проявленная в подвижных проницаемых зонах с остаточным режимом коллизии, ассоциирует с посторогенным магматизмом окисленного (или магнетитового) типа и на рудных месторождениях включает всю последовательность метасоматитов от наиболее высокотемпературных скарнов и калишпатовых ореолов порфировых интрузий до низкотемпературных фаций аргиллизитов (кроме грейзенов). Другая ветвь сформировалась в устойчивых блоках земной коры и зонах рифтогенеза. Здесь преимущественно развиты анорогенные редкометальные граниты и представлен более ограниченный перечень рудосопровождающих метасоматитов, включая грейзены при подчиненном развитии процессов березитизации и аргиллизации. Флюидно-магматические системы двух выделенных ветвей характеризуются своей металлогенической специализацией: с системой окисленного типа ассоциируют месторождения Pb, Zn, Au, Cu, Mo, U, Ag и флюорита, а с системой восстановленного типа (редкометальные граниты) связаны месторождения Ta, Nb, W, Sn, Be и флюорита.
Геология рудных месторождений. 2025;67(5):614-640
614-640
Тетратэдрит-Фрейбергитовая серия блеклой руды в эпитермальном серебро-полиметаллическом мангазейском месторождении (Западное Верхоянье, Якутия, Россия): срастания, неоднородность, химический состав и условия образования
Аннотация
Детально изучена блеклая руда эпитермального в терригенных толщах серебро-полиметаллического Мангазейского месторождения (Якутия, Россия), на котором она является главным концентратором серебра. Установлено, что среди минералов группы блеклой руды на Мангазейском месторождении преобладают кеноаргентотетраэдрит-(Zn) и аргентотетраэдрит-(Zn), в меньших количествах встречаются кеноаргентотетраэдрит-(Fe), аргентотетраэдрит-(Fe) и др.; они обнаружены в различных минеральных ассоциациях в тесных срастаниях друг с другом, с сульфидами (галенитом, сфалеритом, арсенопиритом и буланжеритом) и с минералами серебра (диафоритом, овихиитом, пираргиритом, стефанитом, миаргиритом, фрейслебенитом). По данным РСМА химический состав фрейбергитовой серии на Мангазейском месторождении охватывает весь диапазон составов по содержанию Ag (от 3 до 8 а.ф.), образуя твердый раствор с полным почти непрерывным изоморфизмом между одновалентными металлами Ag и Cu и полным непрерывным изоморфизмом между двухвалентными металлами Fe и Zn. В фрейбергитовой серии блеклой руды как в целом на месторождении, так и в зонально-неоднородных агрегатах выявлена обратная корреляция между содержаниями Ag и S. Установлено, что образование неоднородности и осцилляторной зональности в агрегатах блеклой руды Мангазейского месторождения связано с реакциями растворения-переотложения и распадом блеклорудного твердого раствора. На месторождении выделено 4 генерации блеклой руды, различающиеся химическим составом и ассоциирующими минералами. Установлено, что состав блеклой руды связан с составом ассоциирующих с ней минералов: максимальные концентрации серебра присутствуют в блеклой руде, ассоциирующей с пираргиритом и/или миаргиритом; в ассоциациях с халькопиритом блеклая руда с высоким содержанием серебра разлагается с образованием блеклой руды с более низким содержанием серебра; в ассоциациях со сфалеритом встречается исключительно блеклая руда-(Zn). Показано, что от ранних минеральных ассоциаций к поздним (как по минеральному составу руд, так и по химическому составу блеклой руды) происходит обогащение руды серебром при ретроградных реакциях растворения-переотложения. Оцененные по Ag-блеклорудному геотермометру температуры отложения минералов фрейбергитовой серии на месторождении находятся преимущественно в диапазоне 250–170 °С; эти температуры согласуются с температурами отложения, полученными другими методами. Сделан вывод, что блеклорудные ассоциации отложились из более щелочных флюидов, чем ранний кварц; на изменение состава блеклой руды оказывал влияние минералообразующий флюид, а именно содержание металлов и активность хлора и серы в нем; эволюция состава самого минералообразующего флюида связана с вскипанием, смешением и разбавлением флюида и изменениями температуры, сопровождающееся этими событиями. Кеноаргентотетраэдрит-(Zn) и кеноаргентотетраэдрит-(Fe) Мангазейского месторождения являются крайними Ag-, Sb-, Zn- и Fe-членами фрейбергитовой серии с дефицитом серы, содержат максимальные количества серебра и двухвалентных металлов, когда-либо обнаруженные в природе.
Геология рудных месторождений. 2025;67(5):641-677
641-677
Эпитермальные Au-Ag и Ag месторождения охотского сектора охотско-чукотского вулканического пояса: металлогения, минеральные парагенезисы, флюидный режим
Аннотация
Охотский сектор, выделенный в центральной части мелового окраинно-континентального Охотско-Чукотского вулканического пояса (ОЧВП), вытянут вдоль побережья Охотского моря (в границах Магаданской области) на расстояние около 1000 км. К настоящему времени из эпитермальных месторождений Охотского сектора добыто около 150 т Au и более 14000 т Ag. Преобладают месторождения Se подтипа; Те-содержащая минерализация редко встречается. Вулканические прогибы, депрессии, кальдеры, купольные поднятия, а также зоны тектономагматической активизации (ТМА) контролируют размещение месторождений. Дана краткая характеристика основных Au-Ag и Ag эпитермальных месторождений Охотского сектора. Рудные тела представлены кварц-адуляровыми и кварц-адуляр-карбонатными жилами, иногда собранными кулисообразно в протяженные жильные зоны. Для руд большинства месторождений характерны сложные, комбинационные брекчиево-крустификационные текстуры; широко развитые ритмично- и колломорфно-полосчатая текстуры, обладающие преимущественно тонким и пятнистым характером распределения рудных вкрапленников, нередко с полосчатым их скоплением (гингуро). Самородное золото имеет относительно низкую пробность и дисперсию этого показателя от низкой до высокой. Самородное серебро в значительных количествах присутствует в полисульфидных рудах месторождений Омсукчанской металлогенической зоны (ОМЗ). В рудах широко распространены блеклые руды группы тетраэдрита-фрейбергита, акантит и сульфосоли (Ag, Sb, As, Sn). Максимальные величины температур и соленостей характерны для флюидов, формировавших месторождения ОМЗ, а минимальные – для флюидов восточной (Эвенская группа) и центральной части сектора. Результаты текстурного анализа, минералогических исследований и физико-химических параметры минералообразующих флюидов позволяют большинство Au-Ag месторождений Охотского сектора отнести к низкосульфидизированному классу эпитермальных месторождений, а Ag-содержащие месторождения ОМЗ – к промежуточно-сульфидизированному классу. На месторождениях Дукат, Нявленга, Джульетта и других отмечен термальный метаморфизм руд, реювенация гидротермальной системы и образование экзотических минеральных парагенезисов. Полученные результаты могут быть использованы в региональных прогнозно-металлогенических построениях, поисках и оценке эпитермальных месторождений. Учитывая фрагментарную изученность территории Охотского сектора ОЧВП, а также оперяющих зон ТМА, весьма реальны перспективы открытия новых эпитермальных месторождений.
Геология рудных месторождений. 2025;67(5):678-711
678-711
Гигантское цинково-свинцовое месторождение Горевское, Енисейский кряж, Российская Федерация
Аннотация
Горевское цинково-свинцовое месторождение расположено в Ангарском рудном районе Ангаро-Большепитской минерагенической зоны Алтае-Саянской провинции. Геологический разрез, вмещающий полиметаллические руды, характеризуется пестрым составом слагающих его разностей осадочных пород и представлен в локальном плане, на участке месторождения, марганецсодержащими (50 об.%) и кремнистыми (30 об.%) сидеритами, подчиненными силицитами (5 об.%), доломитами, аргиллитами и алевролитами, мергелями, а в региональном – преимущественно известняками и метаалевролитами. Месторождение находится в пределах зоны регионального метаморфизма эпидот-амфиболитовой фации и характеризуется развитием гранат-тремолит-актинолитовой и куммингтонит-грюнеритовой ассоциаций. В рудах отмечаются прожилково-вкрапленные, брекчиевые, полосчатые, реже массивные и реликтовые слоистые текстуры; их разнообразное сочетание отражает сложную историю процесса рудообразования. В рудах присутствует несколько генераций основных рудообразующих минералов, составляющих ряд парагенетических минеральных ассоциаций разного возраста: 1) пирит–пирротин–сфалерит–галенитовая, 2) сфалерит–пирротин–галенитовая с пиритом, 3) кварц–галенитовая со сфалеритом, 4) кварц–сфалерит–галенитовая с пиритом и пирротином, 5) пирит–пирротин–магнетитовая со сфалеритом и галенитом. В результате обобщения данных по исследованию изотопного состава серы, углерода и кислорода установлено, что характерной чертой всех сульфидов руд месторождения является их существенное обогащение тяжелым изотопом серы; вариации изотопного состава C и O рудовмещающих карбонатных пород малы и близки кальциту морских осадков; карбонат руд имеет сравнительно облегченные изотопные составы, особенно углерода, который по изотопному составу в основном отвечает мантийному резервуару. Обосновано представление о гидротермально-осадочной природе первичных рудных концентраций и последующих преобразованиях сингенетических руд в ходе регионального метаморфизма.
Геология рудных месторождений. 2025;67(5):712-740
712-740


