<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">litosphere</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Литосфера</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>LITHOSPHERE (Russia)</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">1681-9004</issn><issn pub-type="epub">2500-302X</issn><publisher><publisher-name>A.N. Zavaritsky Institute of Geology and Geochemistry</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.24930/2500-302X-2026-26-3-608-630</article-id><article-id custom-type="edn" pub-id-type="custom">CFMNBT</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">litosphere-2530</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Минералогические и изотопно-геохимические индикаторы генезиса титаномагнетит-медно-сульфидных руд Волковского массива, Средний Урал</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Mineralogical and isotope-geochemical indicators of the genesis of titanomagnetite-copper-sulfide ores in the Volkovsky massif, Middle Urals</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Малич</surname><given-names>К. Н.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Malitch</surname><given-names>K. N.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>620110; ул. Академика Вонсовского, 15; Екатеринбург</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Kreshimir N. Malitch</p><p>620110; 15 Academician Vonsovsky st.; Ekaterinburg</p></bio><email xlink:type="simple">dunite@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Аникина</surname><given-names>Е. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Anikina</surname><given-names>E. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>620110; ул. Академика Вонсовского, 15; Екатеринбург</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Elena V. Anikina</p><p>620110; 15 Academician Vonsovsky st.; Ekaterinburg</p></bio><email xlink:type="simple">td1963@live.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Баданина</surname><given-names>И. Ю.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Badanina</surname><given-names>I. Yu.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>620110; ул. Академика Вонсовского, 15; Екатеринбург</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Inna Yu. Badanina</p><p>620110; 15 Academician Vonsovsky st.; Ekaterinburg</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Войтин</surname><given-names>А. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Voitin</surname><given-names>A. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>620110; ул. Академика Вонсовского, 15; Екатеринбург</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Artyom A. Voitin</p><p>620110; 15 Academician Vonsovsky st.; Ekaterinburg</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Русин</surname><given-names>И. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Rusin</surname><given-names>I. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>620110; ул. Академика Вонсовского, 15; Екатеринбург</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Igor’ A. Rusin</p><p>620110; 15 Academician Vonsovsky st.; Ekaterinburg</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Институт геологии и геохимии им. академика А.Н. Заварицкого УрО РАН</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>A.N. Zavaritsky Institute of Geology and Geochemistry, UB RAS</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2026</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>19</day><month>07</month><year>2026</year></pub-date><volume>26</volume><issue>3</issue><fpage>608</fpage><lpage>630</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Малич К.Н., Аникина Е.В., Баданина И.Ю., Войтин А.А., Русин И.А., 2026</copyright-statement><copyright-year>2026</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Малич К.Н., Аникина Е.В., Баданина И.Ю., Войтин А.А., Русин И.А.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Malitch K.N., Anikina E.V., Badanina I.Y., Voitin A.A., Rusin I.A.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.lithosphere.ru/jour/article/view/2530">https://www.lithosphere.ru/jour/article/view/2530</self-uri><abstract><sec><title>Объект исследования</title><p>Объект исследования. Минеральные ассоциации сульфидов, железо-титановых оксидов и амфибола из титаномагнетит-медно-сульфидных руд в габброидах Волковского массива, Средний Урал.</p></sec><sec><title>Цель</title><p>Цель. Выявление физико-химических условий формирования титаномагнетит-медно-сульфидных руд на основе комплексного изучения сульфидных ассоциаций, железо-титановых оксидов и амфибола минералого-геохимическими и изотопными аналитическими методами.</p></sec><sec><title>Методы</title><p>Методы. Химический состав амфибола, сульфидов и железо-титановых оксидов изучен с помощью рентгеноспектрального микроанализатора CAMECA SX 100 (ЦКП “Геоаналитик”,  Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург). Данные изотопного состава серы в сульфидах (22 анализа) получены с помощью лазерной фемтосекундной системы абляции (NWR Femtosecond UC with laser Pharos 2mJ-200-PPam and harmonics module HE-4Hi-A) и масс-спектрометра МАТ-253 Thermo Fisher Scientific, Germany) в ДВГИ ДВО РАН (г. Владивосток).</p></sec><sec><title>Результаты и выводы</title><p>Результаты и выводы. Комплексное исследование минеральных ассоциаций амфиболов, сульфидов и железо-титановых оксидов в габброидах Волковского массива позволило установить три стадии развития рудообразующей системы. Раннемагматический этап протекал в условиях закрытой системы (Токс ≈ 657 ± 17°C, Тамф ≈ 845 ± 30°C) при значениях фугитивности кислорода (logfO2), контролируемых буфером FMQ. Сульфидная вкрапленность представлена ассоциацией халькопирита (δ34S от –0.3 до –0.7‰), соответствующего мантийному источнику серы, и подчиненного борнита с начальными признаками фракционирования (δ34S от –1.3 до –2.0‰). Галогенный профиль характеризуется доминированием фтора (F/Cl = 2.4). Переходный этап фиксирует начало флюидной дестабилизации и смену галогенного режима  (F/Cl падает до 0.5). Железо-титановые оксиды характеризуются широким разбросом параметров образования (Т = 516–704°C, среднее 590 ± 50°C) и нестабильностью параметра logfO2 (±3.2 порядка относительно FMQ), что указывает на неравновесные условия в открытой системе. Наблюдается стабилизация изотопного состава борнита (δ34S = –1.1‰) при сохранении мантийных меток в халькопирите, а также появление сперрилита (PtAs2) в ассоциации с кобальтином. Флюидно-метасоматический этап связан с интенсивным высокотемпературным (604 ± 22°C) хлоридным метасоматозом (F/Cl = 0.2). В условиях высокого окислительного потенциала (устойчиво выше FMQ) зафиксировано удаление железа из состава сульфидов и резкое изотопное облегчение серы: от –2.1 до –2.2‰ в борните и до –2.9‰ в халькозине. Мирмекитовые структуры прорастания халькозина и борнита с избытком меди (Сu5.16Fe0.96s4), содержащие включения меренскиита (PdTe2), образовались при распаде высокотемпературного борнитового твердого раствора (Bnss). Этот процесс протекал под воздействием окисленных хлоридных флюидов. Установленная корреляция между снижением значения отношения F/Cl в амфиболах, увеличением содержания меди в борните и отрицательным сдвигом δ34S может служить поисковым критерием для выявления богатых ЭПГ-медно-сульфидных руд в аналогичных массивах.</p></sec></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><sec><title>Research subject</title><p>Research subject. Mineral assemblages of sulfides, iron-titanium oxides and amphibole from titanomagnetite-copper-sulfide ores of the Volkovsky massif, Middle Urals. Aim. Identification of the physicochemical conditions for the formation of titanomagnetite-copper-sulfide ores based on a comprehensive study of sulfide assemblages, iron-titanium oxides and amphibole using mineralogical-geochemical and isotopic analytical methods.</p></sec><sec><title>Methods</title><p>Methods. The chemical composition of amphibole, sulfides and iron-titanium oxides was studied using a CAMECA SX 100 electron probe microanalyzer at the Institute of Geology and Geochemistry, UB RAS. Sulfur isotope data for sulfide samples (22 analyses) were obtained using a laser femtosecond ablation system (NWR Femtosecond UC with Pharos 2mJ-200-PP laser and harmonics module HE-4Hi-A) and a MAT-253 mass spectrometer (Thermo Fisher Scientific, Germany) at the Far East Geological Institute, Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences (Vladivostok).</p></sec><sec><title>Results and conclusions</title><p>Results and conclusions. It has been established that the early magmatic stage occurred under closed-system conditions (Тox ≈ 657 ± 17°C, Тamp ≈ 845 ± 30°C) at oxygen fugacity (logfO2) values controlled by the FMQ buffer. Disseminated sulfide mineralization is represented by an assemblage of chalcopyrite (from –0.3 to –0.7‰), consistent with a mantle sulfur source, and subordinate bornite showing initial signs of fractionation (δ34S from –1.3 to –2.0‰). The halogen profile is characterized by the dominance of fluorine (F/Cl = 2.4). The transitional stage records the onset of fluid-driven destabilization and a shift in the halogen regime (F/Cl drops to 0.5). Iron-titanium oxides are characterized by a wide range of formation parameters (Т = 516–704°C, mean 590 ± 50°C) and logfO2instability (±3.2 orders relative to FMQ), indicating non-equilibrium conditions in an open system. A stabilization of the bornite isotopic composition (δ34S = –1.1‰) is observed while mantle signatures are preserved in chalcopyrite, along with the appearance of sperrylite (PtAs2) associated with cobaltite.  The fluid-metasomatic stage is associated with intensive high-temperature (604 ± 22°C) chloride metasomatism  (F/Cl = 0.2). Under high oxidizing potential (consistently above FMQ), the removal of iron from the sulfide composition  and a sharp negative sulfur isotope shift were recorded: from –2.1 to –2.2‰ in bornite and down to –2.9‰ in chalcocite. Myrmekitic textures of chalcocite and Cu-excess bornite (Сu5.16Fe0.96s4) containing inclusions of merenskyite (PdTe2) were formed by the exsolution of a high-temperature bornite solid solution (Bnss). This process occurred under the influence of oxidized chloride fluids. The established correlation between the decrease in the F/Cl ratio in amphiboles, the increase in copper content in bornite, and the negative δ34S shift can serve as a prospecting criterion for identifying rich PGE-copper-sulfide ores in analogous massifs.</p></sec></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>титаномагнетит</kwd><kwd>амфибол</kwd><kwd>халькопирит</kwd><kwd>борнит</kwd><kwd>халькозин</kwd><kwd>структуры распада</kwd><kwd>фугитивность кислорода</kwd><kwd>изотопный состав серы</kwd><kwd>хлоридный метасоматоз</kwd><kwd>эволюция Cu-Fe-S системы</kwd><kwd>титаномагнетит-медно-сульфидные руды</kwd><kwd>такситизированное габбро</kwd><kwd>Волковский массив</kwd><kwd>Средний Урал</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>titanomagnetite</kwd><kwd>amphibole</kwd><kwd>chalcopyrite</kwd><kwd>bornite</kwd><kwd>chalcocite</kwd><kwd>exsolution textures</kwd><kwd>oxygen fugacity</kwd><kwd>sulfur isotope composition</kwd><kwd>chloride metasomatism</kwd><kwd>titanomagnetite-copper-sulfide ores</kwd><kwd>taxitic gabbro</kwd><kwd>Volkovsky massif</kwd><kwd>Middle Urals</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">Исследование выполнено при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках государственного задания ИГГ УрО РАН (№ госрегистрации 122022600107-1 и 123011800009-9)</funding-statement><funding-statement xml:lang="en">This research was supported by the Ministry of Science and higher Education of the Russian Federation under State Assignment to the IGG UB RAS (Nos. 122022600107-1 and 123011800009-9)</funding-statement></funding-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Аникина Е.В., Мурзин В.В., Пушкарев Е.В., Алексеев А.В., Русин И.А. (2007) Золото-палладиевое оруденение в Волковском габбровом массиве на Среднем Урале. Ультрабазит-базитовые комплексы складчатых областей. Мат-лы Междунар. конф. Иркутск: Изд. ИрГТУ, 342-346.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Andersen D.J., Lindsley D.H. (1985) New (and final!) models for the Ti-magnetite/ilmenite geothermometer and oxygen barometer. Amer. Geophys. Union, 66, 416. (Abstract AGU 1985 Spring Meeting Eos Transactions).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ефимов А.А. (2006) Платино-палладиевое медно-титаномагнетитовое оруденение в габбро Серебрянского Камня (Северный Урал). Регион. геология и металлогения, (28), 113-121.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Anikina E.V., Malitch K.N., Pushkarev E.V., Shmelev V.R. (2014) The Nizhny Tagil and Volkovsky massifs of the Uralian Platinum Belt, and related deposits. Field trip guidebook. 12&lt;sup&gt;th&lt;/sup&gt; Int. Platinum Sympos. Ekaterinburg, IGG UrO RAN Publ., 48 p. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ефимов А.А., Ефимова Л.П., Волченко Ю.А. (2002) О платиноносности медносульфидных руд Серебрянского Камня (Платиноносный пояс Урала). Тр. ИГГ УрО РАН, вып. 149, 219-222.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Anikina E.V., Murzin V.V., Pushkarev E.V., Alekseev A.V., Rusin I.A. (2007) Gold-palladium mineralization in the Volkovsky gabbro massif, Middle Urals. Ultramafic-mafic complexes of fold regions. Materials of the Int. Conf. Irkutsk, IrGTU Publ., 342-346. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ефимов А.А., Потапова Т.А., Берлимбле Д.Г. (1999) Химическая эволюция пироксенов Уральских габбро: роль барического, термического, кислородного и химического факторов. Геохимия, (5), 466-485.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Anikina E.V., Rusin I.A. (2026) Mineralogical indicators of the formation conditions of gabbro and associated copper-sulfide and precious mineralization of the Volkovskiy massif, Ural Platinum Belt. Petrology, 34(3), 281-303.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Золоев К.К., Волченко Ю.А., Коротеев В.А., Малахов И.А., Мардиросьян А.Н., Хрыпов В.Н. (2001) Платинометалльное оруденение в геологических комплексах Урала. Екатеринбург: ДПР по Уральскому округу, ОАО УГСЭ, ИГГ УрО РАН, УГГГА, 199 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bachinski D.J. (1969) Bond strength and sulfur isotope fractionation in coexisting sulfides. Econ. Geol., 64(1), 56-65.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Игнатьев А.В., Веливецкая Т.А. (2013) Новый локальный метод для определения изотопного состава серы в сульфидах с использованием изотопного масс-спектрометра с лазерной абляцией. Масс-спектрометрия, 10(4), 255-263.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Barton P.B., Skinner B.J. (1979) Sulfide mineral stabilities. Geochemistry of hydrothermal Ore Deposits. (Ed. H.L. Barnes). 2nd ed. N. Y., Wiley, 278-403.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кашин С.А. (1948) Медно-титаномагнетитовое оруденение в основных интрузивных породах Урала. Тр. Ин-та геол. наук, (9). М.: Изд-во Акад. наук СССР, 132 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Droop G.T.R. (1987) A general equation for estimating Fe&lt;sup&gt;3+&lt;/sup&gt; concentrations in ferromagnesian silicates and oxides from microprobe analyses, using stoichiometric criteria. Miner. Mag., 51(361), 431-435.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Маегов В.И. (1999) К петрологии Волковского месторождения медносульфидных и апатит-титаномагнетитовых руд (Средний Урал). Урал. геол. журн., (5), 57-71.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Efimov A.A. (2006) Platinum-palladium copper-titanomagnetite mineralization in the Serebryansky Kamen gabbro (Northern Urals). Region. Geol. Metallog., (28), 113-121. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Михайлов В.В., Степанов С.Ю., Козлов А.В., Петров С.В., Паламарчук Р.С., Шиловских В.В., Абрамова В.Д., Корнеев А.В. (2021) Новое медно-благороднометалльное рудопроявление в габбро массива Серебрянского Камня, Платиноносный пояс Урала (Северный Урал). Геология руд. месторождений, 63(6), 520-550.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Efimov A.A., Efimova L.P., Volchenko Yu.A. (2002) On the platinum potential of copper-sulfide ores of Serebryansky Kamen (Urals Platinum Belt). Tr. IGG UrO RAN, vyp. 149, 219-222. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Михайлов В.В., Степанов С.Ю., Петров С.В., Паламарчук Р.С. (2022) Благороднометалльная минерализация в габброидах Кумбинского массива, Платиноносный пояс Урала (Северный Урал). Минералогия, 8(4), 79-93.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Efimov A.A., Potapova T.A., Berlimble D.G. (1999) Chemical evolution of pyroxenes in Ural gabbros: the role of pressure, temperature, oxygen, and chemical factors. Geokhimiya, (5), 466-485. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Мурзин В.В., Аникина Е.В., Пушкарев Е.В., Викентьев И.В. (2007) Изотопный состав флюида при формировании золото-палладиевого оруденения Волковского массива в Платиноносном поясе Урала. Тр. ИГГ УрО РАН, вып. 154, 239-244.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Frost B.R. (1991) Introduction to oxygen fugacity and its petrologic importance. Rev. Miner. Geochem., 25, 1-10.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Мурзин В.В., Молошаг В.П., Волченко Ю.А. (1988) Парагенезис минералов благородных металлов в медно-железо-ванадиевых рудах волковского типа на Урале. Докл. АН СССР, 300(5), 1200-1202.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Gündüz M., Asan K. (2023) MagMin_PT: An Excel-based mineral classification and geothermobarometry program for magmatic rocks. Miner. Mag., 87(1), 1-9. doi: 10.1180/mgm.2022.113</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Мурзин В.В., Пальянова Г.А., Аникина Е.В., Молошаг В.П. (2021) Минералогия благородных металлов (Au, Ag, Pd, Pt) Волковского Cu-Fe-Ti-V месторождения (Средний Урал). Литосфера, 21(5), 643-659.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ignat’ev A.V., Velivetskaya T.A. (2013) A new local method for determining the sulfur isotope composition in sulfides using a laser ablation isotope mass spectrometer. Mass-spektrometriya, 10(4), 255-263. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Полтавец Ю.А., Полтавец З.И., Нечкин Г.С. (2011) Волковское месторождение титаномагнетитовых и медно-титаномагнетитовых руд с сопутствующей благороднометалльной минерализацией (Средний Урал, Россия). Геология руд. месторождений, 53(2), 143-157.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ignatiev A.V., Velivetskaya T.A., Budnitskiy S.Y., Yakovenko V.V., Vysotskiy S.V., Levitskii V.I. (2018) Precision analysis of multisulfur isotopes in sulfides by femtosecond laser ablation GC-IRMS at high spatial resolution. Chem. Geol., 493, 316-326.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Полтавец Ю.А., Сазонов В.Н., Полтавец З.И., Нечкин Г.С. (2006) Закономерности распределения благородных металлов в рудных парагенезисах Волковского габбрового массива (Средний Урал). Геохимия, (2), 167-190.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kashin S.A. (1948) Copper-titanomagnetite mineralization in basic intrusive rocks of the Urals. Trudy Instituta Geologicheskikh Nauk, (9), 132. Moscow, AN SSSR Publ., 132 p. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Тимохов К.Д. (1963) Связь медносульфидного и титаномагнетитового оруденения с вмещающими породами на Волковском месторождении. Магматизм, метаморфизм и металлогения Урала. Свердловск: УФАН СССР, 439-443.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Liao Y., Wei C., Rehman H.U. (2021) Titanium in calcium amphibole: Behavior and thermometry. Amer. Miner., 106, 180-191.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Штейнберг Д.С., Еремина М.В. (1963) Новые данные по петрологии Волковского месторождения. Магматизм, метаморфизм и металлогения Урала. Свердловск: УФАН СССР, 431-438.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Maegov V.I. (1999) Petrology of the Volkovskoye deposit of copper-sulfide and apatite-titanium-magnetite ores (Middle Urals). Ural’skii Geol. Zhurn., (5), 57-71. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Andersen D.J., Lindsley D.H. (1985) New (and final!) models for the Ti-magnetite/ilmenite geothermometer and oxygen barometer. Amer. Geophys. Union, 66, 416. (Abstract AGU 1985 Spring Meeting Eos Transactions).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Merwin H.E., Lombard R.H. (1937) The system Cu-Fe-S. Econ. Geol., 32, 203-284.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Anikina E.V., Malitch K.N., Pushkarev E.V., Shmelev V.R. (2014) The Nizhny Tagil and Volkovsky massifs of the Uralian Platinum Belt, and related deposits. Field trip guidebook. 12&lt;sup&gt;th&lt;/sup&gt; Int. Platinum Symposium. Ekaterinburg: IGG UrO RAN Publ., 48 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mikhailov V.V., Stepanov S.Yu., Kozlov A.V., Petrov S.V., Palamarchuk R.S., Shilovskikh V.V., Abramova V.D., Korneev A.V. (2021) New copper-noble metal ore occurrence in the gabbro of the Serebryansky Kamen massif, Urals Platinum Belt (Northern Urals). Geol. Rud. Mestorozhd., 63(6), 520-550. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Anikina E.V., Rusin I.A. (2026) Mineralogical indicators of the formation conditions of gabbro and associated copper-sulfide and precious mineralization of the Volkovskiy massif, Ural Platinum Belt. Petrology, 34(3), 281-303.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mikhailov V.V., Stepanov S.Yu., Petrov S.V., Palamarchuk R.S. (2022) Noble metal mineralization in gabbroids of the Kumbinsky massif, Urals Platinum Belt (Northern Urals). Mineralogiya, 8(4), 79-93. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Bachinski D.J. (1969) Bond strength and sulfur isotope fractionation in coexisting sulfides. Econ. Geol., 64(1), 56-65.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Murzin V.V., Anikina E.V., Pushkarev E.V., Vikent’ev I.V. (2007) Fluid isotope composition during the formation of gold-palladium mineralization of the Volkovsky massif in the Urals Platinum Belt. Tr. IGG UrO RAN, vyp. 154, 239-244. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Barton P.B., Skinner B.J. (1979) Sulfide mineral stabilities. Geochemistry of hydrothermal Ore Deposits. (Ed. H.L. Barnes), 2&lt;sup&gt;nd&lt;/sup&gt; ed. N. Y.: Wiley, 278-403.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Murzin V.V., Moloshag V.P., Volchenko Yu.A. (1988) Paragenesis of noble metal minerals in copper-iron-vanadium ores of the Volkovsky type in the Urals. Dokl. Akad. Nauk SSSR, 300(5), 1200-1202. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit23"><label>23</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Droop G.T.R. (1987) A general equation for estimating Fe&lt;sup&gt;3+&lt;/sup&gt; concentrations in ferromagnesian silicates and oxides from microprobe analyses, using stoichiometric criteria. Miner. Mag., 51(361), 431-435.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Murzin V.V., Palyanova G.A., Anikina E.V., Moloshag V.P. (2021) Mineralogy of noble metals (Au, Ag, Pd, Pt) of the Volkovsky Cu-Fe-Ti-V deposit (Middle Urals). Lithosphere (Russia), 21(5), 643-659. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit24"><label>24</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Frost B.R. (1991) Introduction to oxygen fugacity and its petrologic importance. Rev. Miner. Geochem., 25, 1-10.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ohmoto H. (1972) Systematics of sulfur and carbon isotopes in hydrothermal ore deposits. Econ. Geol., 67(5), 551-578.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit25"><label>25</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Gündüz M., Asan K. (2023) MagMin_PT: An Excel-based mineral classification and geothermobarometry program for magmatic rocks. Miner. Mag., 87(1), 1-9. doi: 10.1180/mgm.2022.113</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ohmoto H., Rye R.O. (1979) Isotopes of sulfur and carbon. Geochemistry of hydrothermal Ore Deposits. (Ed. H.L. Barnes). 2&lt;sup&gt;nd&lt;/sup&gt; ed. N. Y., Wiley, 509-567.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit26"><label>26</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ignatiev A.V., Velivetskaya T.A., Budnitskiy S.Y., Yakovenko V.V., Vysotskiy S.V., Levitskii V.I. (2018) Precision analysis of multisulfur isotopes in sulfides by femtosecond laser ablation GC-IRMS at high spatial resolution. Chem. Geol., 493, 316-326.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Otten M.T. (1984) The origin of brown hornblende in the Artfjallet gabbro and dolerites. Contrib. Mineral. Petrol., 86, 189-199.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit27"><label>27</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Liao Y., Wei C., Rehman H.U. (2021) Titanium in calcium amphibole: Behavior and thermometry. Amer. Miner., 106, 180-191.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Poltavets Yu.A., Poltavets Z.I., Nechkin G.S. (2011) Volkovsky titanomagnetite and copper-titanomagnetite deposit with associated noble metal mineralization (Middle Urals, Russia). Geol. Rud. Mestorozhd., 53(2), 143-157. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit28"><label>28</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Merwin H.E., Lombard R.H. (1937) The system Cu-Fe-S. Econ. Geol., 32, 203-284.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Poltavets Yu.A., Sazonov V.N., Poltavets Z.I., Nechkin G.S. (2006) Distribution of noble metals in ore mineral assemblages of the Volkovsky gabbroic pluton, Cenral Urals. Geochem Int., 44(2), 143-163.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit29"><label>29</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ohmoto H. (1972) Systematics of sulfur and carbon isotopes in hydrothermal ore deposits. Econ. Geol., 67(5), 551-578.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sakai H. (1968) Isotopic properties of sulfur compounds in hydrothermal processes. Geochem. J., 2(1), 29-49.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit30"><label>30</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ohmoto H., Rye R.O. (1979) Isotopes sulfur and carbon. Geochemistry of hydrothermal ore deposits. (Ed. H. Barnes) 2&lt;sup&gt;nd&lt;/sup&gt; ed. N. Y.: Renehart and Winston, 509-567.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shteinberg D.S., Eremina M.V. (1963) New data on the petrology of the Volkovsky deposit. Magmatism, metamorphism and metallogeny of the Urals. Sverdlovsk, UFAN SSSR, 431-438. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit31"><label>31</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Otten M.T. (1984) The origin of brown hornblende in the Artfjallet gabbro and dolerites. Contrib. Mineral. Petrol., 86, 189-199.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Stormer C.J. (1983) The effects of recalculation on estimates of temperature and oxygen fugacity from analyses of multicomponent iron-titanium oxides. Amer. Miner., 68, 586-594.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit32"><label>32</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Sakai H. (1968) Isotopic properties of sulfur compounds in hydrothermal processes. Geochem. J., 2(1), 29-49.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Takeuchi T., Nambu M. (1952) Thermal study of bornite. J. Japan. Assoc. Mineral., Petrol. Econ. Geol., 36(2), 33-42. doi: 10.2465/ganko1941.36.33</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit33"><label>33</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Stormer C.J. (1983) The effects of recalculation on estimates of temperature and oxygen fugacity from analyses of multicomponent iron-titanium oxides. Amer. Miner., 68, 586-594.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Timokhov K.D. (1963) The relationship of copper-sulfide and titanomagnetite mineralization with host rocks at the Volkovskoe deposit. Magmatism, metamorphism and metallogeny of the Urals. Sverdlovsk, UFAN SSSR Publ., 439-443. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit34"><label>34</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Takeuchi T., Nambu M. (1952) Thermal study of bornite. J. Japan. Assoc. Mineral., Petrol. Econ. Geol., 36(2), 33-42. doi: 10.2465/ganko1941.36.33</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vaughan D.J., Craig J.R. (1978) Mineral Chemistry of Metal Sulfides. Cambridge University Press, 493 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit35"><label>35</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Vaughan D.J., Craig J.R. (1978) Mineral Chemistry of Metal Sulfides. Cambridge University Press, 493 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Warr L.N. (2021) IMA–CNMNC approved mineral symbols. Miner. Mag., 85, 291-320.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit36"><label>36</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Warr L.N. (2021) IMA–CNMNC approved mineral symbols. Mineral. Mag., 85, 291-320.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Yund R.A., Kullerud G. (1966) Thermal stability of assemblages in the Cu–Fe–S system. J. Petrol., 7(3), 454-488.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit37"><label>37</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Yund R.A., Kullerud G. (1966) Thermal stability of assemblages in the Cu-Fe-S system. J. Petrol., 7(3), 454-488.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zoloev K.K., Volchenko Yu.A., Koroteev V.A., Malakhov I.A., Mardirosyan A.N., Khrypov V.N. (2001) Platinum-group metal mineralization in the geological complexes of the Urals. Ekaterinburg, DPR po Ural’skomu okrugu, OAO UGSE, IGG UrO RAN, UGGGA, 199 p. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
