Текстура конус-в-конусе: новые данные
https://doi.org/10.24930/1681-9004-2020-20-1-76-92
Аннотация
Предмет исследований. В статье приведены результаты изучения кальцитовых линз с текстурой конус-в-конусе из терригенных глинистых отложений среднего девона на Среднем Тимане.
Методы. Изучение петрографических шлифов проводилось с помощью поляризационного микроскопа Nikon eclipse LV100 ND c фотокамерой Nikon DS Fi2, аншлифов полированных и протравленных HCl - на сканирующем электронном микроскопе JSM-6400 Jeol с энергодисперсионным спектрометром ISIS Link и волновым спектрометром Microspec. Разложение карбонатов и измерение изотопного состава углерода в режиме непрерывного потока гелия производились на аналитическом комплексе ThermoFisher Scientific.
Результаты. Установлено, что кальцитовые тела сложены мозаичными блок-кристаллами и имеют структуру кристаллической щетки. Кальцит отличается аномально низкими значениями δ13Скарб - до -23.5 %о. Детально изучены глинистые пленки и включения слойков аргиллита. Установлен механизм образования пилообразной верхней границы слойков - локальное замещение алюмосиликатов кальцитом с сохранением реликтовой слоистой текстуры.
Выводы. Предложен новый частный вариант кристаллизационной модели генезиса карбонатных тел со структурой конус-в-конусе.
Об авторе
И. Х. ШумиловРоссия
167982, Сыктывкар, ул. Первомайская, 54
Список литературы
1. Атлас конкреций. (1988) Л.: Недра, 323 с.
2. Бадида Л.В., Мизенс Г. А., Мельничук О.Ю. (2015) Текстура “конус в конусе” в терригенной толще верхнедевонской кодинской свиты на востоке Среднего Урала. Ежегодник-2014. Тр. ИГГ УрО РАН, вып. 162, 44-48.
3. Галимов Э.М. (1968) Геохимия стабильных изотопов углерода. М.: Недра, 226 с.
4. Галимов Э.М. (1993) Геохимия углерода. Природа, (3), 3-13.
5. Г ригорьев Д.П. (1961) Онтогения минералов. Львов: Изд. Львовск. ун-та, 284 с.
6. Жабин А.Г. (1958) Морфология и генезис параллельно-шестоватых агрегатов минералов. Зап. ВМО, 87(5), 57-64.
7. Жабин А.Г. (1979) Онтогения минералов. Агрегаты. М.: Наука, 272 с.
8. Зарицкий П.В. (1977) Минералогия и геохимия конкреционных образований угленосных отложений. Конкреции и конкреционный анализ. М.: Наука, 60-73.
9. Колокольцев В.Г. (2015) Загадочная текстура конус-в-конусе. Природа, (11), 27-36.
10. Колокольцев В.Г (2002) Текстура Coin-in-coin и ее происхождение. Литология и полез. ископаемые, (6), 612-627.
11. Логвиненко Н.В. (1983) Петрография осадочных пород. М.: Высш. школа, 416 с.
12. Лодочников В.Н. (1955) Главнейшие породообразующие минералы. М.: ГНТИ, 248 с.
13. Малеев М.Н. (1971) Свойства и генезис природных нитевидных кристаллов и их агрегатов. М.: Наука, 99 с.
14. Матвеев К.К. (1948) О распространенности образований нарушенной кристаллизации (“кон-ин-кон”) в кунгурских отложениях западного склона Урала (по данным 1944 г.). Тр. Горно-геологического ин-та, 14(1), 28-32.
15. Наливкин Д.В. (1956) Учение о фациях. М., Л.: Изд-во АН СССР, 534 с.
16. Тельнова О.П., Шумилов И.Х. (2017) Саргаевский горизонт верхнего девона в бассейне р. Цильма, Средний Тиман. Стратиграфия. Геол. корреляция, 25(2), 49-71.
17. Теодорович Г.И. (1963) О сутуро-стилолитовых поверхностях и образованиях “конус-в-конус”. Изв. АН СССР. Сер. геол., 11, 85-94.
18. Тугарова М.А. (2014) Микробиолиты триаса архипелага Шпицберген. СПб.: ВНИИОкеангеология, 198 с.
19. Тугарова М.А., Синай М.Ю. (2011) Текстура конус-в-конусе как индикатор наложенной углеводородной флюидизации на стадии диагенеза (на примере триасовых разрезов восточных островов арх. Свальбард). Минеральные индикаторы литогенеза. Сыктывкар: Геопринт, 248-249.
20. Фролов В.Т. (1993) Литология. Кн. 2. М.: Изд-во МГУ, 432 с.
21. Шумилов И.Х. (2008) Манганосидеритовые конкреции в девонских отложениях Среднего Тимана. Геология и полезные ископаемые Западного Урала. Пермь: Перм. ун-т, 176179.
22. Шумилов И.Х., Тельнова О.П. (2017) История геологического развития бассейна р. Цильма (Средний Ти-ман) в девоне. Литология и полезн. ископаемые, (3), 266-282.
23. Юдович Я.Э., Беляев А.А., Кетрис М.П. (1998) Геохимия и рудогенез черносланцевых формаций Пай-Хоя. СПб.: Наука, 366 с.
24. Юдович Я.Э., Кетрис М.П. (2010) Соотношения изотопов углерода в стратисфере и биосфере: четыре сценария. Биосфера, 2(2), 231-246.
25. Bates R.L., Jackson J.A. Glossary of Geology. (1987) Elsevier Science, 788 p.
26. Becq-Giraudon J.F. (1990) Cone in cone structure in an environment of siliciclastic deposition. New observation on Lower Ordovician cone-in-cone structures of the Montagne Noire, south French Massif central. Geologie de la France, (2), 11-19.
27. Boggs S. (2005) Principles of Sedimentology and Stratigraphy. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 662 p.
28. Carstens H. (1984) Early diagenetic cone-in-cone structures in pyrite concretions. J. Sed. Petrol., 55, 105-108.
29. Fairbridge R.W., Rampino. M. (2003) Diagenetic Structures. Encyclopedia of Sediments and Sedimentary Rocks. Kluwer Academic Publishers, 219-225.
30. Gillman, R.A., Metzger, W.J. (1967) Cone-in-cone concretions from western New York. J. Sed. Petrol., 37, 87-95.
31. Lugli S., Reimold W.U., Koeberl Ch. (2005) Silicified Cone-in-Cone Structures from Erfoud (Morocco): A Comparison with Impact-Generated Shatter Cones. Impact Tectonics, Part of the series Impact Studies. Springer, 5, 81-110.
32. Selles-Martinez J. (1994) New insights in the origin of cone-incone structures. Carbonates and Evaporites, (9), 172-186.
33. Tarr W.A. (1922) Cone-in-cone. Amer. J. Sci., 220, 199-213.
34. Tarr W.A. (1932) Cone-in-cone. Treatise on Sedimentation. Baltimore: Williams and Wilkins, 716-733.
35. Woodland B.G. (1964) The nature and origin of cone-incone structure. Fieldiana. Geology, 13(4), 189-305.
Рецензия
Для цитирования:
Шумилов И.Х. Текстура конус-в-конусе: новые данные. Литосфера. 2020;20(1):76-92. https://doi.org/10.24930/1681-9004-2020-20-1-76-92
For citation:
Shumilov I.K. Cone-in-cone structure: New data. LITHOSPHERE (Russia). 2020;20(1):76-92. (In Russ.) https://doi.org/10.24930/1681-9004-2020-20-1-76-92