Сравнительная минералого-геохимическая характеристика и рудный потенциал мафит-ультрамафитовых массивов Икчука и Дюкали (Хабаровский край)
https://doi.org/10.24930/2500-302X-2026-26-3-745-780
EDN: DKWBVX
Аннотация
Объект исследования. Мафит-ультрамафитовые массивы Икчука (≈16 км2) и Дюкали (≈30 км2), расположенные в Центральном Сихотэ-Алине (Хабаровский край), сформированы в условиях аккреционно-коллизионной тектоники.
Цель. Сравнить минералого-геохимические особенности массивов, определить их формационную принадлежность и выявить факторы, контролирующие формирование различных типов рудной минерализации.
Материалы и методы. Проанализировано более 4600 литогеохимических проб (ИСП-МС/АЭС после четырехкислотного разложения), выполнены микроскопия, рентгенофазовый анализ, ИК-Фурье спектроскопия, сканирующая электронная микроскопия с ЭДС. Применены непараметрические статистические тесты (Манна–Уитни), дискриминантный и факторный анализы (STATISTICA), а также геотермобарометрия по антигориту.
Результаты. Установлено, что ультрамафитовая часть массива Икчука представляет собой тектоническую пластину мантийного рестита, выведенную на дневную поверхность в ходе аккреционно-коллизионных событий. Массив Дюкали, напротив, сформирован как продукт магматической дифференциации, где локальная гибридизация ультрамафитовых и габброидных расплавов в приконтактовых зонах обеспечила ликвацию сульфидного расплава и первичную концентрацию ЭПГ. В массиве Икчука доминирует эпигенетическая Ni-Bi-Pb-минерализация (паркерит, маухерит, кобальтин) на фоне Cu-Fe сульфидов, а в Дюкали – малосульфидная ЭПГ-ассоциация (кабриит, ирарсит, томамаэит, потарит, татьянаит, станнопаладинит, спериллит). В платиноносных зонах массива Дюкали отношение Cr/Ni = 4.16–5.0 и Pt/Pd = 1.94–2.25, что согласуется с моделью локальной гибридизации ультрамафитовых и габброидных расплавов в приконтактовых участках. Платиноносные ассоциации формировались в ходе двухэтапного процесса: 1) экстракция платиноидов из высокоэволюционированного базальтового расплава при T ≈ 1000–1200 °C и P = 3–20 кбар; 2) их переотложение на пневматолито-гидротермальной стадии при снижении температуры от 480–650 до ≈250 °C. Выявлено критическое участие Cl- содержащих флюидов (Cl-апатит, флогопит, хлорит).
Выводы. Массивы представляют две геохимически обособленные системы. Наибольший рудный потенциал в отношении ЭПГ-минерализации имеет массив Дюкали, где малосульфидное ЭПГ-оруденение генетически связано с контактовыми плагиоперидотитами и последующей пневматолито-гидротермальной переработкой.
Ключевые слова
Об авторах
Б. Б. ЛевочскийРоссия
680000; ул. Муравьёва-Амурского, 18; ул. Ким Ю Чена, 65; Хабаровск
Т. Ю. Якич
Россия
634050; пр. Ленина, 30; Томск
Т. В. Тимкин
Россия
634050; пр. Ленина, 30; Томск
Д. В. Левочская
Россия
680000; ул. Муравьёва-Амурского, 18; Хабаровск
Д. С. Толкачева
Россия
634050; пр. Ленина, 30; Томск
Список литературы
1. Баранчи А.М., Полещук А.Т. (1961) Отчет о результатах работ партии по проверке заявок за 1960 год. ДВГУ поисково-разведочная экспедиция, Хабаровск, ФБУ “ТФГИ по ДФО”, № 8774.
2. Баранчиков А.П., Дериглазов Ю.М. (1960) Отчет о проведенных поисковых работах Хунгарийской партией на асбест в Комсомольском районе Хабаровского края в 1958 г. ДВГУ Комплексная экспедиция стройматериалов и нерудного сырья, Хабаровск, ФБУ “ТФГИ по ДВФО”, № 8383.
3. Боровиков В.А. (2003) STATISTICA. Искусство анализа данных на компьютере: для профессионалов. СПб.: Питер, 688 с.
4. Васькин А.Ф., Роганов Г.В. (2007) Карта минерагенического районирования Хабаровского края и ЕАО. М-б 1:1 000 000/ ФБУ “ТФГИ по ДФО”, № РГФ 25714.
5. Ворошилов В.Г. (2011) Геохимические методы поисков месторождений полезных ископаемых. Томск: ТПУ, 104 с.
6. Голозубов В.В. (2006) Тектоника юрских и нижнемеловых комплексов северо-западного обрамления Тихого океана. Владивосток: Дальнаука, 239 с.
7. Зимин С.С. (1973) Парагенезисы офиолитов и верхняя мантия. Новосибирск: Наука, 250 с.
8. Изох Э.П., Русс В.В., Кунаев И.В., Натовская Г.И. (1967) Интрузивные серии Северного Сихотэ-Алиня и Нижнего Приамурья, рудоносность и происхождение. М.: Наука, 382 с.
9. Кадеш В.Т., Полещук А.Т. (1962) Отчет о результатах работ партии по проверке заявок за 1961 г. ДВГУ Поисково-разведочная экспедиция, Хабаровск, ФБУ “ФГИ по ДФО”, № 9278.
10. Левочский Б.Б., Якич Т.Ю., Кириллов В.Е. (2025a) Минералого-геохимические особенности пород рудовмещающих малосульфидный тип Pt-Pd-Cu-Ni оруденения мафит-ультрамафитового массива Дюкали (Хабаровский край). Ультрамафит-мафитовые комплексы: геология, петрология, рудный потенциал. Мат-лы IX Всерос. конф. с междунар. участ. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 105-106.
11. Левочский Б.Б., Якич Т.Ю., Кириллов В.Е. (2025б) Состав акцессорных хромшпинелидов и редкие минералы Ni в мафит-ультрамафитовых породах Икчукинского массива (Хабаровский край). Металлогения древних и современных океанов – 2025. От гипотез рудогенеза к критериям прогнозирования. Миасс, т. 31, 209-213.
12. Левочский Б.Б., Якич Т.Ю., Левочская Д.В. (2025в) Состав акцессорных хромшпинелидов и редкие минералы Ni в мафит-ультрамафитовых породах Икчукинского массива (Хабаровский край). Металлогения древних и современных океанов – 2025. Рудогенез. Мат-лы Тридцать первой науч. молодеж. школы им. проф. В.В. Зайкова. Миасс: ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН, 209-213.
13. Левочский Б.Б., Якич Т.Ю., Кириллов В.Е. (2025г) Формационная принадлежность и потенциальная рудоносность мафит-ультамафитовых массивов Центрального Сихотэ-Алиня на примере м. Икчука и м. Дюкали (Хабаровский край). Геология и металлогения цветных и благородных металлов. Мат-лы Всерос. науч.-практ. конф. Улан-Удэ: ГИН СО РАН, 42-43.
14. Левочский Б.Б., Якич Т.Ю., Кириллов В.Е., Левочская Д.В. (2024a) Природа редкой минерализации в дунитах Богбасинского базит-ультрабазитового массива (Хабаровский край). Научно-методические основы прогноза, поисков, оценки месторождений алмазов, благородных и цветных металлов. Мат-лы XIII Междунар. науч.-практ. конф. ЦНИГИ, 220-225.
15. Левочский Б.Б., Якич Т.Ю., Левочская Д.В. (2024б) Роль флюида в перераспределении и накоплении металлов платиновой группы и их сплавов на примере Дюкалинского мафит-ультрамафитового массива (Хабаровский край). Металлогения древних и современных океанов – 2024. Рудогенез. Мат-лы Тридцатой науч. молодеж. школы им. проф. В.В. Зайкова. Миасс: ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН, 191-195.
16. Левочский Б.Б., Якич Т.Ю., Левочская Д.В., Шалдыбин М.В., Бестемьянова К.В., Кириллов В.Е. (2026) Малосульфидный ЭПГ-тип оруденения в базит-ультрабазитовом массиве Дюкали (Хабаровский край): минералы-спутники и их роль в расшифровке петрогенезиса. Изв. Томского политехн. ун-та. Инжиниринг георесурсов, 337(2), 251-265.
17. Левочский Б.Б., Ярославцев Д.А., Якич Т.Ю. (2025д) Следы гранитогенных элементов в рудной минерализации ультрабазит-базитовых массивов Сихотэ-Алиня (Хабаровский край): источники и возможные механизмы формирования. Проблемы геологии и освоения недр. Тр. XXIX Междунар. молодеж. науч. симпоз. им. академика М.А. Усова, посвящ. 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Томск: Изд-во ТПУ, т. 1, 66-67.
18. Леснов Ф.П. (1986) Петрохимия полигенных базит-гипербазитовых плутонов складчатых областей. Новосибирск: Наука, 136 с.
19. Петров О.В., Киселёв Е.А., Шпикерман В.И., Змиевский Ю.П. (2019) Прогноз размещения месторождений золото-медно-порфирового типа в вулканоплутонических поясах восточных районов России по результатам работ составления листов Госгеолкарты-1000/3. Регион. геол. и металлогения, (80), 50-74.
20. Рассказов С.Ю., Конюшенко Г.Ф. (2017) Отчет о результатах работ по объекту “Проведение в 2017 году региональных геолого-съемочных работ масштаба 1:200 000 на группу листов в пределах Дальневосточного ФО за исключением Республики Саха (Якутия)”. Создание геохимических основ на площади листов Госгеолкарты-200/2 M-52-VI, XI, M- 54-XIII (Правобережная площадь) (3 этап). № РГФ 27486.
21. Сухов В.И. (1994) Проблемы магматической геологии Северного Сихотэ-Алиня (Отчет по хоздоговору № 507/521 “Петрографо-петрологические и металлогенические основы Прибрежной, Восточной и Северо-Сихотэ-Алинской серии листов геолкарты-50” за 1990–94 гг.). ФБУ “ТФГИ по ДФО”, № 22122.
22. Хромцов М.В. (1965) Отчет о результатах поисковых работ на асбест, проведенных в бассейне среднего течения р. Хунгари в Комсомольском районе Хабаровского края в 1964 году (Хунгарийская партия). ДВГУ Поисково-разведочная экспедиция, Хабаровск, ФБУ “ТФГИ по ДФО” № 10975.
23. Четыркин Д.Н. (1953) Результаты геофизических исследований в Комсомольском и Нанайском районах Хабаровского края на Анюйском, Малмыжском и Дюкалинском участках. Главгеофизика. Дальневосточной геофизический трест, Хабаровск, ФБУ “ТФГИ по ДФО” № 4364.
24. Юрченко Ю.Ю., Добкин С.Н. (2020) Отчет о результатах работ по объекту “Проведение в 2017–2019 году региональных геолого-съемочных работ масштаба 1:200 000 на группу листов в пределах Дальневосточного ФО (южные районы). ГДП-200 (2-3 этапы) листа M-54-XIII (Гурская площадь). № РГФ 27809.
25. Arai S. (1994) Characterization of spinel peridotites by olivine-spinel compositional relationships : Review and interpretation. Chem. Geol., 113 (3-4), 191-204. doi: 10.1016/0009-2541(94)90066-3
26. Ballhaus C., Sylvester P. (2000) Noble metal enrichment processes in the Merensky Reef, Bushveld Complex. J. Petrol., 41, 545-561. doi: 10.1093/petrology/41.4.545
27. Barnes S.J., Cruden A.R., Arndt N., Saumur B.M. (2016) The mineral system approach applied to magmatic Ni–Cu–PGE sulphide deposits. Ore Geol. Rev., 76, 296-316. doi: 10.1016/j.oregeorev.2015.06.012
28. Barnes S.J., Godel B.M., Sluzhenikin S.F. (2022) Quantitative assessment of the relative roles of sulfide liquid collection, magmatic degassing and fluid-mediated concentration of PGE in low-sulfide ores of the Norilsk intrusions. Ore Geol. Rev., 148, 105042. doi: 10.1016/j.oregeorev.2022.105042
29. Barnes S., Lightfoot P. (2005) Formation of Magmatic Nickel Sulfide Deposits and Processes Affecting Their Copper and Platinum Group Element Contents. (Eds J. Hedenquist, J. Thompson, R. Goldfarb, J. Richards). Econ. Geol., 100, 179-213. doi: 10.5382/AV100.08
30. Chayka I.F., Kamenetsky V.S., Zhitova L.M., Izokh A.E., Tolstykh N.D., Abersteiner A., Lobastov B.M., Yakich T.Y. (2020) Hybrid Nature of the Platinum Group Element Chromite-Rich Rocks of the Norilsk 1 Intrusion: Genetic Constraints from Cr Spinel and Spinel-Hosted Multiphase Inclusions. Econ. Geol., 115(6), 1321-1342. doi: 10.5382/econgeo.4745
31. Davydova V.O., Shcherbakov V.D., Plechov P.Yu., Yapaskurt V.O., Shcherbakov Yu.D., Perepelov A.B., Brianskii N.V., Antipin V.S. (2026) Diffusive copper redistribution from shallow degassed magmas to mafic enclaves. Insight from anomalously Cu-enriched enclaves from Bezymianny volcano, Kamchatka. J. Volcanol. Geotherm. Res., 473, 108588. doi: 10.1016/j.jvolgeores.2026.108588
32. Evans B.W., Frost B.R. (1975) Chrome-spinel in progressive metamorphism – a preliminary analysis. Geochim. Cosmochim. Acta, 39, 959-972. doi: 10.1016/0016-7037(75)90041-1
33. González-Jiménez J.M., Griffin W.L., Gervilla F., Proenza J.A., O’Reilly S.Y., Pearson N.J. (2014) Chromitites in ophiolites: How, where, when, why? A review and new ideas on the origin and significance of platinum-group minerals. Lithos, 189, 127-139. doi: 10.1016/j.lithos.2013.06.016
34. Irvine T.N. (1965) Chromian spinel as a petrogenetic indicator. Pt 1. Theory. Canad. J. Earth Sci., 2(6), 648-672. doi: 10.1139/e65-046
35. Kamenetsky V.S., Crawford A.J., Meffre S. (2001) Factors controlling chemistry of magmatic spinel: an empirical study of associated olivine, Cr-spinel and melt inclusions from primitive rocks. J. Petrol., 42, 665-671. doi: 10.1093/petrology/42.4.655
36. Khanchuk A.I., Kemkin I.V., Kruk N.N. (2016) The Sikhote-Alin orogenic belt, Russian South East: Terranes and the formation of continental lithosphere based on geological and isotopic data. J. Asian Earth Sci., 120, 117-138. doi: 10.1016/j.jseaes.2015.10.023
37. Naldrett A.J. (2013) Magmatic sulfide deposits: Geology, geochemistry and exploration. Springer Science, 727 p.
38. Naldrett A.J. (1999) World-class Ni-Cu-PGE deposits: Key factors in their genesis. Miner. Depos., 34, 227-240.
39. Padrón-Navarta J.A. et al. (2013) Tschermak’s substitution in antigorite and consequences for phase relations and water liberation in high-grade serpentinites. Lithos, 178, 186-196. doi: 10.1016/j.lithos.2013.02.001
40. Reimann C., Filzmoser P., Garrett R. (2002) Factor analysis applied to regional geochemical data: problems and possibilities. Appl. Geochem., 17(3), 185-206. doi: 10.1016/S0883-2927(01)00066-X
41. Smith W., Maier W., Barnes S., Moorhead G., Reid D., Karykowski B. (2021) Element mapping the Merensky Reef of the Bushveld Complex. Geosci. Front., 12(3), 101101. doi: 10.1016/j.gsf.2020.11.001
42. Tredoux M., Lindsay N.M., Davies G., McDonald I. (1995) The fractionation of platinum-group elements in magmatic systems, with the suggestion of a novel causal mechanism. South. Afr. J. Geol., 98(2), 157-167.
43. Yakich T.Yu., Zhimuleva E.S., Rudmin M.A., Ruban A.S., Maximov P.N., Shaldybin M.V. (2023) The first identification of cronstedtite in Cu–Ni–PGE ores of the Talnakh intrusion. Sci. Rep., 13, 22437. doi: 10.1038/s41598-023-49953-x
44. Zhao P., Jahn B., Xu B. (2017) Elemental and Sr-Nd isotopic geochemistry of Cretaceous to Early Paleogene granites and volcanic rocks in the Sikhote-Alin Orogenic Belt (Russian Far East): implications for the regional tectonic evolution. J. Asian Earth Sci., 146, 383-401. doi: 10.1016/j.jseaes.2017.06.017
45. Ziaii M., Safari S., Timkin T., Voroshilov V., Yakich T. (2019) Identification of geochemical anomalies of the porphyry–Cu deposits using concentration gradient modelling: A case study, Jebal-Barez area, Iran. J. Geochem. Explor., 199, 16-30. doi: 10.1016/j.gexplo.2019.01.004
Рецензия
Для цитирования:
Левочский Б.Б., Якич Т.Ю., Тимкин Т.В., Левочская Д.В., Толкачева Д.С. Сравнительная минералого-геохимическая характеристика и рудный потенциал мафит-ультрамафитовых массивов Икчука и Дюкали (Хабаровский край). Литосфера. 2026;26(3):745-780. https://doi.org/10.24930/2500-302X-2026-26-3-745-780. EDN: DKWBVX
For citation:
Levochskii B.B., Yakich T.Yu., Timkin T.V., Levochskaia D.V., Tolkacheva D.S. Comparative Mineralogical and Geochemical Characteristics and Ore Potential of the Ikchuka and Dukaly Mafic–Ultramafic Massifs (Khabarovsk Krai). Special Issue of the Lithosphere Journal based on the materials reported at the IX All-Russian Conference with international participation “Mafic-ultramafic complexes: geology, petrology, ore potential”. 2026;26(3):745-780. (In Russ.) https://doi.org/10.24930/2500-302X-2026-26-3-745-780. EDN: DKWBVX
JATS XML




































