Preview

Литосфера

Расширенный поиск
Том 26, № 3 (2026)
Скачать выпуск PDF
483-520 330
Аннотация

   Объект исследования. Магматические и метаморфические комплексы неопротерозоя и раннего палеозоя Уральского подвижного пояса и их минерагения.

   Цель. Выявить геохимические особенности магматических и метаморфических пород, характерных для разных геодинамических режимов в циклах тиманид и уралид.

   Методы. Обобщение большого объема литературных и авторских данных по поведению микроэлементов и их соотношений в магматических и метаморфических системах Урала. Сравнительный анализ ключевых индикаторных геохимических параметров коры древних (уральских и других) и современных океанов.

   Результаты исследования. Установлено, что в геодинамической истории Уральского подвижного пояса имело место последовательное раскрытие палеоокеанов в одном и том же геологическом пространстве: вдоль окраины континента Балтика. Выявлена геохимическая специфика (резкий дефицит Nb) коры Уральских палеоокеанов: рифей-вендского (Y/Nb индекс = 20–50) и палеозойского (Y/Nb индекс = 20–30). Они отличаются по этому параметру как от коры современных океанов, так и от таких древних океанов, как Палеоазиатский и Япетус.

   Выводы. Специфика состава океанических образований Урала определяется “аномальными” чертами состава его рифей-венд-палеозойской мантии. Предполагается, что основной причиной резкого дефицита Nb в коре последовательно формирующихся палеоокеанов Урала могло быть преобладание выноса из изначально обедненной Nb мантии этого элемента рифтогенно-спрединговыми расплавами над встречным привносом плюмами. Делается вывод, что наличие
“аномальной” мантии и особенности флюидного режима (высокая активность хлора и серы, а также воды и углеродсодержащих фаз) являются основными факторами “фемичности” рудно-ресурсного потенциала региона (Cr, Pt, Pd, Fe, V, Ti, Cu, Zn, Au) Урала, а особая специфика тектонических процессов на Урале (“мягкая коллизия”) определяла сохранность месторождений, с их унаследованностью и концентрацией в узком геологическом пространстве вдоль окраиныдревнего кратона.

521-539 282
Аннотация

   Объект исследований. Приведены новые геолого-геофизические и минералогические сведения о перспективах выявления в пределах Уджинской провинции (Северо-Запад Якутии) погребенных массивов ультраосновных щелочных пород (УЩК) и карбонатитов.

   Материалы и методы. Использованы современные методы интерпретации геолого-геофизических данных и новые результаты минералогических исследований, позволяющие обосновать прогноз выявления новых объектов УЩК.

   Результаты. По характеру геофизических аномалий определены размеры прогнозируемых массивов Буолкалах-1, -2 и Чюэмпе, сопоставимые с размерами массивов Томтор и Богдо, размеры массива Уэле существенно превышают их. Согласно прогнозу, массивы Буолкалах-1, -2 и Чюемпе перспективны на Nb и REE, масштабы их оруденения могут быть сопоставимы с потенциалом Томтора. Массив Уэле, помимо Nb-REE, подобно Гулинскому в Маймеча-Котуйской провинции УЩК, перспективен на золото и металлы платиновой группы (МПГ). Прогноз обосновывается наличием в аллювиальных отложениях Анабаро-Оленекского междуречья обширных ореолов золота и МПГ с отличительными индикаторными особенностями. Состав силикатных включений в зернах МПГ по микрозондовым анализам и объемному соотношению соответствует мельтейгиту массива Томтор, что указывает на их связь с массивами УЩК.

   Выводы. Геофизические данные и минералого-геохимические особенности МПГ из аллювия водотоков Анабаро-Оленекского междуречья позволяют прогнозировать на Северо-Западе Якутии новые массивы УЩК, перспективные на Nb-REE и благороднометалльное оруденение.

540-564 277
Аннотация

   Объект исследования. Ассоциация метаморфических пород Салмы (Беломорская эклогитовая провинция (БЭП), Фенноскандинавский щит Восточно-Европейского кратона) представляет собой проявление единого мезо-неоархейского субдукционно-аккреционного комплекса активной континентальной окраины Кольского палеоконтинента.

   Цель. Исследовать генетические связи между эклогитами, метаперидотитами, продуктами плавления эклогитов в зоне субдукции и вмещающими эти породы тоналит-трондьемит-гранодиоритовыми (ТТГ) гнейсами.

   Общие положения. Представлено обобщение по породам мезо-неоархейской зоны океанической палеосубдукции под активную континентальную окраину Кольского палеоконтинента. Работа включает как литературные, так и новых петрологические и геохимические данные. Эклогиты: субдукционные эклогиты БЭП локализованы внутри ТТГ гнейсов и имеют дифференцированные составы протолитов океанической коры (от N-MORB до E-MORB). Эклогиты сохраняют следы прогрессивной эволюции океанической коры: от ее формирования в медленноспрединговом центре и низкотемпературного преобразования на морском дне до субдукции в мантию на глубины более 70 км. Адакиты и андезиты. Адакитовые лейкосомы в эклогитах и адакитовые гнейсы указывают на частичное плавление относительно молодой эклогитизированной океанической коры на глубинах > 70 км и температурах > 750 °C. Значительные объемы андезитовых магм, вероятно, возникли при плавлении мантийного клина, метасоматизированного надсубдукционными флюидами. Как андезитовый, так и адакитовый надсубдукционный магматизм способствовали росту континентальной окраины.

   Метаперидотиты. В эклогитах встречаются ультрамафиты: серпентиниты, тальковые сланцы, карбонатсодержащие хлоритовые гарцбургиты со слоями и жилами гранатовых пироксенитов. Метаперидотиты образовались в результате низкотемпературной гидратации абиссальных мантийных перидотитов в медленноспрединговом океаническом хребте или в зоне изгиба плиты у глубоководного желоба, что привело к их превращению в серпентиниты. Крупные фрагменты серпентинитов были тектонически внедрены в субдуцирующую плиту. Хлоритовые гарцбургиты сформировались за счет частичной дегидратации серпентинитов на глубине > 30 км и температурах ≈ 650 °C. На глубинах > 70 км и температурах > 750°C мантийные породы взаимодействовали с расплавами, отделявшимися от слэба, образуя прослои и жилы гранатовых пироксенитов вебстеритового состава.

   Выводы. Исследованные в Беломорской эклогитовой провинции породы фиксируют полный цикл эволюции океанической литосферы (кора и мантия) в архейской зоне субдукции и синхронное формирование активной окраины Кольского палеоконтинента. Породы, описанные в статье, отражают ключевые этапы этого процесса.

565-583 248
Аннотация

   Объект исследования. Ультрабазит-базитовая ассоциация Куртушибинского хребта, традиционно трактуемая как единая офиолитовая ассоциация, включающая дуниты, гарцбургиты, пироксениты, габброиды, диабазы и базальты.

   Цель. Показать гетерогенную природу этой ассоциации и обосновать правомерность выделения среди ее членов самостоятельных ордовикских “поздних” габброидов, которые до настоящего времени включались в состав офиолитов, а также уточнить их роль в общей схеме каледонского магматизма Западного Саяна.

   Методы. Полевые наблюдения и отбор образцов пород, петрографическое изучение пород, петрогеохимический анализ их валовых проб, Sm-Nd-изотопная геохимия пород и Ar/Ar-геохронология по амфиболу; сопоставление полученных результатов с опубликованными данными по куртушибинским офиолитам, а также габброидам смежных территорий.

   Результаты. Установлено, что ультрабазит-базитовая ассоциация Куртушибинского хребта сложена двумя разновозрастными комплексами: вендскими надсубдукционными офиолитами и ордовикскими синколлизионными габброидами (Ar/Ar-возраст по амфиболу 487 ± 7 млн лет, Верхнеожинский массив), интрудировавшими офиолиты и сопровождаемыми узкими приконтактовыми зонами серпентинитового полимиктового меланжа. “Поздние” габброиды характеризуются N-MORB-подобным геохимическим типом, демонстрируют два уровня деплетированности по редкоземельным элементам (∑РЗЭ = 2.9–7.1 и 24–44 г/т) при значениях εNd(Т) = +6.8 и +8.7 соответственно, что в совокупности свидетельствует об их ювенильном DMM-источнике без заметной субдукционной примеси.

   Выводы. Ультрабазит-базитовая ассоциация Куртушибинского хребта является гетерогенной: вендские офиолиты сочетаются с ордовикскими габброидными интрузиями, образованными при повторном частичном плавлении деплетированной мантии на коллизионном этапе эволюции каледонид Западного Саяна, вероятнее всего в обстановке синколлизионных сдвиго-раздвиговых деформаций. Выделение “поздних” габброидов из состава офиолитов корректирует принятую схему эволюции каледонского магматизма региона и может служить основой для ревизии состава других ультрабазит-базитовых ассоциаций, традиционно рассматриваемых как исключительно офиолитовые.

584-607 270
Аннотация

   Объекты исследования. Цагинский и Ачинский габбро-анортозитовые массивы Кейвской структуры Кольского региона.

   Цель. Характеристика эволюции неоархейского габбро-анортозитового магматизма на основе новых изотопно-геохимических и геохронологических данных.

   Методы. Датирование циркона U-Pb (ID TIMS и SHRIMP-RG), Sm-Nd (по валовой породе) определение изотопных характеристик, геохимического состава пород, исследования внутреннего строения циркона в обратно рассеянных электронах и катодолюминесценции, определение содержаний РЗЭ в цирконе.

   Результаты. Установлено, что время кристаллизации циркона из габбро-анортозитов и габбро-норитов Цагинского массива составляет 2672 ± 10 и 2667 ± 2 млн лет, соответственно. Для субщелочных гранитов, прорывающих габбро-анортозиты Цагинского массива, по магматическому циркону определено время кристаллизации – 2671 ± 2 млн лет. Возраст кристаллизации циркона из габбро-анортозитов Ачинского массива составил 2675 ± 10 млн лет. Sm-Nd изотопные данные для габбро-анортозитов Цагинского и Ачинского массивов свидетельствуют о формировании первичных расплавов из обогащенного мантийного источника с εNd = +0.1 … +3.1. Sm-Nd изотопные значения для субщелочных гранитов Кейвской структуры с εNd = +0.2 … +1.9 также имеют мантийные характеристики без заметной добавки корового материала.

   Выводы. Неоархейские габбро-анортозиты, субщелочные и щелочные граниты Кейвской структуры образованы в относительно короткий промежуток времени – 2.75–2.67 млрд лет – за счет плавления метасоматизированной мантии, поднятия плюма в обстановке растяжения на постколлизионных этапах развития структуры и дифференциацией магматического расплава от основного до щелочно-гранитного составов с аккумуляцией плагиоклаза на начальных стадиях. Значительное преобладание продуктов кислого магматизма над продуктами основного магматизма в Кейвской структуре, вероятно, определяется уровнем современного эрозионного среза. Изученные габбро-анортозитовые массивы, приуроченные к региональным разломам в краевых частях Кейвской структуры, вероятно, являются частью значительных объемов базитов, находящихся на глубине.

608-630 286
Аннотация

Объект исследования. Минеральные ассоциации сульфидов, железо-титановых оксидов и амфибола из титаномагнетит-медно-сульфидных руд в габброидах Волковского массива, Средний Урал.

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.

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).

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 (Токс657 ± 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.

631-656 257
Аннотация

   Объект исследования. Мелкие интрузии такситовых габбро, широко представленные в составе худолазовского дифференцированного комплекса на Южном Урале. Впервые изучены интрузии, локализованные вне Худолазовской мульды.

   Цель исследования. Реконструкция условий петрогенезиса такситовых габбро, выявление причин их петрографической неоднородности и определение рудной специализации.

   Методы. Использованы методы изучения валового химического состава штуфных образцов из естественных обнажений и керна – рентгенофлуоресцентный анализ и масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой. Определен изотопный состав Sr и Nd при помощи термоионизационной масс-спектрометрии с изотопным разбавлением. Состав минералов изучен на сканирующем электронном микроскопе и микрозондах с волновой дисперсионной спектроскопией. Для реконструкции исходного расплава использована программа Comagmat 3.75, для расчетов степени коровой контаминации применена программа FC-AFC-FCA and mixing modeler.

   Результаты и выводы. Согласно петрографическим характеристикам выделено три типа такситовых габбро: 1) пятнистые, в том числе шлировые, 2) пятнисто-полосчатые, 3) гибридные. Они почти не различаются по составу минералов и валовой геохимии, что указывает на единый источник расплава. Возникновение такситовых текстур во многом обусловлено водонасыщенностью исходного расплава и динамикой его внедрения по разрывным нарушениям при синсдвиговой тектонике. Неоднородное распределение меланократовых и лейкократовых обособлений происходило при неоднократном поступлении расплава в ограниченную по размерам интрузивную камеру и возникновении участков с разной степенью вязкости и закристаллизованности. Валовые геохимические характеристики пород вместе с изотопным составом Sr (0.70319–0.70396) и Nd (εNd(330) = +4.59 … +6.72) указывают на мантийный источник со смешанным типом между примитивной мантией и мантией надсубдукционного клина. Расчеты показали, что расплав мог быть до 7 % контаминированным вмещающими породами из Магнитогорского островодужного террейна, что не сильно искажало условия кристаллизации первичной магмы. По данным моделирования первичного расплава и термобарометрии по роговой обманке, расплав кристаллизовался в диапазоне температур ≈1200 … 900 °C и давлении 2–5 кбар при начальном содержании воды >0.5 мас. %. Такситовые габбро худолазовского комплекса имеют слабый рудный потенциал со специализацией на Ti-Fe оруденение в отличие от более ранних однородных ультрабазит-базитов комплекса, специализированных на сульфидное Cu-Ni-PGE оруденение.

657-681 279
Аннотация

Объект исследования. Израндиты александровского метаморфического комплекса (Ю. Урал) – массивные, меланократовые плагиоклаз-оливиновые клинопироксениты, характеризующиеся высокой плотностью (3.27–3.33 г/см³), парагенезисом клинопироксен 65–70%, оливин 10–16%, плагиоклаз 5–8%, амфибол 3–8%, а также протерозойско-архейскими возрастами.

Предмет исследования. Изотопно-геохимические закономерности 147Sm-143Nd изотопной систематики ID-TIMS израндитов и монофракций плагиоклаза и клинопироксена александровского метаморфического комплекса.

Цель. Определение временных рамок метаморфических событий, связанных с эволюцией комплекса; реконструкция изотопной эволюции источника вещества на основе расчетов εNd(T) и Nd модельных возрастов (TDM); сравнительный анализ 147Sm-143Nd сигнатуры с ранее полученными K-Ar, Rb-Sr, U-Pb данными; верификация двух петрогенетических гипотез: а) ортокумулатный генезис в результате фракционной кристаллизации в расслоенном интрузиве; б) мантийно-реститовое происхождение с последующим метасоматическим и метаморфическим преобразованием.

Материалы и методы. Исследование основано на комплексном применении современных аналитических методов (ID-TIMS) к репрезентативной серии геологических образцов. Интерпретация данных проводится с использованием актуальных геохронологических моделей и учетом имеющихся ранее опубликованных петрологических, минералогических и изотопных данных по региону.

Результаты. Установлены возрасты (млн лет) двух метаморфических событий, 2014 ± 130 (породная изохрона для четырех образцов, MSWD (Mean Square of Weighted Deviates) = 1.8) интерпретируется как время регомогенизации протолита, 1127 ± 84 (Pl + Wr + Cpx изохрона, MSWD = 1.7, εNd = +7.5), событие соответствующее метаморфизму амфиболитовой фации. Рассчитанные значения εNd(T) демонстрируют аномально высокий уровень изотопного обеднения. Если для минеральной изохроны 1127 млн лет εNd(1127) = +7.5 практически идентично εDM = +7.6, то породы характеризуются εNd(T), существенно превышающим модельное значение для εDM(2014) = +5.7. TDM возрасты от 1788 до 2308 млн лет указывают на то, что вещественная основа израндитов сепарировалась от мантийного резервуара в архейско-раннепалеопротерозойскую эпоху.

Выводы. Посредством 147Sm-143Nd ID-TIMS изохронного датирования выделены два метаморфических события: палеопротерозойское (≈2.01 млрд лет), соответствующее высокотемпературной стадии и мезопротерозойское (≈1.13 млрд лет), отвечающее метаморфизму амфиболитовой фации. Доказана принадлежность протолита израндитов к древнему деплетированному мантийному резервуару. Высокие значения εNd(1127) = +7.5, аномальные εNd(2014) >> +5.7 и TDM в интервале 2.3–1.8 млрд лет указывают на формирование исходного вещества в архее – раннем палеопротерозое в результате многократных эпизодов плавления и извлечения соответствующего вещества, что подтверждает присутствие реликтовой реститовой мантии. Выявлен и концептуально разрешен фундаментальный петрогенетический парадокс между минералого-текстурными признаками, указывающими на магматогенно-кумулятивный генезис с 147Sm-143Nd сигнатурой, характерной для мантийных реститов. В качестве наиболее обоснованной предлагается модель, согласно которой израндиты являются фрагментами высокодеплетированной архейской мантии, испытавшими автохтонное частичное плавление в палеопротерозое (≈2.01 млрд лет) с последующей кристаллизацией выплавки in situ, что и сформировало наблюдаемые кумулятивные текстуры.

682-695 260
Аннотация

   Объект исследования. Щелочные и нефелиновые рудоносные сиениты массива Бурпала (Западное Прибайкалье).

   Цель. Экспериментально смоделировать процессы взаимодействия “кристаллизующаяся масса–расплав” на ранних магматических стадиях формирования сиенитовых тел массива Бурпала для выявления механизмов рудоконцентрирования.

   Материалы и методы. Экспериментальное моделирование взаимодействия кристаллизующейся массы (щелочной сиенит массива Бурпала) с межкристаллическим щелочным насыщенным летучими расплавом (в виде стекла, полученного предварительным плавлением рудоносного нефелинового сиенита массива Бурпала) было проведено в гидротермальных автоклавах с системой быстрой закалки при 750 °С и 200 МПа. Исходные вещества и продукты экспериментов анализировались методами СЭМ и ЛА-ИСП-МС.

   Результаты. Опытные серии при 750 °C и 200 МПа показали интенсивную перекристаллизацию амфибола и клинопироксена и локальную переработку калиевого полевого шпата щелочных сиенитов на границах “кристалл–расплав”. Расплав, полученный при плавлении стекла, при взаимодействии с сиенитом меняет свой состав, сохраняя щелочной (агпаитовый) характер, но с пониженным агпаитовым индексом, из которого кристаллизуется дискретный набор HFSE–РЗЭ фаз: циркон, Zr-титанит и соросиликаты группы чевкинита–перрьерита. Фиксируется резкое обогащение краевых зон амфибола и клинопироксена Mn, Sr, LREE, Y и Nb, относительно слабое изменение состава полевого шпата, что подчеркивает их роль как основного временного “буфера” редких элементов на ранней стадии реакции.

   Выводы. Результаты поддерживают модель локального перераспределения Zr–Ti-Nb–РЗЭ в межкристаллическом расплаве на границе “кристалл–расплав”, что позволяет формировать рудную минерализацию до участия более поздних гидротермальных процессов и могут быть напрямую применены к интерпретации рудоносных сиенитов массива Бурпала.

696-715 253
Аннотация

   Объект исследований. Объектом исследований являются ультрамафиты из мантийных разрезов офиолитовых массивов Крака (Южный Урал) и Сыум-Кеу (Полярный Урал).

   Методы. Основным методом изучения микроструктуры оливина являлась дифракция обратнорассеянных электронов (ДОЭ/EBSD), составы минералов определялись энергодисперсионным микроанализом (СЭМ/ЭДС). Обработка данных EBSD проводилась с использованием программного комплекса HKL Channel 5 и программы MTEX.

   Результаты. Изучены минералого-геохимические особенности и микроструктурные характеристики образцов лерцолитов, гарцбургитов и дунитов из указанных массивов. Для оливина из ультрамафитов массивов Крака характерны петроструктурные узоры, обусловленные трансляционным скольжением по системам (010)[100], (001)[100] и {0kl}[100]. При этом множественное скольжение наиболее интенсивно развито в дунитах. В микроструктуре оливина из ультрамафитов Сыум-Кеу запечатлены два этапа пластического течения: ранний (верхнемантийный) и поздний (нижнекоровый), первый отвечает более высокотемпературному течению по системе {0kl}[100], второй, более низкотемпературный, – по системе {110}[001].

   Выводы. В оливине из перидотитов Крака сохранились микроструктуры мантийного этапа, большая часть малоугловых границ имеет прямолинейный характер и трассирует полосы пластического излома. В перидотитах Сыум-Кеу эти микроструктуры частично или полностью трансформированы наложенной статической рекристаллизацией (отжигом). Более высокие значения температуры и давления, а также специфические петроструктурные узоры указывают на образование ультрамафитов Крака на границе шпинелевой и плагиоклазовой фации верхней мантии. Напротив, более низкие значения Р и Т, вероятно соответствующие становлению в условиях нижней коры, свойственны ультрамафитам Сыум-Кеу. Выводы в целом подтверждают выдвинутые предшественниками представления о более длительной эволюции мантийных ультрамафитов массива Сыум-Кеу по сравнению с кракинскими и не противоречат их надсубдукционной природе.

716-744 270
Аннотация

   Объект исследования. Изучены амфиболы пород метаморфизованного многофазного клинопироксенит-габбронорит-диоритового кааламского комплекса в Северном Приладожье.

   Цель. Выяснение генезиса амфиболов всех типов пород данного комплекса.

   Методы. Анализ морфологии амфиболов методами оптической (Olimpus BX53) и электронной микроскопии (JEOL JSM-6510LA) и химического состава минералов на энергодисперсионном спектрометре JEOL JED-2200. Моделирование минеральных парагенезисов методом минимизации энергии Гиббса с помощью программы MAGEMin.

   Результаты. В породах кааламского комплекса выделены амфиболы магматического и метаморфического генезиса. Показано наличие магматических амфиболов (магнезиогастингситов и магнезиоферригорнблендитов) в пироксенитах 1-й фазы и в габбродиоритах 2-й фазы внедрения, которые отличаются повышенным содержанием титана и имеют температуры кристаллизации, выше температуры регионального метаморфизма. Часть амфиболов в пироксенитах, габбро и габбродиоритах, а также все амфиболы в диоритах и тоналитах 3-й фазы имеют метаморфическую природу. Образование этих амфиболов могло происходить как за счет замещения пироксенов, так и за счет более раннего магматического амфибола. Дискриминационные диаграммы с проекциями петрохимических параметров амфиболов (содержание титана, магнезиальность и др.) пригодны для предварительной оценки их природы, однако полностью полагаться только на них не следует в силу перекрытия составов минералов разного генезиса.

   Выводы. В метаморфизованных породах массива Кааламо и его сателлитов встречаются не только метаморфогенные амфиболы, но и магматические, что указывает на высокую водонасыщенность родоначальной магмы.

745-780 270
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.



Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1681-9004 (Print)
ISSN 2500-302X (Online)
X