Материалы Всероссийской конференции "Самородное золото: типоморфизм минеральных ассоциаций, условия образования месторождений, задачи прикладных исследований"

Том 2

РЗЭ-минерализация в породах Au-Pd-проявлений хр. Малдынырд (Приполярный Урал)

 

РЗЭ в минералах могут быть индикаторами параметров эволюции флюидного режима гидротермальных систем. Au-Pd-проявления Чудное и Нестеровское (юго-восточном склон хр. Малдынырд) имеют метаморфогенно-гидротермальный генезис (Тарбаев и др., 1996) и относятся к области развития зеленосланцевых минеральных ассоциаций. Золото рудопроявлений, связанное с зонами фукситизации в кислых вулканитах и терригенных породах, высокопробное и содержит примеси серебра, палладия, меди и ртути. Кроме золота и РЗЭ минералов (алланит) в рудах встречаются минералы палладия (арсениды, антимониды, стибиоарсениды), самородная платина (Моралев и др., 2005). По данным (Шумилов, Остащенко, 2000), на Au-Pd-проявлении Чудное в рудных зонах выделено четыре генерации алланита (см. табл.).

На рудопроявлениях встречаются породы основного состава, в карбонатных прожилках и миндалинах которых обнаружен Ce-эпидот (Сорока, Ерохин и др., 2004), по внешним признакам похожий на алланит рудных зон (см. табл.).

Карбонат миндалин представлен кальцитом с примесями Mg, Fe, Mn. Оторочка кальцитовой зоны представлена клинохлором-шамозитом и кварцем. В миндалинах обнаружены такие минералы, как черчит – (Y0.87Dy0.06Gd0.02Er0.04)0.99(P1.01O4) x 2.39H2O; акантит (Ag2.01Fe0.11)2.12S0.87 (Сорока, Ерохин и др., 2004). По данным (Шумилов, Остащенко, 2000), акантит в виде микроскопических пластинок также встречается на кристаллах и агрегатах фуксита в рудах Чудного.

По данным (Моралев и др., 2005), рудообразующие растворы, с которым связана благороднометальная минерализация, носили восстановительный характер. Присутствие сульфидов подтверждает предположение о восстановительном характере среды. По данным (Зарайский, 1989), эпидот образуется из раствора при Т = 300- 400 С и Х СO2 < 0,1-0,2. Образование хлорита, акантита и черчита могло иметь место при падении Т < 300 C, т. к. акантит стабилен ниже 177ºС (Дир и др., 1965).

Таблица 1. Химический состав алланитов и Ce-эпидотов из рудных зон кислых пород и карбонатных миндалин основных пород Au-Pd-проявлений (Приполярный Урал)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

SiO2

34,9

38,2

35,06

32,8

29,0

25,3

33,5

34,6

TiO2

-

-

0,08

-

-

-

-

0,27

Al2O3

15,7

17,2

21,14

18,1

16.0

16,3

15,9

19,0

Cr2O3

-

-

-

-

-

-

3,76

 

La2O3

3,53

3,08

3,33

2,50

3.87

3.03

3,83

4,64

Ce2O3

4,94

8,97

6,97

6,17

9.36

6.53

9,67

9,88

Nd2O3

1,84

2,29

3,95

3,09

4.43

3.77

2,59

 

Pr2O3

-

-

1,22

 

0.97

0.48

1,34

 

Sm2O3

-

-

0,69

 

0.54

0.57

0,79

 

Eu2O3

-

-

-

-

-

-

1,02

1,69

Gd2O3

-

-

0,57

 

0.72

 

-

 

Ho2O3

-

-

-

-

-

-

0,53

 

Er2O3

-

-

0,71

 

-

-

0,36

 

Tm2O3

-

-

0,35

-

-

-

-

 

Y2O3

-

-

0,58

 

-

-

-

 

Fe2O3

14,2

12,5

10,42

16,1

13,8

13.6

12,9

13,0

MgO

-

-

-

-

-

-

-

 

MnO

 

0,10

1,34

0,44

0,91

0.39

-

0,40

CaO

15,4

16,9

13,86

16,3

11,9

9,96

13,1

16,1

Сум.

90,6

99,4

100,3

95,5

91,8

80,3

99,9

99,9

Примечание: анализы 1-3 по (Шумилов, Остащенко, 2000); 4-6 выполнены в ИГ Коми НЦ УрО РАН, JSM-6400, энергодисперсионный спектрометр «Link»., оператор В.Н. Филиппов. 1 – алланит II генерации из осевых зон фукситовых прожилков (Чудное); 2 – алланит III - из радиально-лучистых агрегатов (Чудное); 3 – алланит IV, наиболее поздний (Чудное); 4 – Се-эпидот из карбонатных миндалин пород основного состава (скв. 106, Чудное); 5- Ce-эпидот из карбонатной миндалины породы основного состава (обр. 26/96); 6- Ce-эпидот из карбонатной миндалины серицитизированной породы основного состава (обр. 104/98); 7- алланит из рудного горизонта алькесвожской толщи (Нестеровское, по Ефановой и др., 1999 г.); 8 – акцессорный алланит, I генерации, из малдинских риолитов по (Мизин, Соболева, 1991 г.).

 

РЗЭ минералы в карбонатных миндалинах и золоторудных зонах могли образоваться под воздействием общего эволюционирующего флюида, т.к. характер фракционирования РЗЭ в минералах гидротермальной системы зависит от состава флюида, особенностей взаимодействия флюида и вмещающих пород, температуры, кислотности-щелочности, окислительно-восстановительного характера среды, кристаллохимических свойств минералов и процессов комплексообразования во флюиде (Бортников и др., 2008).

Литература

Бортников Н.С., Гореликова Н.В. и др. Редкоземельные элементы в турмалине и хлорите оловоносных ассоциаций: факторы, контролирующие фракционирование РЗЭ в гидротермальных системах // Геол. руд. мест. 2008. Т.50. №6. С.507-525.

Дир У.И., Хауи Р.А., Зусман Дж. Породообразующие минералы. Москва: Мир, 1965. Т.1. 366.с.

Зарайский Г.П. Зональность и условия образования метасоматических пород. Москва: Наука. 1989. 341 с.

Моралев Г.В., Борисов А.В. и др. Распределение и формы нахождения редкоземельных элементов на Au-Pd-REE рудопроявлениях Чудное и Нестеровское (хребет Малдынырд, Приполярный Урал)// Геохимия. 2005. № 11. С.1175-1195.

Сорока Е.И., Ерохин Ю.В. И др. Метасоматиты основного состава золото-палладиевого проявления Чудное (Приполярный Урал) // Матер.XIV Геол.съезда. Сыктывкар, 2004. С.

Тарбаев М.Б., Кузнецов С.К., Моралев Г.В. и др. Новый золото-палладиевый тип минерализации в Кожимском районе Приполярного Урала (Россия) // Геол. руд. мест. 1996. Т.38. № 1. С.15-30.

Шумилов И.Х., Остащенко Б.А. Минералого-технологические особенности Au-Pd-TR оруденения на Приполярном Урале. Ин-т геол. Коми НЦ УрО РАН. Сыктывкар: Геопринт, 2000. 104 с.



Похожие публикации: