Материалы Всероссийской конференции "Самородное золото: типоморфизм минеральных ассоциаций, условия образования месторождений, задачи прикладных исследований"
Том 2
Изотопно-геохимические особенности режима формирования золотой минерализации в высокоуглеродистых породах юга Дальнего Востока
В пределах Дальнего Востока России имеется немало геологических объектов, уникальность которых открывается спустя многие годы после их открытия. Ярким примером, тому могут послужить месторождения Тамгино-Тургеневской группы, расположенные в северной части Ханкайского террейна. Разведочными работами 40-х годов прошлого столетия, они были отнесены к числу крупнейших в СССР источников кристаллического графита. И лишь в последние годы (Ханчук и др., 2004), установлено, что они одновременно являются аккумуляторами значительных запасов золота и металлов платиновой группы. Рудная минерализация сосредоточена в пределах зоны региональной графитизации, вытянутой в субмеридиональном направлении примерно на 100 км при ширине 3-4 км. Наиболее крупные месторождения этой площади – Тамгинское (центральная часть), Тургеневское, Иннокентьевское (северный фланг). В строении этих объектов участвуют переслаивающиеся биотит-полевошпат-графитовые, гранат-биотит-полевошпат-графитовые и биотит-мусковит-полевошпатовые сланцы с линзами мраморизовнных известняков, скарноидами, инъекциями биотитовых и лейкократовых гранито-гнейсов. Наряду с ними отмечаются небольшие штоки поздних редкоземельных гранитов, а также маломощные кварцевые жилы и прожилки. Промышленная золотая минерализация (3 - 22 г/т) сосредоточена в эндогенных графитовых рудах, скарнах и кварцевых жилах. Вопросы их происхождения и условия формирования относятся к числу наиболее актуальных. Для решения этих проблем изучен изотопно-геохимический состав кальцитов вмещающих пород (известняков) и различных типов руд (скарнов и кварцево-жильных образований), а также кварца гидротермалитов.
На диаграмме (рис.1), с фигуративными точками изотопных составов карбонатных минералов отчетливо видны два тренда эволюции. Один из них свидетельствует о привносе легких изотопов в известняки в результате постмагматической деятельности.

Рис.1. Изотопные составы кислорода и углерода карбонатных минералов Тамгинского (1-3) и Тургеневского (4-5) месторождений. 1 –мраморизованные известняки, 2 – скарны, 3 – кварцевые жилы, 4 - скарны, 5 – кварцевые жилы. Поле составов углерода и кислорода магматических карбонатитов по (Taylor et. al., 1967).
Величины δ18O и δ13C известняков варьируют в пределах соответственно 19,5 - 20,5 0/00 и 2,3 – 4,1 0/00. Эти значения соответствуют осадкам метаморфогенного происхождения (Фор, 1989). В скарнах величины δ18O и δ13C сдвигаются в сторону более легких значений от 13,2 до 18,3 0/00 и - 1,2 до 4,00/00. Еще в большей степени облегчен изотопный состав карбонатов из кварцевых жил: δ18O и δ13С соответственно от 11,7 до 17,10/00. Другой тренд зафиксировал облегчение кислорода и углерода в направлении от центра площади (Тамгинское месторождение) к южному флангу (Тургеневское месторождение). Вероятно, это связано с попаданием легких метеорных вод в систему при перемещении растворов от центра к периферии.
Исследование жильного кварца дополняют материалы изучения изотопного состава карбонатной минерализации (рис. 2). Наблюдается отчетливая зональность в распределении δ18O с максимумов в центральной части изученной площади (Тамгинское месторождение) и минимумом на южном фланге (Иннокентьевское месторождение). Можно предположить, что в центре площади существовал восходящий поток глубинных флюидов, разбавленный метеорной водой на фланге.
|
|
|
Рис. 2. Изотопный состав кислорода, кварца Тамгинского, Тургеневского и Иннокентьевского месторождений. |
Представляется, что месторождение Тамгино-Тургеневской груп-пы сформировались в три этапа. В первый из них, в результате внедрения гранито-гнейсов при повышении температуры из известняков происходило выделение воды, которая при взаимодействии с вмещающими породами превратилась в минералообразующий флюид. На втором этапе, связанном с поступлением глубинных флюидов с графитовой минерализацией и внедрением поздних редкоземельных гранитоидов, образовались скарны. В третий этап в минералообразующую систему вовлекались постмагматические флюиды, формировавшие кварцевые жилы.
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ и ДВО РАН: №№ 09-05-98545-р_восток, 09-05-12060-офи_м, 09-III-А-08-446.
Литература
Ханчук А.И., Плюснина Л.П., Молчанов В.П. Первые данные о золото-платиноидном оруденении в углеродистых породах Ханкайского массива и прогноз крупного месторождения благородных металлов в Приморском крае // ДАН. 2004. Т. 397. № 4. С. 524-529.
Taylor H.P., Frechen J. Degens E.T. Oxygen and carbon studies of carbonatites from the Laacher See District. West Germany and the Alno District, Sweden // Geochim et Cosmochim. Acta. 1967. V. 31. P 407-430.
Фор Г. Основы изотопной геологии. М.Мир, 1989.
Похожие публикации:
Особенности генезиса золотых руд в графитоносных породах юга Дальнего Востока
Трансформная континентальная окраина западной части Алтае-Саянской складчатой области и ее металлогения
Фации глубинности, фации по составу рудовмещающей среды и особенности глубоко проникающих месторождений каледонской плутоногенной золото-кварцевой формации Северного Казахстана
Термобарогеохимические индикаторы генезиса золото-кварцевых жил Енисейского кряжа
О «чуждых» минеральных ассоциацияхзолоторудных месторождений Востока России
Минералого-геохимические особенности руд Ондольтойского золоторудного проявления (Восточный Саян)
Морфологические особенности и состав самородного золота из окисленных руд основных формационных типов золоторудных месторождений Центрально-Алданского района
Мантийно-коровые источники рудного вещества эндогенных золотых и золото-платиноидных месторождений

