Генетическая минералогия магматических, метаморфических и гидротермально-метасоматических пород месторождений благородных металловНИР

Источник финансирования НИР

госбюджет, раздел 0110 (для тем по госзаданию)

Этапы НИР

# Сроки Название
1 1 января 2016 г.-31 декабря 2016 г. Генетическая минералогия магматических, метаморфических и гидротермально-метасоматических пород месторождений благородных металлов
Результаты этапа: В процессе исследований выявлены типоморфные минеральные ассоциации и минералы-индикаторы для голотипа вулканогенно-плутоногенного гидротермального месторождения Дарасун золото-сульфидно-кварцевой березит-лиственитовой формации. На его примере разработана модель формирования гидротермальной вулканогенно-плутоногенной золото-сульфидно-кварцевой березит-лиственитовой формации. Для типичной плутоногенной малосульфидной золото-кварцевой формации каледонид севера Центрального Казахстана выявлены типоморфные минеральные ассоциации и минералы-индикаторы месторождений различных фаций глубинности и глубоко проникающих месторождений. Установлено, что источник рудного золота для данной формации - глубинный, вероятно, нижнекоровый. Впервые в мире для этих месторождений выполнены исследования наноструктурных характеристик самородного золота и уточнена природа золотых самородков. Для месторождений гумбеитовой формации Урала выявлены минеральные ассоциации и минералы-индикаторы вольфрамового, висмутового, серебряного, золотого оруденения. Для малосульфидных месторождений осмия и иридия Меймеча-Котуйской магматической щелочной провинции выявлены типоморфные минеральные ассоциации и минералы-индикаторы, включая апатит, титановый и циркониевый гранаты.
2 1 января 2017 г.-31 декабря 2017 г. Генетическая минералогия магматических, метаморфических и гидротермально-метасоматических пород месторождений благородных металлов
Результаты этапа: Золото-пневматолитовая минерализация рассмотрена на примере гигантских Норильских месторождений. Показана индикаторная роль золота для генетической расшифровки платиноидной минерализации: ранние пневматолитовые образования представлены обогащёнными золотом интерметаллидами палладия и платины; интерметаллиды палладия и платины средней стадии содержат меньшее количество золота, наряду с ними появляются минералы группы медистого золота Pd- и Pt-содержащие. Поздние пневматолитовые образования включают два поколения минералов ряда Au-Ag. Первое поколение - зональные электрум и кюстелит, второе - минералы непрерывного ряда Au-Ag: серебристое золото - электрум - кюстелит - золотосодержащее серебро. Проявлена как прямая, так и обратная осцилляционная и сложная зональность минералов ряда Au-Ag. Поразительная особенность ряда Au-Ag, ассоциирующих с разнообразными интерметаллидами, - отсутствие в их составе Pt и Pd. Выявлена ведущая роль активности теллура в рудообразующих флюидах. Установлено, что состав минералов ряда Au-Ag контролируется активностью Те в рудообразующих флюидах. Чем выше активность Те, тем выше пробность самородного золота, поскольку Ag связывается в гессит. Золото в плутоногенных месторождениях - на примере месторождений Северного Казахстана. Рассмотрена связь наноструктурных характеристик самородного золота с условиями формирования - с фактором глубинности. Описаны минералы - твердые растворы петцит-гессит и структуры их распада, что характерно для наиболее глубинных плутоногенных месторождений. Рассмотрены коэволюция самородного золота и теллуридов золота и серебра, ассоциации золота с теллуридами и сульфотеллуридами висмута. Изучены морфология и состав золота вулканогенно-плутоногенного месторождения Дарасун. Среди минералов серебра наиболее распространен гессит, впервые для месторождения в рудах установлены густавит, волынскит, берриит и промежуточный член ряда гессит-петцит. В известном эпитермальном месторождении Северной Камчатки Озерновском в ассоциации со сложно зональными блеклыми рудами ряда мышьяковистый голдфилдит - селенисто-мышьяковистый голдфилдит установлены твердые растворы фишессерит-петцит. науманнит-аргентит, а также новая фаза золота состава Au(Te,Se)3. Платиноиды. Окончательно расшифрован пневматолитовый генезис подавляющей части минералов Pd и Pt в норильских сульфидных рудах. В малосульфидных рудах Йоко-Довыренского гибербазит-базитового интрузива Северного Прибайкалья установлены три генетических типа платиноидной минерализации: 1. раннемагматический иридистый осмий и лаурит, включённые в кумулятивный алюмохромит и магнезиальный оливин; 2. ведущий тип - пневматолитовые минералы Pt и Pd - теллуриды, висмутотеллуриды, плюмбиды, станниды (мончеит, котульскит, звягинцевит, теларгпалит и другие), возникшие при воздействии флюидов, порожденных кристаллизующимися расплавами малого объёма. В составе этой минерализации впервые в России установлены палладогерманид Pd2Ge (вторая находка в мире) и богатый германием паоловит Pd2(Sn,Ge,As) (первая находка в мире); 3. метаморфогенно-гидротермальная минерализация, сопряженная с процессами низкоградного метаморфизма, с процессами серпентинизациии образованием родингитов. В составе этой минерализации - самородная платина, палладистая платина, сульфоарсениды - холлингвортит, осарсит, ирарсит, платарсит, а также селенсодержащие минералы платиноидов - клаусталит, кадмиестый сфалерит, сулидыы серебра, самородное серебро. Проведена школа по минералогии, геохимии и месторождениям минералов группы платины для сотрудников и аспирантов геологических НИИ и ВУЗов Улан-Удэ, Новосибирска, Москвы, Хабаровска, Перми, Иркутска.
3 1 января 2018 г.-31 декабря 2018 г. Генетическая минералогия магматических, метаморфических и гидротермально-метасоматических пород месторождений благородных металлов
Результаты этапа: В 2018 году проведены полевые исследования в Норильском рудном поле, на Бушвельдском интрузиве, на северо-восточной окраине Сибирского траппового поля, на Березовском золоторудном месторождении Урала, на золотых и редкометалльных объектах Тувы. Собраны обширные коллекции рудоносных магматических и метасоматических пород, руд и околорудных пород золотоносных и платиноносных. Основные результаты исследований доложены на XIII Международном платиновом симпозиуме в ЮАР, Ломоносовских чтениях МГУ- 2018 и ряде других научных совещаний, а также опубликованы в многочисленных статьях.
4 1 января 2019 г.-31 декабря 2019 г. Генетическая минералогия магматических, метаморфических и гидротермально-метасоматических пород месторождений благородных металлов
Результаты этапа: Получены данные о реальном строении и масштабах околорудных ореолов сульфидных руд и уточнены минеральные ассоциации и последовательность образования минералов платиновых металлов в рудах Норильского рудного поля. Месторождение Дарасун – голотип орогенной вулканогенно-плутоногенной гидротермальной березит-лиственитовой золото-сульфидно-кварцевой формации. Месторождение размещено в Северо-Даурском сводовом поднятии (Фогельман, 1968) и парагенетически связано с позднеюрским латит-монцонит-риолит-граносиенитовым комплексом эффузивов, малых ультрагипабиссальных интрузивов, трубок взрыва (Тимофеевский, 1972; Зорина, 1987 и др.). Характерен однотипный стиль развития магматических и рудных образований – те и другие формировались в обстановке резко изменчивого давления, в условиях то закрытой, то открытой системы (Спиридонов и др., 2008). Рудные жилы и залежи Дарасуна образованы несколькими формациями послемагматических гидротермалитов. Это - дозолоторудные кварц-турмалиновая и молибден-медно-порфировая; золоторудная As-Sb-Bi-Te; послезолоторудная As-Sb; послерудная кальцитовая. Минеральные агрегаты этих формаций нередко совмещены в одних и тех же рудных телах. Судя по широкому развитию антимонита и сульфоантимонидов в рудах Восточного блока и почти полному отсутствию в них теллуридов, эрозионный срез этого блока невелик. Послезолоторудная As-Sb формация представлена жилами до 20 см и прожилками , сложенными мелкокристаллическими рисовидным кварцем и карбонатами (сидерит, мангансидерит, кальцит) с густой вкрапленностью Sb и As-Sb сульфосолей Pb (от буланжерита до фюлёппита, джемсонита, от иорданита до шульцита), антимонита, маложелезистого сфалерита, арсенопирита. Одни из ранних образований As-Sb минерализации – агрегаты As-Sb сульфосолей Pb – шульцит Pb14Sb6-4As0-2S23, геокронит Pb14Sb4-2As2-4S23, иорданит Pb14Sb2-0As4-6S23. Вероятно, значительная часть этих сульфосолей возникла путём замещения галенита золоторудной минерализации (рис. 6). Дарасун - единственное месторождение, в рудах которого развиты все три минерала группы геокронита. Эти минералы активно замещаются более поздними Sb сульфосолями свинца – буланжеритом, семсейитом, плюмозитом, фюлёппитом. Последовательность образования Sb сульфосолей свинца стандартная – от наиболее свинцовистого буланжерита, далее семсейит, плюмозит, гетероморфит, джемсонит, робинсонит, плагионит, цинкенит, до наиболее сурьмянистого фюлёппита. Замещение галенита (золоторудной минерализации) обычно начинается с буланженрита, реже – с семсейита, ещё реже – гетероморфита. Джемсонит часто замещает плюмозит. Фюлёппит замещает цинкенит. Позже фюлёппита кристаллизуется антимонит, затем – редкий бертьерит.
5 1 января 2020 г.-31 декабря 2020 г. Генетическая минералогия магматических, метаморфических и гидротермально-метасоматических пород месторождений благородных металлов
Результаты этапа: В гигантских месторождениях Норильского рудного поля впервые детально изучены путоранитовые сульфидные руды. Представляется, что наличие таких руд – признак наличия на глубине (под ними) мощного сульфидного Co-Ni-Cu оруденения с обилием минералов Pd, Pt, Au, Ag. Показано, что норильские сульфидные расплавы были не равновесны с вмещающими силикатными породам и активно с ними взаимодействовали с образованием реакционных оторочек различной мощности и минерального состава. В состав реакционных оторочек входят высокотитанистый биотит, магнетит до титаномагнетита, цирконий-содержащие армолколит и ильменит, высокоглинозёмистые богатые хлором амфиболы, хлорапатит, фторапатит, джерфишерит, микровыделения интерметаллидов палладия и платины, электрум. В низкоградно метаморфизованных норильских рудах установлен высоцкит (Pd,Pt,Ni)S с обратной зональностью, выделения которого образуют текстуру «паракристаллического микробудинажа». В сульфидных норильских рудах установлен новый метаморфогенно-гидротермальный генетический тип звягинцевита Pd3Pb. В сульфидоносных пегматоидных анортозитах расслоенного Йоко-Довыренского интрузива (северное Прибайкалье) установлен новый метаморфогенно-гидротермальный генетический тип нильсенита PdCu3. Среди производных низкоградного метаморфизма данного интрузива впервые установлен анальцим-волластонитовый тип родингитов пренит-пумпеллиитовой фации. В голотипе гидротермальных месторождений вулканогенно-плутоногенной золото-сульфидно-кварцевой березит-лиственитовой формации – Дарасунском (Восточное Забайкалье) в рудах из участков наложения сурьмяной минерализации с самородной сурьмой на более раннюю золото-висмутовую установлена уникальная по разнообразию видов и их составу минерализация золота: крайне высокопробное золото, серебристое золото, сложно зональное низкопробное золото, сложно зональный электрум, джонасонит, мальдонит, ауростибит, висмутистый ауростибит, петцит. В киммеридах Горного Крыма выявлена эпикиммерийская телетермальная золото-ртутная формация (с теллуридами ртути) в ассоциации с проявлениями мантийного щелочного магматизма. Обзорные доклады по генетической минералогии платиновых металлов Ru – Os – Ir – Rh – Pt - Pd и генетической минералогии золота Au сделаны на Всероссийской научной конференции «Уральская минералогическая школа - 2020» (Екатеринбург, октябрь 2020). Расплавы характерных орогенных гранитоидов киммерид Горного Крыма – фаялитовых плагиогранитов, вероятно, возникли при палингенезе высокожелезистых метапелитов амфиболитовой фации, наличие которых в фундаменте Горного Крыма установлено ранее (Спиридонов, 2017).

Прикрепленные к НИР результаты

Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".