Гавриленко Борис Викторович
Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук
|
содержание |
Положение 2. Данные о распределении PGE в породах интрузивных и вулканогенно-осадочных комплексов свидетельствуют о существенно Pd геохимической специализации Кольской провинции. Руды платинометалльных, Cu-Ni месторождений и карбонатиты щелочно-ультраосновных интрузий специализированы преимущественно на Ru, Rh и Pd, а руды хромитовых месторождений и проявлений – на Pt, Ru и Pd.
PGE, Au и Ag были известны в Cu-Ni рудах месторождений Печенгского и Мончегорского районов (Горбунов и др., 1981). Но только выделение Кольского региона как новой в России платиноносной провинции (Митрофанов и др., 1994) послужило стартом для резкого расширении геолого-геофизических, петрологических, минералогических и геохимических исследований магматических комплексов на предмет их платиноносности. Активное участие в этих исследованиях принимал и автор диссертации (Гавриленко и др., 1999а, 2000б, 2001б, 2002а, б).
Щелочно-ультраосновной с карбонатитами и щелочно-габброидный комплексы
За последние годы появилось значительное число публикаций о повышенных концентрациях БМ в породах и рудах концентрически зональных щелочно-ультрабазитовых массивов (Лазаренков и др., 1992), в карбонатитах Палаборы (Verwoerd, 1986), в щелочных сиенитах Кия-Шалтырского массива Кузнецкого Алатау (Сазонов, Гринев, 1996), в щелочно-габброидном меденосном массиве Колдуэлл в Канаде (Good, Crocket, 1994), в сульфидсодержащих карбанатитах и концентратах из руд Ковдорского массива (Рудашевский и др., 1995). Все это послужило тому, что первые исследования автора с коллегами были начаты с изучения минералогии и геохимии интрузивов щелочно-ультрабазитовой серии, нередко несущих апатитовое оруденение в Карело-Кольском регионе. Это массивы нефелин-сиенитовой (Хибины, Ловозеро), щелочно-ультрабазитовой (Африканда, Вуориярви, Ковдор, Лесная Варака, Салланлатва, Салмагора, Себльявр) и щелочно-габброидной (Гремяха-Вырмес, Елетьозеро) формаций (рис. 1). Возраст пород из массивов первых двух формаций герцинский, а щелочно-габброидной формации - протерозойский. Помимо апатитовых руд в этих интрузиях присутствует редкометалльное, титаномагнетитовое, титаномагнетит-ильменитовое, сульфидное и комплексное оруденение. К потенциально благороднометалльным эти руды не относились. Появившиеся данные о повышенных концентрациях Au и PGE в породах и рудах щелочных комплексов с геохимической точки зрения оказались неожиданными, поскольку обычно щелочные породы несут низкие концентрации Au и PGE (Моисеенко и др., 1971; Аношин, 1977; Гавриленко, 1982; Barnes e.a., 1985; Лазаренков и др., 1992; Когарко и др., 1994; Кочетков и др., 1998).
В качестве объектов исследований для изучения распределения PGE были выбраны основные типы пород, слагающие массивы, карбонатиты, руды и концентраты. По содержанию БМ породы изученных комплексов близки таковым аналогичных комплексов мира (Platinum-group…, 1981; Лазаренков и др., 1996; Додин и др., 2000). Содержание PGE и Au в неизмененных породах колеблется в интервале <0.1-46 мг/т.
Максимальные концентрации Ag (0.26-0.47 г/т) зафиксированы в перидотитах, пироксенитах и пикритах дайкового комплекса Хибинского массива. Для них характерно и повышенное содержание Pt и Pd, соизмеримое с таковым в оливинитах массива Лесная Варака. По
мнению А.В.Галахова (1975), первые две разновидности пород принадлежат наиболее раннему ультраосновному комплексу, параллелизуемому с оливинитами и пироксенитами массивов щелочно-ультраосновной формации. Щелочные пикриты относятся к более молодому дайковому комплексу, но, вероятно, генерированы одним глубинным мантийным очагом (Арзамасцев и др., 1988). Как по уровню содержания БМ, так и по характеру их распределения пикриты близки кимберлитам из трубки "Ермаковская-7". В оливинитах и пироксенитах Лесной Вараки отмечены самые высокие концентрации Pt (табл. 2), соизмеримые с таковыми в породах щелочно-ультраосновных массивов Кондер, Инагли, Чад (Лазаренков, 1999). Концентрации БМ в нефелиновых сиенитах, ийолитах, уртитах, мельтейгитах ниже, чем в пироксенитах и оливинитах.
Породы главных интрузивных фаз одного массива имеют сходный характер распределения концентраций БМ, что можно видеть на спайдер-диаграмме для оливинитов и пироксенитов массива Лесная Варака (рис. 2б). В породах из массивов различных формационных групп отмечается свой тип распределения концентраций БМ, нормализованных по хондриту. Для массивов одной формации спайдер-диаграммы близки (хотя абсолютные концентрации БМ отличаются), что может свидетельствовать о сходных фазах-концентраторах БМ и служить критерием их формационной принадлежности. Среднее Pd/Pt для пород щелочно-ультраосновных комплексов, включая и кимберлиты, составило 2.50. В фоскоритах и карбонатитах, содержащих незначительную примесь сульфидов (не более 1-2 %), уровень концентрации БМ остается близким ультрабазитам и ийолит-мельтейгитам ранних фаз, как это имеет место в массивеа Вуориярви, или даже уменьшается, что отмечается для Pt и Pd в доломитовом карбонатите и доломит-магнезитовой породе из массива Лесная Варака.
Важно, что спайдер-диаграммы БМ в бес- или малосульфидных фоскоритах и карбонатитах массива Вуориярви не отличимы от пород докарбонатитовой фазы. Это, наиболее вероятно, говорит о едином магматическом источнике БМ для ранней пироксенитовой и более поздней карбонатитовой фаз. При росте содержания сульфидов в карбонатитах массива Вуориярви возрастают концентрации Ir, Au и особенно Ag. В апатитсодержащих карбонатитах с сульфидами и редкометалльных рудах Ковдорского массива растут концентрации Rh, Pt, Pd, Au и Ag. Аналогичная тенденция наблюдается для карбонатитов массива Салланлатва. По сравнению с неизмененными породами в оксидных и редкометалльных рудах возрастает дисперсия концентраций БМ. По величине Pd/Pt руды и карбонатиты изученных комплексов выстраиваются в следующую последовательность: Салмагора (0.8) - Ковдор (0.2-1.5) - Лесная Варака (1.2) - Вуориярви (1.6-2.1) - Елетьозеро (2.8) - Салланлатва (1.8-4.2) - Хибины (4.3) - Гремяха-Вырмес (4.4). Первые три потенциально платиноносных оливинитовых массива выделяются по минимальному Pd/Pt, а в массивах Хибинский и Гремяха-Вырмес фактически не происходит изменения Pd/Pt по сравнению с вмещающими оруденение породами. Среднее Pd/Pt в рудах (2.5-2.6) остается близким таковому в ранних дифференциатах изученных массивов, что может свидетельствовать о единстве магматических источников силикатного, фосфатного и оксидного (?) расплавов.
В сульфидном продукте флотации редкометалльных руд месторождения Ковдор выявлены повышенные концентрации Pt (0.07 г/т), Pd (0.05 г/т) и Ag (7.12 т/т). В пирротиновом концентрате из мельтейгитов массива Салмагора возрастают концентрации всех PGE и Au, причем особенно интенсивно накапливаются Ir и Pt. В магнетитовом концентрате Ковдорского массива в 2 раза увеличивается по сравнению c магнетитовой рудой содержание Pt и Pd и одновременно падает содержание металлов Ir-подгруппы и Rh. В титаномагнетитовом концентрате из оливинитов массива Лесная Варака незначительно возрастают концентрации Ir, Ru, Pd и Ag, а в аналогичном концентрате массива Салмагора растет содержание Rh и Pt. В магнетитовых концентратах из рудных троктолитов и габбро массива Гремяха-Вырмес резко возрастают по сравнению с вмещающими породами концентрации Ag (до 200 г/т), Pd (до 0.2 г/т) и Au (до 0.09 г/т). Это корреспондируется с находками Co-пентландита, саффлорита, аллоклазита, кобальтина, галенита (по данным А.К.Шпаченко).
Титаномагнетитовый концентрат, выделяемый при переработке апатит-нефелиновых руд Хибинского массива, содержит до 0.05 г/т Pd и 0.37 г/т Ag. По ранее полученным данным (Кулаков, Гавриленко, 1981), содержание Au в титаномагнетитовом концентрате составило около 0.1 г/т. В апатитовом, нефелиновом, сфеновом и эгириновом концентратах содержание БМ практически не отличается от такового в исходной апатит-нефелиновой руде. Неожиданно высокие концентрации Pt (до 0.39 г/т) зафиксированы в хвостах нефелин-полевошпатового состава при получении лопаритового концентрата из лопаритовых руд Ловозерского щелочного массива. В пироксеновом концентрате из этих же руд, содержащем 1.07 % S, обнаружено 0.15 г/т Pt. Концентрации остальных БМ остаются на уровне фоновых.
Геохимическая специфика отдельных массивов
подтверждается находками МБМ. В галените из карбонатитов Салланлатвы установлен
гессит. Теллуриды Ag, а также разнообразные минералы Pt, Pd, Au были установлены
в сульфидном продукте от переработки бадделеит-апатит-магнетитовых руд Кодорского
месторождения (Рудашевский и др., 1995).
Автором в сульфидном концентрате этого же массива были
зафиксированы самородное серебро, акантит (Гавриленко и др., 1999; Шпаченко
и др., 2002) и интерметаллические соединения Pb+Sb, Pb+Sb+Sn. В оливинитах массива
Лесная Варака обнаружена железистая платина (Шпаченко и др., 1995), то есть
для этого массива характерен кондерский самородный тип благороднометалльной
минерализации (Лазаренков и др., 1992).
Таблица 2
Среднее содержание PGE, Au и Ag в породах и рудах интрузивных комплексов Кольского региона
Массив
|
Порода,
руда
|
Os
|
Ir
|
Ru
|
Rh
|
Pt
|
Pd
|
Au
|
Ag
|
Мончеплутон
(дунитовый блок)
|
Дунит (6)
Хромитовая
руда (6)
|
1.1
60
|
3.3
41
|
12
129
|
1.5
3.0
|
16
5.0
|
36
21
|
6.8
15
|
194
700
|
Падос
|
Дунит (5)
Хромитовая
руда (27)
|
2..5
32
|
7.4
40
|
14
154
|
3.5
8.8
|
8.6
40
|
38
97
|
3.1
22
|
158
426
|
Фалалей
|
Гарцбургит (5)
|
0.9
|
2.8
|
4.7
|
2.0
|
8.6
|
40
|
11
|
350
|
Имандровский
Плутон
|
Пироксенит (4)
Хромитовая
руда (5)
|
1.0
39
|
2.7
55
|
13
400
|
1.8
31
|
21
220
|
21
56
|
2.0
13
|
100
185
|
Ковдор
|
Оливинит (3)
Магнетитовая
руда (1)
|
0.4
7.0
|
1.1
7.2
|
2..2
12
|
3.5
4.2
|
5.0
5.0
|
17
24
|
1.8
1.7
|
213
350
|
Лесная
Варака
|
Оливинит (3)
Титаномагнетит.
руда (2)
|
0.1
1.1
|
0.8
3.0
|
0.6
1.4
|
3.5
3.3
|
11
32
|
19
11
|
1.8
1.0
|
110
45
|
Мончеплутон
(г. Ниттис)
|
Оливинит (4)
Cu-Ni руда (9)
|
0.2
2.1
|
2.0
46
|
3.4
12
|
2.0
152
|
16
1610
|
56
11300
|
1.9
189
|
82
9830
|
Западно-
Панский
|
Габбронорит (4)
Cu-Ni руда (2)
|
0.1
3.8
|
0.6
35
|
1.0
12
|
3.7
215
|
5.2
2330
|
14
14100
|
6.1
720
|
145
2810
|
Ковдозерский
|
Норит (7)
Cu-Ni руда (5)
|
0.7
4.8
|
1.9
33
|
7.8
100
|
2.2
81
|
14
524
|
28
1560
|
5.7
177
|
101
952
|
Глубокий
|
Норит (4)
Cu-Ni руда (1)
|
0.6
10
|
2.4
46
|
5.0
200
|
0.9
120
|
7.9
780
|
16
3000
|
1.4
160
|
30
1400
|
Пильгуярви
|
Габбро-верлит (5)
Cu-Ni руда (73)*
|
0.3
57
|
1.4
36
|
1..2
83
|
11
44
|
11
500
|
35
560
|
7.2
114
|
280
20750
|
Карикъявр-1
|
Перидотит (1)
Cu-Ni руда (4)
|
2.5
92
|
4.0
123
|
7.8
278
|
3.0
27
|
17
418
|
36
288
|
19
68
|
1680
975
|
Примечание: Содержание выражено в мг/т. В
скобках приведено число образцов. Название пород дано по преобладающему типу
в массиве. * - данные взяты из (Barnes et al., 1990).
Базит-ультрабазитовые интрузивные комплексы
Было изучено распределение БМ в породах
и содержащихся в них рудах следующих массивов: дунит-гарцбургитовые массивы
Падос (с хромитовыми жилами) и Фалалей (с бедной сульфидной минерализацией);
дунитовый блок Мончеплутона с Сопчеозерским месторождением хромитовых руд; перидотит-пироксенит-габброноритовый
Западно-Панский массив с комплексным Cu-Ni+Pt-Pd оруденением; существенно оливинитовый
массив горы Ниттис с богатыми Cu-Ni+Pt-Pd жильными рудами, входящий в состав
Мончеплутона; лерцолит-габброноритовые массивы Ковдозерский и Глубокий с комплексным
Cu-Ni+Pt-Pd оруденением; габбро-верлитовый массив Пильгуярви с Cu-Ni рудами,
лерцолит-габбронорит-габбровый массив Карикъявр-1 с Cu-Ni оруденением и норит-габбро-диоритовый
Имандровский плутон с хромитовым, ванадий-титановым и убогосульфидным платинометалльным
оруденением.
Рис. 2. Нормализованное по хондриту
С1 распределение БМ в породах и рудах интрузивных комплексов Кольской провинции
(Гавриленко и др., 2001б): а- Ковдозерский массив (1- лерцолит, обр. Я-291;
2, 3 – оливиновый норит (обр. Я-301 и Я-317); 4- габбронорит, обр.Я-339;
5- Cu-Ni руда, обр. Пр-62; 6- Cu-Ni руда из массива Глубокий, обр. 36010); массив
Лесная Варака (1- пироксенит, обр. 5-1; 2- оливиновый пироксенит, обр. 80-2;
3- пегматоидный оливинит, обр. БЕГ-19; 4- оливинит с титаномагнетитом, обр.
БЕГ-1); в- массив Падос (1- пироксенит, обр. БГ-8; 2- гарцбургит, обр. БГ-26;
3, 4- дунит, обр. БГ-17 и БГ-25; 5- Сr-руда, обр. БГ-27); г- массив г. Ниттис,
Мончеплутон (1, 2- оливинит, обр. БГ-111 и БГ-114а; 3, 4- пироксенит, обр. БГ-125а
и БГ-255а; 5- Cu-Ni сульфидная жила
По уровню концентрации БМ породы изученных интрузивных комплексов близки таковым аналогичных комплексов мира (Platinum-group…, 1981; Sun, 1982; Barnes et al., 1985; Page et al., 1986; Cocherie et al., 1989;
Barnes, Francis, 1995; Коробейников, 1998; Лазаренков, 1999). Содержание PGE и Au в неизмененных породах колеблется в интервале 0.1-56 мг/т, редко поднимаясь выше (табл. 2). Исключение составляет Ag, кларк которого на 1.5 порядка больше. Максимально обогащены Os и Ir дуниты массивов Падос и Мончеплутона, гарцбургиты массива Фалалей, пироксениты Имандровского плутона и перидотит массива Карикъявр-1. Повышенные концентрации Ru отмечаются как в породах перечисленных массивов, так и в габброноритах массивов Ковдозерской группы. Максимально обогащены Rh (11 мг/т) породы массива Пильгуярви. Самое высокое содержание Pt (21 мг/т) - в пироксенитах Имандровского плутона, а Pd (56 мг/т) - в оливинитах массива горы Ниттис. Минимальные концентрации Pt и Pd зафиксированы в оливинитах Ковдора и габброноритах массивов Западно-Панский и Глубокий, причем именно в двух последних массивах развито богатое Pt-Pd оруденение. Самые высокие концентрации Au и Ag отмечены в гарцбургитах массива Фалалей и перидотите массива Карикъявр-1, а минимальные - в габброноритах массива Глубокий. Выявляется довольно пестрая картина распределения БМ в породах, что может говорить о геохимической специфике каждого отдельно взятого массива.
Генетическую информацию несут не сами концентрации БМ в породах, а их отношения: (Rh+Pt+Pd)/(Os+Ru+Ir) или
ΣPd
/
ΣIr
; Pd/Ir; Pd/Pt; Ru/Ir; Pt/Au; Ag/Au, - позволяющие дифференцировать различные массивы как по группам, так и внутри групп. Особое значение имеет
ΣPd
/
ΣIr
, отражающее степень частичного плавления мантии, необходимого для образования материнских магм. Согласно классификации базит-ультрабазитовых формаций, изученные массивы (сюда включены и два массива щелочно-ультраосновной формации) были объединены в следующие группы: 1- (дунитовый блок Мончеплутона + Падос); 2- Имандровский плутон; 3- Карикъявр-1; 4- (Ковдозерский + Глубокий); 5-Фалалей; 6- (Ковдор + Лесная Варака); 7- (Западно-Панский + массив горы Ниттис); 8- Пильгуярви. Для каждой из групп был сделан расчет среднего содержания БМ и парных отношений. С массивами первой и второй групп связаны проявления хромитовых руд; слагающие их породы характеризуются низкими значениями
ΣPd
/
ΣIr
и Pd/Ir, что может говорить о минимальной степени плавления исходного мантийного субстрата при формировании очагов исходных магм. В породах массивов 3-ей и 4-ой групп эти отношения возрастают и близки между собой. Особняком стоит высокомагнезиальный массив Фалалей, породы которого относительно обеднены тугоплавкими платиноидами по сравнению с породами хромитоносных массивов. В породах массивов щелочно-ультраосновной формации происходит резкий скачок в 2 раза
ΣPd
/
ΣIr
. Еще больше оно возрастает в породах массивов 7-ой группы и массива Пильгуярви. Для пород из массивов этих групп характерны и самые высокие Pd/Ir (соответственно 27 и 25). Хотя массивы Ковдозерской группы являются расслоенными, как и массивы горы Ниттис и Западно-Панский, и несут сходное Cu-Ni+Pt-Pd-оруденение, они резко отличаются по основным геохимическим параметрам, что может говорить о разных условиях плавления близких по составу исходных магм, путях их кристаллизации и формирования оруденения. Это подтверждается петрологическими и рудно-минералогическими исследованиями (Бакушкин и др., 1999; Ефимов, 1999; Ефимов и др., в печати).
Pd/Pt для пород всех массивов составляет 2.6, характеризуя Pd геохимическую специализацию интрузивных комплексов Кольского региона. Лишь в породах Имандровского плутона концентрации Pt и Pd практически идентичны. Постоянное превышение Ru над Ir в породах различных массивов (за исключением Пильгуярви) может служить критерием их региональной геохимической специализации на Ru. Особенно в этом отношении выделяются породы хромитоносных массивов, Карикъявра-1 и массивов лерцолит-габбронорит-анортозитовой формации. Среднее значение Ru/Ir для пород изученных массивов составляет 2.3, а самое низкое Ru/Ir имеет место в породах массива Пильгуярви (0.9). Cледует отметить, что внутри выделенных формационных групп отдельные геохимические характеристики разнятся иногда значительно, что свидетельствует о специфике каждого массива в отдельности. Так, в оливинитах массива Лесная Варака повышено содержание Pt по сравнению с оливинитами Ковдора (табл. 2). Отличие почти в 2 раза между содержанием Ir и Pt при очень близких концентрациях Pd и Ru в дунитах Мончеплутона и массива Падос приводит, соответственно, к разным в породах этих массивов Pd/Ir и Ru/Ir. Однако в случае оливинитов и пироксенитов г. Ниттис и габброноритов Западно-Панского массива разница в концентрациях отдельных металлов не приводит к отличию величин большинства парных отношений, за исключением Pt/Au. Наиболее близкими геохимическими параметрами характеризуются габбронориты массивов Ковдозерский и Глубокий, а также троктолиты и габбро массивов Гремяха-Вырмес и Елетьозеро, что дополнительно подтверждает их формационное единство.
Как и для щелочно-ультрабазитовых массивов,
главные интрузивные фазы отдельных массивов базит-ультрабазитовых комплексов
имеют сходный характер распределения концентраций БМ, нормализованных по хондриту,
а спайдер-диаграммы массивов одной формации очень близки. Одновременно наблюдаются
соотношения БМ в близких по составу массивах, которые позволяют относить их
к разным формационным группам. Таковы, например, массивы габбро-анортозитов
в Кейвском блоке (Ачинский, Цагинский и др.) с возрастом 2.6 млрд. лет и более
древний (2.9 млрд. лет) габбро-анортозитовый массив Б.Патчемварек в северном
обрамлении зоны Колмозеро-Воронья (рис. 1). В породах
и рудах всех названных массивов ΣPd значительно превышает ΣIr, а Ir
преобладает над Ru (среднее отношение Ru/Ir = 0.4). Интересно отметить, что
в массиве Б.Патчемварек выявлены зоны сульфидной минерализации, несущие повышенные
концентрации Au, Pt и Pd, в то время как титаномагнетитовые руды в габрро-анортозитах
Кейвской структуры несут титаномагнетитовое оруденение, резко обедненное всеми
БМ (их сумма не превышает 0.2 г/т даже вместе с Ag). Распределение БМ в породах
габбро-верлитового массива Пильгуярви существенно отличается от такового в перидотитах
одного из безрудных массивов в зоне Имандра-Варзуга. С одной стороны, это свидетельствует
о формационных отличиях сравниваемых массивов, на что указывали А.А.Предовский
и А.А.Жангуров (Жангуров, 1980), а с другой стороны, может говорить о некоторых
отличиях рудоносных и безрудных массивов близкой формационной ориентации.
Из анализа спайдер-диаграмм выявляется несколько отличное распределение нормализованных по хондриту концентраций БМ в рудах и вмещающих их породах. В рудах и норитах Ковдозерского массива графики распределения БМ очень сходны (рис. 2а), что может говорить о магматическом генезисе руд при незначительной роли метасоматических процессов. Близкая картина отмечается и для оруденелых оливинитов с титаномагнетитом Лесной Вараки (рис. 2б). Для хромитовых руд массива Падос наблюдается их относительное обеднение Ir и одновременное обогащение Ru при сохранении в целом характера распределения БМ, аналогичного вмещающим дунитам и пироксенитам (рис. 2в). Хромитовые руды массива Падос несут повышеннные по сравнению с породами концентрации всех БМ, но по всем признакам они также являются раннемагматическими. Отличная картина наблюдается для богатых переотложенных или жильных сульфидных руд, как это имеет место в массиве г. Ниттис Мончеплутона (рис. 2г). Жильные руды обогащены Ru и Pt по сравнению с вмещающими породами. В интрузии Пильгуярви как массивные, так и вкрапленные Cu-Ni руды обогащены по сравнению с породами габбро-верлитовой ассоциации элементами Ir подгруппы и относительно обеднены Rh (табл. 2). Одновременно руды обогащены Pt, Pd, Au и особенно Ag. Руды массива Карикъявр-1 по спектру БМ имеют сходство с рудами массива Пильгуярви, но отличаются от них резко пониженными концентрациями Rh и повышенными - Pt. Магнетитовые руды Ковдорского массива обогащаются только металлами Ir-подгруппы по сравнению с оливинитами, а карбонатиты с сульфидами и редкометалльной минерализацией интенсивно концентрируют Au и Ag (табл. 2).
Согласно полученным данным, во всех интрузивных породах, включая и хромитсодержащие базит-ультрабазиты, Pd преобладает над Pt. Кроме того, в хромитовых рудах Сопчеозерского месторождения и массива Падос это соотношение сохраняется. Некоторое возрастание концентраций Pt по сравнению с Pd отмечается для сульфидных руд Карикъявра-1 и значительное преобладание Pt (в 3-6 раз) наблюдается лишь в хромитовых рудах Имандровского лополита (Гавриленко и др., 2000б). Причем, во вмещающих эти руды плагиопироксенитах отношение Pd/Pt = 1.0. По сравнению с неизмененными породами в рудах различных интрузивных комплексов возрастает дисперсия концентраций БМ. При этом средние Pd/Pt и Ru/Ir в рудах (соответственно 3.0 и 2.6) незначительно отличаются от таковых во вмещающих породах (2.6 и 2.3). За исключением руд массивов Пильгуярви и Ковдора во всех остальных случаях происходит относительное обогащение руд Au по сравнению с Ag. Как было показано ранее (Гавриленко и др., 1999а), наиболее контрастно Ru геохимическая специализация проявилась для хромитовых руд и в меньшей степени вмещающих их пород Кольского региона. Для дунитов и хромитовых руд Сопчеозерского месторождения характерны повышенные концентрации триады Ir-Os-Ru. Специфику дунитов, гарцбургитов и хромитовых руд проявления Падос определяют Os, Ir и Ru, а хромитовых руд Имандровского плутона – Os, Pt и Ru. Породы и руды расслоенных интрузий имеют Pt-Pd металлогеническую специализацию при одновременном накоплении Rh в Западно-Панском массиве и Ru в массивах Ковдозерский и Глубокий. В обоих случаях в рудах накапливаются также Au и Ag.
В Западно-Панском и Ковдозерском массивах Pd/Pt составляет в среднем 2.3. В сходных в формационном плане массивах Кивакка и Луккулайсваара Олангской группы из Северной Карелии это отношение возрастает до 3.0-3.5 (Пчелинцева, Коптев-Дворников, 1993; Гроховская, Клюнин, 1994). Pd/Pt в платинометалльных рудах по сравнению с вмещающими породами возрастает в массиве Луккулайсваара в 1.1 раза, в то время, как в массивах Кольской субпровинции в 1.7-4 раза, а в Cu-Ni с PGE жилах г. Ниттис – в 7 раз. Вероятно, это связано как с особенностями распределения БМ в процессе кристаллизации магм, так и последующего развития рудно-магматических систем. Степень концентрирования от пород к рудам в разных интрузивных комплексах нарастает в ряду Os-Ag от 10 до 1000.
Выполненные в небольшом количестве анализы БМ в породах коматиитовой серии архейской зоны Колмозеро-Воронья показали, что они отличаются от аналогичных пород, относимых к толеитовой серии. Для первых характерна Ir-Pt геохимическая специализация, а для вторых – Ir-Pd специализация. В породах коматиитовой серии среднее Pd/Pt = 0.2, что даже ниже, чем для магнетитового оруденения массива Лесная Варака (0.3). Таким образом, самая древняя на Кольском п-ове коматиитовая серия (>2.9 млрд. лет) отличается от всех более молодых магматитов. Это может иметь свои металлогенические последствия, поскольку с коматиитовой серией могут быть связаны проявления Cu-Ni руд с платинометалльной минерализацией (типа месторождения Камбалда). Учитывая, что все поисковые работы в зоне Колмозеро-Воронья традиционно проводились только на Au, следует оперативно провести анализ проб на платиноиды. В пирротиновом концентрате из крупного тела метапироксенитов нами обнаружено 0.32 г/т Pt, 2.67 г/т Pd и 0.23 г/т Au. Выявление повышенных концентраций Pt и Pd может заставить пересмотреть формационную характеристику проявлений Оленинское и Няльм-2, вмещающими для которых являются метабазиты и метаультрабазиты коматиитовой серии и совмещенной с ней в пространстве толеитовой серии.
В связи с известным за последние годы фактом нахождения повышенных концентраций PGE и МПГ в золоторудных месторождениях углеродистых формаций, таких как Сухой Лог, Мурунтау, Наталкинское и др. (Додин и др., 2000), нами был выполне анализ на БМ сульфидсодержащих углеродистых сланцев Кольского региона. Полученные результаты свидетельствует о Ir геохимической специализации углеродистых сланцев зон Колмозеро-Воронья, Имандра-Варзуга, Пана-Куолаярви, Кукасозерская. Отдельные концентрации Pd составляют 0.05 г/т. Только в углеродистых сланцах Печенгской структуры отмечена Ru-Rh специализация при Pd/Pt = 1. Среднее Pd/Pt для некоторых изученных вулканитов и для углеродистых сланцев составило 2.54, что близко таковому в интрузивных комплексах и подтверждает Pd геохимическую специализацию Кольского региона и Северной Карелии. Изучение распределения БМ в углеродистых формациях Кольского региона является важной геохимической задачей с прямо вытекающими металлогеническими последствиями.
|