Все о геологии :: на главную страницу! Геовикипедия 
wiki.web.ru 
Поиск  
  Rambler's Top100 Service
 Главная страница  Конференции: Календарь / Материалы  Каталог ссылок    Словарь       Форумы        В помощь студенту     Последние поступления
   Геология >> Поиск и разведка месторождений полезных ископаемых >> Металлогения | Диссертации
 Обсудить в форуме  Добавить новое сообщение

Минерагения благородных металлов и алмазов северо-восточной части Балтийского щита

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.

<< предыдущая | содержание | следующая >>
Полные данные о работе Геологический факультет МГУ
 См. также
ДиссертацииСтруктурно-петрофизические условия локализации раннепротерозойских пегматитовых и магматических месторождений северо-восточной части Балтийского щита:
ДиссертацииСтруктурно-петрофизические условия локализации раннепротерозойских пегматитовых и магматических месторождений северо-восточной части Балтийского щита: Список основных работ, опубликованных по теме диссертации.

Проект осуществляется при поддержке:
Геологического факультета МГУ,
РФФИ
   

TopList Rambler's Top100