首页 > 最新文献

Геология и геофизика最新文献

英文 中文
О возможности постановки сейсмо-электрического метода прямых поисков углеводородов в условиях арктических морей без использования буксируемых сейсмических КОС 关于在北极海洋中直接寻找碳氢化合物而不使用拖拽的地震仪的可能性
Pub Date : 2023-01-01 DOI: 10.15372/gig2022150
Г. Я. Шайдуров, В А Детков, Р.Г. Шайдуров
{"title":"О возможности постановки сейсмо-электрического метода прямых поисков углеводородов в условиях арктических морей без использования буксируемых сейсмических КОС","authors":"Г. Я. Шайдуров, В А Детков, Р.Г. Шайдуров","doi":"10.15372/gig2022150","DOIUrl":"https://doi.org/10.15372/gig2022150","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":24045,"journal":{"name":"Геология и геофизика","volume":"2 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"74626686","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Особенности петрологии Курейского месторождения графита в кровле трапповой интрузии первого порога (сибирская платформа) 库利亚石墨在第一个阈值屋顶(西伯利亚平台)中油墨储量的特征
Pub Date : 2023-01-01 DOI: 10.15372/gig2022155
В. В. Рябов, Виктор Антонович Пономарчук
{"title":"Особенности петрологии Курейского месторождения графита в кровле трапповой интрузии первого порога (сибирская платформа)","authors":"В. В. Рябов, Виктор Антонович Пономарчук","doi":"10.15372/gig2022155","DOIUrl":"https://doi.org/10.15372/gig2022155","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":24045,"journal":{"name":"Геология и геофизика","volume":"115 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"79367833","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
А-граниты криогения Енисейского кряжа –индикаторы тектонической перестройкив Юго-Западном обрамлении Сибирского кратона
Pub Date : 2023-01-01 DOI: 10.15372/gig2022142
А Е Верниковская, Валерий Арнольдович Верниковский, Н.Ю. Матушкин, П И Кадильников, М Вингейт, Евгений Анатольевич Богданов, Алексей Валентинович Травин
{"title":"А-граниты криогения Енисейского кряжа –\u0000индикаторы тектонической перестройки\u0000в Юго-Западном обрамлении Сибирского кратона","authors":"А Е Верниковская, Валерий Арнольдович Верниковский, Н.Ю. Матушкин, П И Кадильников, М Вингейт, Евгений Анатольевич Богданов, Алексей Валентинович Травин","doi":"10.15372/gig2022142","DOIUrl":"https://doi.org/10.15372/gig2022142","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":24045,"journal":{"name":"Геология и геофизика","volume":"76 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"83869230","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
ОБ ОТКРЫТИИ СЛАБОРАДОНОВЫХ ВОД - ИНСКИЕ ИСТОЧНИКИ 关于发现淡拉多水的印度消息来源
Pub Date : 2022-12-08 DOI: 10.15372/gig2021181
Дмитрий Анатольевич Новиков, Юлия Григорьевна Копылова, Анна Федоровна Сухорукова, Л Г Вакуленко, Александр Николаевич Пыряев, Анастасия Алексеевна Максимова, Антон Сергеевич Деркачев, А Н Фаге, Альбина Анатольевна Хващевская, Федор Федорович Дульцев, Анатолий Витальевич Черных, Михаил Сергеевич Мельгунов, П. Н. Калинкин, С. А. Растигеев
Актуальность исследования заключается в получении актуальных изотопно-геохимических данных о природных водах и вмещающих горных породах проявления радоновых вод Седова Заимка. Цель: изучить особенности химического состава природных вод и водовмещающих пород и получить первые сведения по активности 222Rn и изотопному составу δD, δ18O, δ13С, 234U, 238U, 226Ra и 228Ra. Методы. Лабораторное изучение химического состава методами титриметрии, ионной хроматографии, масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой проводилось в ПНИЛ гидрогеохимии ИШПР ТПУ. Определение комплекса величин δD, δ18O, δ13СDIC вод и растворенного неорганического углерода (Dissolved Inorganic Carbon (DIC)) проводилось в центре коллективного пользования ИГМ СО РАН с помощью прибора Isotope Ratio Mass Spectrometer FinniganTM MAT 253, снабженного приставками пробоподготовки H/Device (для определений δD) и GasBench II (для определений δ18O и δ13СDIC). Измерение содержаний 222Rn в водах проводилось на комплексе «Альфарад плюс» в лаборатории гидрогеологии осадочных бассейнов Сибири ИНГГ СО РАН. Данные по общей β-активности вод, а также активностях 234U, 238U, 226Ra и 228Ra получены после предварительной радиохимической пробоподготовки на альфа-спектрометре ALPHA-ENSEMBLE-8 (Ametek, ORTEC, США); гамма-спектрометрической системе, скомпонованной на базе колодезного коаксиального HPGe ППД с низкофоновым криостатом EGPC 192-P21/SHF 00-30A-CLF-FA фирмы EURISYS MEASURES (Франция) и альфа-бета радиометре для измерения малых активностей УМФ-2000 с кремниевым детектором (НПО «Доза», Россия). Разделение данных на однородные геохимические совокупности выполнено с помощью коэффициентов Са/Na, Са/Mg, Ca/Si, Mg/Si, Na/Si. Для выявления степени концентрирования химических элементов в природных водах были рассчитаны коэффициенты концентрации  и водной миграции (по А.И. Перельману) . Результаты. Открыто проявление радоновых вод Седова Заимка, и впервые выполнены комплексные изотопно-геохимические исследования. Радоновые воды (активность 222Rn до 428 Бк/дм3) в основном характеризуются HCO3 Mg-Na-Ca составом с величиной общей минерализации от 158 до 581 мг/дм3 и содержанием кремния от 4,34 до 30,84 мг/дм3. Геохимические параметры среды варьируют от восстановительной до окислительной обстановки с величинами Eh от –40,2 до +28,4 мВ; pH от 7,5 до 7,6 и O2раств. от 2,99 до 5,24 мг/дм3. Значения геохимических коэффициентов составляют: Ca/Na 77,17; Ca/Mg 6,63; Ca/Si 11,42; Mg/Si 1,48; Na/Si 0,92; Si/Na 15,34; rNa/rCl 2,12; SO4/Cl 4,02, что закономерно указывает на процессы формирования химического состава радоновых вод во вмещающих породах преимущественно алюмосиликатного состава. Среди микрокомпонентов наиболее высокими средними содержаниями выделяются (мг/дм3): Si=17,77; Fe=1,18; Mn=0,16; Zn=0,020 и W=0,0036. Значимых коэффициентов концентрации микрокомпонентов не выявлено. Сильной миграционной способностью в растворе обладает Sr, средней – Si, Mn, Ba, Cs и U. Суммарная β-активность вод составляет 32 мБк/дм
这项研究的紧迫性在于获得有关自然水的相关同位素和地缘化学数据,以及塞多瓦山脉的多兰水表达。目标:研究自然水和水容量的化学成分,并获得关于D、D、18O、13c、234U、238U、226Ra和228Ra等同位素组成的初步资料。方法。实验室对化学成分进行了滴定法、离子色谱法、诱导结合等离子体质谱学的实验室研究。D、18O、13sdic水和溶解无机碳(DIC)的定义是在iotope inorantm (DIC)的集体使用中心,使用H/Device (D)和GasBench II(定义18O和13sdic)。水中的222Rn是在西伯利亚沉积盆地水文地质学实验室alfarad +进行的。在阿尔法光谱分析ALPHA-ENSEMBLE-8 (Ametek, ORTEC)中,总水活动、234U、238U、226Ra和228Ra的数据;这是一种基于低背景的EGPC 192-P21/ caf -30A-CLF雷达系统,用于测量低水平umf -2000与硅探测器(hpg)的辐射计。数据共享由sa /Na、sa /Mg、Ca/Si、Mg/Si、Na/Si等地化学系数执行。为了确定化学元素在自然水中的浓度和水迁移率(a.i. pullman)。结果。sedov提供者的放射性水的公开展示,第一次进行了全面的同位素地球化学研究。氡水(222Rn到428 bk / dm3)主要由HCO3 Mg-Na-Ca组成,其矿物含量从158 Mg到581 m3不等,硅含量从4.34 Mg到30.84 Mg / dm3不等。环境的地质化学参数从恢复到氧化环境不等,Eh值为40.2到+ 28.4 mv;pH值在7.5到7.6之间。2.99到5.24毫克/ m3。地质化学系数为Ca/Na 77.17;Ca / Mg 6.63%;Ca / Si 11.42;Mg / Si 1.48%;Na / Si 0.92%;Si / Na 15.34;rNa / 2.12% rCl;SO4/Cl 4.02,这是典型的化学成分形成过程,主要由铝硅酸盐组成。在微元件中,最高平均值为(mg / dm3): Si= 17.77;Fe = 1.18%;Mn = 0.16%;Zn= 0.020和W= 0.0036。目前还没有发现微量成分浓度的相关系数。溶液中强烈的迁移能力是Sr、Si、Mn、Ba、Cs和um3。天然放射性核素的含量(mg / dm3): 238U(3.91): 10 - 4至6.39 10 - 4;第232次是6.02次10 - 6至2.37次10 - 5和226Ra, 6.66次10 - 11至1.09次10 - 10。232Th/238U的水比率从1.02 10 - 2至3.71 10 - 2不等,这反映了钍不迁移的氧化地球化学环境。铀同位素(mk / dm3)的同位素活性为5.75 (234U/238U): 234U (115), 238U(20 2),表明研究水的低循环。水中镭同位素活性为226Ra 70 7, 228Ra 51.8 mk / dm3。HCO3 Mg-Na-Ca多瑙河中的226Ra/228Ra比为1.35。同位素成分(从126.3 - 121.1米到121.1米),从16.8 - 16.3米到18O)表明它们是由流星浸润形成的。碳“13CDIC”的同位素成分表明二氧化碳的生物起源和参与碳酸盐-硅酸盐风化过程。
{"title":"ОБ ОТКРЫТИИ СЛАБОРАДОНОВЫХ ВОД - ИНСКИЕ ИСТОЧНИКИ","authors":"Дмитрий Анатольевич Новиков, Юлия Григорьевна Копылова, Анна Федоровна Сухорукова, Л Г Вакуленко, Александр Николаевич Пыряев, Анастасия Алексеевна Максимова, Антон Сергеевич Деркачев, А Н Фаге, Альбина Анатольевна Хващевская, Федор Федорович Дульцев, Анатолий Витальевич Черных, Михаил Сергеевич Мельгунов, П. Н. Калинкин, С. А. Растигеев","doi":"10.15372/gig2021181","DOIUrl":"https://doi.org/10.15372/gig2021181","url":null,"abstract":"Актуальность исследования заключается в получении актуальных изотопно-геохимических данных о природных водах и вмещающих горных породах проявления радоновых вод Седова Заимка. Цель: изучить особенности химического состава природных вод и водовмещающих пород и получить первые сведения по активности 222Rn и изотопному составу δD, δ18O, δ13С, 234U, 238U, 226Ra и 228Ra. Методы. Лабораторное изучение химического состава методами титриметрии, ионной хроматографии, масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой проводилось в ПНИЛ гидрогеохимии ИШПР ТПУ. Определение комплекса величин δD, δ18O, δ13СDIC вод и растворенного неорганического углерода (Dissolved Inorganic Carbon (DIC)) проводилось в центре коллективного пользования ИГМ СО РАН с помощью прибора Isotope Ratio Mass Spectrometer FinniganTM MAT 253, снабженного приставками пробоподготовки H/Device (для определений δD) и GasBench II (для определений δ18O и δ13СDIC). Измерение содержаний 222Rn в водах проводилось на комплексе «Альфарад плюс» в лаборатории гидрогеологии осадочных бассейнов Сибири ИНГГ СО РАН. Данные по общей β-активности вод, а также активностях 234U, 238U, 226Ra и 228Ra получены после предварительной радиохимической пробоподготовки на альфа-спектрометре ALPHA-ENSEMBLE-8 (Ametek, ORTEC, США); гамма-спектрометрической системе, скомпонованной на базе колодезного коаксиального HPGe ППД с низкофоновым криостатом EGPC 192-P21/SHF 00-30A-CLF-FA фирмы EURISYS MEASURES (Франция) и альфа-бета радиометре для измерения малых активностей УМФ-2000 с кремниевым детектором (НПО «Доза», Россия). Разделение данных на однородные геохимические совокупности выполнено с помощью коэффициентов Са/Na, Са/Mg, Ca/Si, Mg/Si, Na/Si. Для выявления степени концентрирования химических элементов в природных водах были рассчитаны коэффициенты концентрации  и водной миграции (по А.И. Перельману) . Результаты. Открыто проявление радоновых вод Седова Заимка, и впервые выполнены комплексные изотопно-геохимические исследования. Радоновые воды (активность 222Rn до 428 Бк/дм3) в основном характеризуются HCO3 Mg-Na-Ca составом с величиной общей минерализации от 158 до 581 мг/дм3 и содержанием кремния от 4,34 до 30,84 мг/дм3. Геохимические параметры среды варьируют от восстановительной до окислительной обстановки с величинами Eh от –40,2 до +28,4 мВ; pH от 7,5 до 7,6 и O2раств. от 2,99 до 5,24 мг/дм3. Значения геохимических коэффициентов составляют: Ca/Na 77,17; Ca/Mg 6,63; Ca/Si 11,42; Mg/Si 1,48; Na/Si 0,92; Si/Na 15,34; rNa/rCl 2,12; SO4/Cl 4,02, что закономерно указывает на процессы формирования химического состава радоновых вод во вмещающих породах преимущественно алюмосиликатного состава. Среди микрокомпонентов наиболее высокими средними содержаниями выделяются (мг/дм3): Si=17,77; Fe=1,18; Mn=0,16; Zn=0,020 и W=0,0036. Значимых коэффициентов концентрации микрокомпонентов не выявлено. Сильной миграционной способностью в растворе обладает Sr, средней – Si, Mn, Ba, Cs и U. Суммарная β-активность вод составляет 32 мБк/дм","PeriodicalId":24045,"journal":{"name":"Геология и геофизика","volume":"3 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"78752862","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
INTEGRATING THE GEOLOGY, SEISMIC ATTRIBUTES, AND PRODUCTION OF RESERVOIRS TO ADJUST INTERWELL AREAS 综合储层的地质、地震属性和产量,调整井间面积
Pub Date : 2022-02-18 DOI: 10.15372/gig2021168
A. Zhumabekov, Z. Liu, V. S. Portnov, X. Wei, X. Chen
—Dynamic models of the seismic, geological, and flow characteristics of a reservoir are the main tool used to evaluate the potential of drilling new infill wells. Static geological models are mainly based on borehole data combined with dynamic analyses of production dynamics. They are used to determine the redevelopment of and adjustments to new drilling locations; however, such models rarely incorporate seismic data. Consequently, it is difficult to control the changes in geological models between wells, which results in the configuration of well positions and predicted results being less than ideal. To improve the development of adjusted areas in terms of their remaining oil contents, we developed a new integrated analysis that combines static sediment modelling, including microfacies analysis (among other reservoir and seismic properties), with production behaviours. Here, we illustrate this new process by (1) establishing favourable areas for static geological analysis; (2) studying well recompletion potential and the condition of non-producing wells; (3) conducting interwell analyses with seismic and sedimentary data; (4) identifying potential sites constrained by seismic and geological studies, as well as initial oilfield production; (5) providing suggestions in a new well development plan.
储层的地震、地质和流动特征的动态模型是评估钻新井潜力的主要工具。静态地质模型主要基于井眼资料,并结合生产动态的动态分析。它们用于确定新钻井位置的重新开发和调整;然而,这些模型很少包含地震数据。因此,很难控制井间地质模型的变化,从而导致井位配置和预测结果不太理想。为了提高调整区剩余油含量的开发水平,我们开发了一种新的综合分析方法,将静态沉积模型(包括微相分析(以及其他储层和地震特性))与生产行为相结合。在这里,我们通过(1)建立有利于静态地质分析的区域来说明这个新过程;(2)研究完井潜力和非生产井情况;(3)利用地震和沉积资料进行井间分析;(4)确定受地震和地质研究限制的潜在地点,以及油田的初步生产;(5)对新井开发方案提出建议。
{"title":"INTEGRATING THE GEOLOGY, SEISMIC ATTRIBUTES, AND PRODUCTION OF RESERVOIRS TO ADJUST INTERWELL AREAS","authors":"A. Zhumabekov, Z. Liu, V. S. Portnov, X. Wei, X. Chen","doi":"10.15372/gig2021168","DOIUrl":"https://doi.org/10.15372/gig2021168","url":null,"abstract":"\u0000 —Dynamic models of the seismic, geological, and flow characteristics of a reservoir are the main tool used to evaluate the potential of drilling new infill wells. Static geological models are mainly based on borehole data combined with dynamic analyses of production dynamics. They are used to determine the redevelopment of and adjustments to new drilling locations; however, such models rarely incorporate seismic data. Consequently, it is difficult to control the changes in geological models between wells, which results in the configuration of well positions and predicted results being less than ideal. To improve the development of adjusted areas in terms of their remaining oil contents, we developed a new integrated analysis that combines static sediment modelling, including microfacies analysis (among other reservoir and seismic properties), with production behaviours. Here, we illustrate this new process by (1) establishing favourable areas for static geological analysis; (2) studying well recompletion potential and the condition of non-producing wells; (3) conducting interwell analyses with seismic and sedimentary data; (4) identifying potential sites constrained by seismic and geological studies, as well as initial oilfield production; (5) providing suggestions in a new well development plan.","PeriodicalId":24045,"journal":{"name":"Геология и геофизика","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"83045259","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
ПОСТРОЕНИЕ РАЗРЕЗОВ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОРОД ПО ДАННЫМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЗОНДИРОВАНИЙ И ЛАБОРАТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 根据电磁探测和实验室测量,岩石热物理特性构造
Pub Date : 2022-01-01 DOI: 10.15372/gig2022126
В. В. Спичак, А.Г. Гойдина, О.К. Захарова
Feasibility studies aimed at building of the thermal conductivity and specific heat capacity as well as heat flow density at the surface are carried out. It is shown that neural network forecast of the thermo-physical properties from electromagnetic sound data and laboratory measurements on the rock samples enables estimating these properties not only below the boreholes but also in the interwell space with relative accuracy around 6-10% depending on the ratio between the volumes of training and forecasted data. Sections of “dry” and “warm” thermal conductivity, specific heat capacity and a profile of the heat flow density at the surface of the study area are built along mgnetotelluric sounding profile.
进行了热导率、比热容和表面热流密度的可行性研究。研究表明,根据电磁声数据和岩石样品的实验室测量,神经网络预测的热物理性质不仅可以在井眼以下,而且可以在井间空间估计这些性质,相对精度约为6-10%,具体取决于训练数据量和预测数据量之间的比例。沿大地电磁测深剖面建立了研究区地表“干”、“暖”导热系数剖面、比热容剖面和热流密度剖面。
{"title":"ПОСТРОЕНИЕ РАЗРЕЗОВ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОРОД ПО ДАННЫМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЗОНДИРОВАНИЙ И ЛАБОРАТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ","authors":"В. В. Спичак, А.Г. Гойдина, О.К. Захарова","doi":"10.15372/gig2022126","DOIUrl":"https://doi.org/10.15372/gig2022126","url":null,"abstract":"Feasibility studies aimed at building of the thermal conductivity and specific heat capacity as well as heat flow density at the surface are carried out. It is shown that neural network forecast of the thermo-physical properties from electromagnetic sound data and laboratory measurements on the rock samples enables estimating these properties not only below the boreholes but also in the interwell space with relative accuracy around 6-10% depending on the ratio between the volumes of training and forecasted data. Sections of “dry” and “warm” thermal conductivity, specific heat capacity and a profile of the heat flow density at the surface of the study area are built along mgnetotelluric sounding profile.","PeriodicalId":24045,"journal":{"name":"Геология и геофизика","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"78385780","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Вулканогенно-осадочные и магматические образования триаса кряжа Прончищева (Восточная Сибирь, Арктика): состав, строение, генезис, возраст.
Pub Date : 2022-01-01 DOI: 10.15372/gig2022138
Алексей Юрьевич Попов, Артем Яковлевич Шевко, Евгений Сергеевич Соболев, Андрей Витальевич Ядренкин, Борис Леонидович Никитенко, Алексей Валентинович Травин
{"title":"Вулканогенно-осадочные и магматические образования триаса кряжа Прончищева (Восточная Сибирь, Арктика): состав, строение, генезис, возраст.","authors":"Алексей Юрьевич Попов, Артем Яковлевич Шевко, Евгений Сергеевич Соболев, Андрей Витальевич Ядренкин, Борис Леонидович Никитенко, Алексей Валентинович Травин","doi":"10.15372/gig2022138","DOIUrl":"https://doi.org/10.15372/gig2022138","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":24045,"journal":{"name":"Геология и геофизика","volume":"21 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"79132378","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
ПОТОКИ И СОСТАВ ОСАДОЧНОГО ВЕЩЕСТВА В ВОДНОМ СТОЛБЕ ЮЖНОГО БАЙКАЛА (с марта 2015 г. по март 2016 г.) 从2015年3月到2016年3月,南贝加尔湖水柱内的流动和沉积物组成
Pub Date : 2022-01-01 DOI: 10.15372/gig2022129
Е. Г. Вологина, М. Штурм, С. С. Воробьёва
{"title":"ПОТОКИ И СОСТАВ ОСАДОЧНОГО ВЕЩЕСТВА В ВОДНОМ СТОЛБЕ ЮЖНОГО БАЙКАЛА (с марта 2015 г. по март 2016 г.)","authors":"Е. Г. Вологина, М. Штурм, С. С. Воробьёва","doi":"10.15372/gig2022129","DOIUrl":"https://doi.org/10.15372/gig2022129","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":24045,"journal":{"name":"Геология и геофизика","volume":"206 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"76942759","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
САМОРОДНОЕ ЗОЛОТО AU-PD-МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЧУДНОЕ (ПРИПОЛЯРНЫЙ УРАЛ, РОССИЯ) 极地乌拉尔矿(俄罗斯极地乌拉尔矿)
Pub Date : 2022-01-01 DOI: 10.15372/gig2022122
С. А. Онищенко, С. К. Кузнецов
Золото-палладиевое оруденение месторождения Чудное, относящееся к типу минерализованных прожилковых зон, приурочено к трещиноватым и брекчированным риолитам. Самородное золото и минералы палладия сосредоточены в основном в прожилках Cr-содержащего мусковита (фуксита), реже в локальных участках метасоматического изменения риолитов при практически полном отсутствии сульфидов. На представительном материале изучены состав и строение самородного золота, прослежены закономерности их изменения в пространстве. Самородное золото относится к системе Au-Ag-Cu, в качестве примеси присутствуют Pd и Hg. Соотношения между элементами значительно варьируют, содержание Au заключено в интервале от 65.8 до 92.7 мас. %, содержание Ag – от 0.4 до 33.8 мас. %, почти всегда присутствует Cu, содержание которого достигает 12.7 мас. % и Pd – до 2.9 мас. %. Золото формировалось в виде гомогенного Au-Ag-Cu-твердого раствора при температуре выше 220°С. При понижении температуры твердый раствор остается гомогенным или, при содержании Cu превышающем 1.1-2.5 мас. %, распадается на две или три фазы, образуя характерные пластинчато-решетчатые и таблитчатые структуры распада. Конечными фазами при двухфазном распаде являются Au3Cu и Au–Ag-твердый раствор или AuCu и Au–Ag-твердый раствор, при распаде на три фазы – Au3Cu, AuCu и Au–Ag-твердый раствор. Процесс распада твердого раствора в некоторых случаях сопровождался собирательной перекристаллизацией золота с образованием зернистых срастаний. Состав самородного золота по месторождению изменяется в значительных пределах, проявляя при этом ярко выраженную дискретность в различных участках рудных зон, что согласуется с прожилковым характером развития рудной минерализации. На заключительных этапах минералообразования самородное золото частично замещалось вторичным высокопробным золотом (Au 94.6-100 мас. %).
黄金是一种奇怪的钯矿,属于矿产区类型,与裂纹和锯齿状的利奥利塔有关。钯的金块和矿物质主要集中在含有紫红色(紫红色)的Cr血管中,在几乎完全没有硫化物的情况下,利奥利特的局部交代变化较少。在代表性材料中,研究了黄金的成分和结构,观察了它们在空间中的变化模式。金块是Au-Ag-Cu系统的一部分,警察和Hg是一种混合物。Ag的含量从0.4到33.8。几乎总是有Cu,其内容达到12.7 mas。警察是2.9马斯。%。黄金形成均匀Au - Ag - Cu -固溶体,温度高于220°c。在较低的温度下,固体溶液仍然是均匀的,或者Cu的含量超过1.1-2.5。它分裂成两个或三个阶段,形成典型的板状点阵结构和表状衰变结构。两相衰变的最终阶段是Au3Cu和Au - Ag-固溶体或AuCu和Au - Ag固溶体,分为三个阶段:Au3Cu、AuCu和Au - Ag。在某些情况下,固体溶液的分解过程伴随着黄金的累积再结晶和颗粒融合。天然金矿的成分在很大程度上变化,在不同的矿区表现出明显的隐性,这与矿产发展的矿产特征一致。在矿物形成的最后阶段,金块部分被次级高纯度黄金(Au 94.6-100 mas)取代。%)。
{"title":"САМОРОДНОЕ ЗОЛОТО AU-PD-МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЧУДНОЕ (ПРИПОЛЯРНЫЙ УРАЛ, РОССИЯ)","authors":"С. А. Онищенко, С. К. Кузнецов","doi":"10.15372/gig2022122","DOIUrl":"https://doi.org/10.15372/gig2022122","url":null,"abstract":"Золото-палладиевое оруденение месторождения Чудное, относящееся к типу минерализованных прожилковых зон, приурочено к трещиноватым и брекчированным риолитам. Самородное золото и минералы палладия сосредоточены в основном в прожилках Cr-содержащего мусковита (фуксита), реже в локальных участках метасоматического изменения риолитов при практически полном отсутствии сульфидов. На представительном материале изучены состав и строение самородного золота, прослежены закономерности их изменения в пространстве. Самородное золото относится к системе Au-Ag-Cu, в качестве примеси присутствуют Pd и Hg. Соотношения между элементами значительно варьируют, содержание Au заключено в интервале от 65.8 до 92.7 мас. %, содержание Ag – от 0.4 до 33.8 мас. %, почти всегда присутствует Cu, содержание которого достигает 12.7 мас. % и Pd – до 2.9 мас. %. Золото формировалось в виде гомогенного Au-Ag-Cu-твердого раствора при температуре выше 220°С. При понижении температуры твердый раствор остается гомогенным или, при содержании Cu превышающем 1.1-2.5 мас. %, распадается на две или три фазы, образуя характерные пластинчато-решетчатые и таблитчатые структуры распада. Конечными фазами при двухфазном распаде являются Au3Cu и Au–Ag-твердый раствор или AuCu и Au–Ag-твердый раствор, при распаде на три фазы – Au3Cu, AuCu и Au–Ag-твердый раствор. Процесс распада твердого раствора в некоторых случаях сопровождался собирательной перекристаллизацией золота с образованием зернистых срастаний. Состав самородного золота по месторождению изменяется в значительных пределах, проявляя при этом ярко выраженную дискретность в различных участках рудных зон, что согласуется с прожилковым характером развития рудной минерализации. На заключительных этапах минералообразования самородное золото частично замещалось вторичным высокопробным золотом (Au 94.6-100 мас. %).","PeriodicalId":24045,"journal":{"name":"Геология и геофизика","volume":"8 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"82799662","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
СУМИЙСКИЕ БАЗАЛЬТЫ И БАЗАЛЬТОВЫЕ АНДЕЗИТЫ КАРЕЛЬСКОЙ ПРОВИНЦИИ ФЕННОСКАНДИНАВСКОГО ЩИТА: ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, СОСТАВ, УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Pub Date : 2022-01-01 DOI: 10.15372/gig2022133
Н. А. Арестова, В. П. Чекулаев, Ю. С. Егорова, Г. А. Кучеровский
{"title":"СУМИЙСКИЕ БАЗАЛЬТЫ И БАЗАЛЬТОВЫЕ АНДЕЗИТЫ КАРЕЛЬСКОЙ ПРОВИНЦИИ ФЕННОСКАНДИНАВСКОГО ЩИТА: ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, СОСТАВ, УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ","authors":"Н. А. Арестова, В. П. Чекулаев, Ю. С. Егорова, Г. А. Кучеровский","doi":"10.15372/gig2022133","DOIUrl":"https://doi.org/10.15372/gig2022133","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":24045,"journal":{"name":"Геология и геофизика","volume":"175 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"79732684","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
期刊
Геология и геофизика
全部 Acc. Chem. Res. ACS Applied Bio Materials ACS Appl. Electron. Mater. ACS Appl. Energy Mater. ACS Appl. Mater. Interfaces ACS Appl. Nano Mater. ACS Appl. Polym. Mater. ACS BIOMATER-SCI ENG ACS Catal. ACS Cent. Sci. ACS Chem. Biol. ACS Chemical Health & Safety ACS Chem. Neurosci. ACS Comb. Sci. ACS Earth Space Chem. ACS Energy Lett. ACS Infect. Dis. ACS Macro Lett. ACS Mater. Lett. ACS Med. Chem. Lett. ACS Nano ACS Omega ACS Photonics ACS Sens. ACS Sustainable Chem. Eng. ACS Synth. Biol. Anal. Chem. BIOCHEMISTRY-US Bioconjugate Chem. BIOMACROMOLECULES Chem. Res. Toxicol. Chem. Rev. Chem. Mater. CRYST GROWTH DES ENERG FUEL Environ. Sci. Technol. Environ. Sci. Technol. Lett. Eur. J. Inorg. Chem. IND ENG CHEM RES Inorg. Chem. J. Agric. Food. Chem. J. Chem. Eng. Data J. Chem. Educ. J. Chem. Inf. Model. J. Chem. Theory Comput. J. Med. Chem. J. Nat. Prod. J PROTEOME RES J. Am. Chem. Soc. LANGMUIR MACROMOLECULES Mol. Pharmaceutics Nano Lett. Org. Lett. ORG PROCESS RES DEV ORGANOMETALLICS J. Org. Chem. J. Phys. Chem. J. Phys. Chem. A J. Phys. Chem. B J. Phys. Chem. C J. Phys. Chem. Lett. Analyst Anal. Methods Biomater. Sci. Catal. Sci. Technol. Chem. Commun. Chem. Soc. Rev. CHEM EDUC RES PRACT CRYSTENGCOMM Dalton Trans. Energy Environ. Sci. ENVIRON SCI-NANO ENVIRON SCI-PROC IMP ENVIRON SCI-WAT RES Faraday Discuss. Food Funct. Green Chem. Inorg. Chem. Front. Integr. Biol. J. Anal. At. Spectrom. J. Mater. Chem. A J. Mater. Chem. B J. Mater. Chem. C Lab Chip Mater. Chem. Front. Mater. Horiz. MEDCHEMCOMM Metallomics Mol. Biosyst. Mol. Syst. Des. Eng. Nanoscale Nanoscale Horiz. Nat. Prod. Rep. New J. Chem. Org. Biomol. Chem. Org. Chem. Front. PHOTOCH PHOTOBIO SCI PCCP Polym. Chem.
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1