阿尔加马金矿群(阿尔丹-斯坦诺沃伊盾牌):矿物学、形成条件、矿物质来源和成矿年龄

В.Н. Кардашевская, Г.С. Анисимова, Е.В. Баданина, В.М. Саватенков, А.В. Травин
{"title":"阿尔加马金矿群(阿尔丹-斯坦诺沃伊盾牌):矿物学、形成条件、矿物质来源和成矿年龄","authors":"В.Н. Кардашевская, Г.С. Анисимова, Е.В. Баданина, В.М. Саватенков, А.В. Травин","doi":"10.15372/gig2023175","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Приведены результаты изучения условий образования руд малоизученного Алгоминского рудного узла (месторождение Бодороно и рудопроявление Дывок), расположенного на сочленении Алданского щита и Становой области. Установлено, что в рудах месторождения Бодороно присутствуют минералы Bi и Se (висмутин, лиллианит, самородный висмут, теллуровисмутит, тетрадимит, хедлейит, пильзенит и лайтакарит). Выделены две последовательные продуктивные стадии минералообразования: Au-полиметаллическая и Au-Bi-Te. Эти минералы являются продуктами эволюции гидротермальной системы, в ходе которой происходило постепенное снижение температур (от 300 до 145 °С) и солености (от 5 до 1.9 мас. % NaCl-экв.) флюида. Пробность самородного золота постепенно увеличивается от ранних стадий (~840 ‰) к поздним (~940 ‰), и происходит смена от простых сульфидов до сульфосолей. Установлено изменение состава газовой фазы флюидных включений от CH4–CO2 до преимущественно CO2 с примесью N2 и CH4 по мере развития рудной системы. Результаты 40Ar/39Ar датирования предрудных метасоматитов свидетельствуют о развитии рудообразующих процессов на месторождении Бодороно около 150 ± 1.8 млн лет назад. Анализ изотопного состава свинца в галенитах говорит о доминирующей роли древнекорового источника рудного вещества. Рассчитанный состав изотопов кислорода δ18OH2O в рудоносных кварцах варьирует от 1.0 до 7.3 ‰, что соответствует водному флюиду смешанного источника. Рудопроявление Дывок отличается от месторождения Бодороно по минеральному составу руд и по физико-химическим параметрам рудообразования. На рудопроявлении выделены четыре минеральные стадии: золото-арсенопирит-пирит-кварцевая, пирит-халькопирит-сфалеритовая, кварц-буланжеритовая и теллуридная. Последняя представлена гесситом, алтаитом, волынскитом, меренскиитом, мелонитом и раклиджитом. Золотоносное оруденение формировалось из флюида с умеренно концентрированной соленостью (0.9—9.2 мас. % NaCl-экв.) при среднетемпературных условиях (310—360 °C) с преобладающим присутствием СО2 и примесью СН4 в газовой фазе. Рассчитано, что величины δ34S и δ18O изменялись от 2.2 до 3.0 ‰ и от 0.6 до 12.0 соответственно. Возраст золотого оруденения (40Ar/39Ar) составляет 124.0 ± 1.5 млн лет, что соответствует этапу тектономагматической активизации Алданского щита.\n The paper presents results of research into the conditions of formation of ores in the poorly studied Algama ore cluster (Bodorono deposit and Dyvok ore occurrence) located at the junction of the Aldan Shield and the Stanovoi area. We have established that Bi and Se minerals (bismuthinite, lillianite, native bismuth, tellurobismuthite, tetradymite, hedleyite, pilsenite, and laitakarite) are present in the ores of the Bodorono deposit. Two successive productive stages of mineral formation have been distinguished: Au–polymetallic and Au–Bi–Te. The corresponding minerals are products of the evolution of a hydrothermal system, during which a gradual decrease in fluid temperature (from 300 to 145 °C) and salinity (from 5 to 1.9 wt.% NaCl equiv.) took place. The fineness of native gold gradually increases from early (~840‰) to late (~940‰) stages and changes in passing from simple sulfides to sulfosalts. The evolution of the ore system is accompanied by a change in the composition of the vapor phase of fluid inclusions from CH4–CO2 to CO2 with an impurity of N2 and CH4. The results of 40Ar/39Ar dating of pre-ore metasomatites point to ore-forming processes at the Bodorono deposit ca. 150 ± 1.8 Ma. Analysis of the isotopic composition of lead in galena shows the leading role of the ancient crustal source of ore matter. The calculated isotopic composition of oxygen (δ18OH2O) in ore-bearing quartz varies from 1.0 to 7.3‰, which corresponds to an aqueous fluid of a mixed source. The Dyvok ore occurrence differs from the Bodorono deposit in the mineral composition of ores and the physicochemical parameters of ore formation. Four mineral stages have been established within the ore occurrence: gold–arsenopyrite–pyrite–quartz, pyrite–chalcopyrite–sphalerite, quartz–boulangerite, and telluride. The telluride stage is represented by hessite, altaite, volynskite, merenskyite, melonite, and rucklidgeite. Gold-bearing mineralization formed from a fluid of medium salinity (0.9–9.2 wt.% NaCl equiv.) with a predominance of CO2 and an impurity of CH4 in the vapor phase at moderate temperatures (310–360 °C). The calculated values of δ34S and δ18O varied from 2.2 to 3.0‰ and from 0.6 to 12.0‰, respectively. The 40Ar/39Ar age of gold mineralization is 124.0 ± 1.5 Ma, which corresponds to the stage of tectonomagmatic activity in the Aldan Shield.","PeriodicalId":24045,"journal":{"name":"Геология и геофизика","volume":"147 3","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2024-06-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"ALGAMA GOLD ORE CLUSTER (ALDAN–STANOVOI SHIELD): MINERALOGY, FORMATION CONDITIONS, SOURCES OF ORE MATTER, AND AGE OF MINERALIZATION\",\"authors\":\"В.Н. Кардашевская, Г.С. Анисимова, Е.В. Баданина, В.М. Саватенков, А.В. Травин\",\"doi\":\"10.15372/gig2023175\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"Приведены результаты изучения условий образования руд малоизученного Алгоминского рудного узла (месторождение Бодороно и рудопроявление Дывок), расположенного на сочленении Алданского щита и Становой области. Установлено, что в рудах месторождения Бодороно присутствуют минералы Bi и Se (висмутин, лиллианит, самородный висмут, теллуровисмутит, тетрадимит, хедлейит, пильзенит и лайтакарит). Выделены две последовательные продуктивные стадии минералообразования: Au-полиметаллическая и Au-Bi-Te. Эти минералы являются продуктами эволюции гидротермальной системы, в ходе которой происходило постепенное снижение температур (от 300 до 145 °С) и солености (от 5 до 1.9 мас. % NaCl-экв.) флюида. Пробность самородного золота постепенно увеличивается от ранних стадий (~840 ‰) к поздним (~940 ‰), и происходит смена от простых сульфидов до сульфосолей. Установлено изменение состава газовой фазы флюидных включений от CH4–CO2 до преимущественно CO2 с примесью N2 и CH4 по мере развития рудной системы. Результаты 40Ar/39Ar датирования предрудных метасоматитов свидетельствуют о развитии рудообразующих процессов на месторождении Бодороно около 150 ± 1.8 млн лет назад. Анализ изотопного состава свинца в галенитах говорит о доминирующей роли древнекорового источника рудного вещества. Рассчитанный состав изотопов кислорода δ18OH2O в рудоносных кварцах варьирует от 1.0 до 7.3 ‰, что соответствует водному флюиду смешанного источника. Рудопроявление Дывок отличается от месторождения Бодороно по минеральному составу руд и по физико-химическим параметрам рудообразования. На рудопроявлении выделены четыре минеральные стадии: золото-арсенопирит-пирит-кварцевая, пирит-халькопирит-сфалеритовая, кварц-буланжеритовая и теллуридная. Последняя представлена гесситом, алтаитом, волынскитом, меренскиитом, мелонитом и раклиджитом. Золотоносное оруденение формировалось из флюида с умеренно концентрированной соленостью (0.9—9.2 мас. % NaCl-экв.) при среднетемпературных условиях (310—360 °C) с преобладающим присутствием СО2 и примесью СН4 в газовой фазе. Рассчитано, что величины δ34S и δ18O изменялись от 2.2 до 3.0 ‰ и от 0.6 до 12.0 соответственно. Возраст золотого оруденения (40Ar/39Ar) составляет 124.0 ± 1.5 млн лет, что соответствует этапу тектономагматической активизации Алданского щита.\\n The paper presents results of research into the conditions of formation of ores in the poorly studied Algama ore cluster (Bodorono deposit and Dyvok ore occurrence) located at the junction of the Aldan Shield and the Stanovoi area. We have established that Bi and Se minerals (bismuthinite, lillianite, native bismuth, tellurobismuthite, tetradymite, hedleyite, pilsenite, and laitakarite) are present in the ores of the Bodorono deposit. Two successive productive stages of mineral formation have been distinguished: Au–polymetallic and Au–Bi–Te. The corresponding minerals are products of the evolution of a hydrothermal system, during which a gradual decrease in fluid temperature (from 300 to 145 °C) and salinity (from 5 to 1.9 wt.% NaCl equiv.) took place. The fineness of native gold gradually increases from early (~840‰) to late (~940‰) stages and changes in passing from simple sulfides to sulfosalts. The evolution of the ore system is accompanied by a change in the composition of the vapor phase of fluid inclusions from CH4–CO2 to CO2 with an impurity of N2 and CH4. The results of 40Ar/39Ar dating of pre-ore metasomatites point to ore-forming processes at the Bodorono deposit ca. 150 ± 1.8 Ma. Analysis of the isotopic composition of lead in galena shows the leading role of the ancient crustal source of ore matter. The calculated isotopic composition of oxygen (δ18OH2O) in ore-bearing quartz varies from 1.0 to 7.3‰, which corresponds to an aqueous fluid of a mixed source. The Dyvok ore occurrence differs from the Bodorono deposit in the mineral composition of ores and the physicochemical parameters of ore formation. Four mineral stages have been established within the ore occurrence: gold–arsenopyrite–pyrite–quartz, pyrite–chalcopyrite–sphalerite, quartz–boulangerite, and telluride. The telluride stage is represented by hessite, altaite, volynskite, merenskyite, melonite, and rucklidgeite. Gold-bearing mineralization formed from a fluid of medium salinity (0.9–9.2 wt.% NaCl equiv.) with a predominance of CO2 and an impurity of CH4 in the vapor phase at moderate temperatures (310–360 °C). The calculated values of δ34S and δ18O varied from 2.2 to 3.0‰ and from 0.6 to 12.0‰, respectively. The 40Ar/39Ar age of gold mineralization is 124.0 ± 1.5 Ma, which corresponds to the stage of tectonomagmatic activity in the Aldan Shield.\",\"PeriodicalId\":24045,\"journal\":{\"name\":\"Геология и геофизика\",\"volume\":\"147 3\",\"pages\":\"\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2024-06-03\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Геология и геофизика\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.15372/gig2023175\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Геология и геофизика","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.15372/gig2023175","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

摘要

本文介绍了对阿尔戈明斯基矿群(Bodorono 矿床和 Dyvok 矿点)矿石形成条件研究甚少的结果,该矿群位于阿尔丹地盾和斯坦诺瓦亚地区交界处。研究证实,博多罗诺矿床的矿石中含有铋和硒矿物(铋矿、鳞片矿、金块铋矿、碲铋矿、四菱锰矿、鹤顶红矿、皮尔森矿和光铈矿)。已确定矿物形成的两个连续生产阶段:金多金属和金铋碲。这些矿物是热液系统演化的产物,在此期间,流体的温度(从 300 °C 降至 145 °C)和盐度(从 5 wt% NaCl-eq 降至 1.9 wt%)逐渐降低。金块的化验结果从早期阶段(约 840 ‰)到晚期阶段(约 940 ‰)逐渐增加,并从简单硫化物转变为硫醇。随着矿石系统的演化,发现流体包裹体的气相组成从 CH4-CO2 变为主要为 CO2,并混有 N2 和 CH4。对前岩浆岩的 40Ar/39Ar 测定结果表明,博多罗诺矿床的成矿过程大约发生在 150±1.8 Ma。方铅矿的铅同位素组成分析表明,古代地壳是矿石材料的主要来源。计算得出的含矿石英中的氧同位素组成δ18OH2O介于1.0至7.3‰之间,与混合水源流体一致。Dyvok 矿床与 Bodorono 矿床的矿石成分以及矿石形成的物理和化学参数不同。在该矿床发现了四个矿物阶段:金-黄铜矿-黄铁矿-黄铁矿-石英、黄铁矿-黄铜矿-闪锌矿、石英-白云母和碲化物。后者以黑云母、阿尔泰岩、沃林斯基岩、梅伦斯基岩、瓜子岩和拉克里格岩为代表。含金矿化物是在中温条件(310-360 °C)下,由中等浓度盐度(0.9-9.2 wt% NaCl-eq.)的流体形成的,气相中主要存在二氧化碳和甲烷。经计算,δ34S 和 δ18O 值分别为 2.2 至 3.0 ‰ 和 0.6 至 12.0。金矿化的年龄(40Ar/39Ar)为 124.0 ± 1.5 Ma,与阿尔丹地盾的构造活化阶段相符。本文介绍了对阿尔加马矿石群(Bodorono 矿床和 Dyvok 矿点)矿石形成条件研究不足的结果,该矿石群位于阿尔丹地盾和斯坦诺沃伊地区交界处。我们已经确定,Bodorono 矿床的矿石中含有铋和硒矿物(铋石、锂辉石、原生铋、碲铋矿、四蝶铋矿、黑锂铋矿、铁锂铋矿和莱塔卡莱铋矿)。矿物形成有两个连续的生产阶段:金多金属和金铋碲。相应的矿物是热液系统演变的产物,在这一过程中,流体温度(从 300 °C 降至 145 °C)和盐度(从 5 wt.% NaCl 当量降至 1.9 wt.% NaCl 当量)逐渐降低。原生金的细度从早期(约 840‰)到晚期(约 940‰)逐渐增加,并从简单硫化物向硫化物转变。伴随着矿石系统的演化,流体包裹体的气相成分也发生了变化,从 CH4-CO2 变为含有 N2 和 CH4 杂质的 CO2。前矿石变质岩的 40Ar/39Ar 测定结果表明,Bodorono 矿床的矿石形成过程大约发生在 150±1.8 Ma。方铅矿中铅的同位素组成分析表明,古地壳是矿石物质的主要来源。计算得出的含矿石英中氧的同位素组成(δ18OH2O)在 1.0 至 7.3‰之间变化,与混合来源的水流相吻合。Dyvok 矿床与 Bodorono 矿床在矿石成分和矿石形成的物理化学参数方面有所不同。在该矿床中,已经确定了四个矿物阶段:金-砷黄铁矿-黄铁矿-石英、黄铁矿-黄铜矿-闪锌矿、石英-布兰杰石和碲化物。碲化物阶段以黑云母、白云母、volynskite、merenskyite、melonite 和 rucklidgeite 为代表。在中等温度(310-360 °C)下,含金矿化物形成于中等盐度的流体(0.9-9.2 wt.% NaCl 当量),气相中以 CO2 和杂质 CH4 为主。δ34S和δ18O的计算值分别为2.2-3.0‰和0.6-12.0‰。金矿化的 40Ar/39Ar 年龄为 124.0 ± 1.5 Ma,与阿尔丹地盾的构造活动阶段相符。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
查看原文
分享 分享
微信好友 朋友圈 QQ好友 复制链接
本刊更多论文
ALGAMA GOLD ORE CLUSTER (ALDAN–STANOVOI SHIELD): MINERALOGY, FORMATION CONDITIONS, SOURCES OF ORE MATTER, AND AGE OF MINERALIZATION
Приведены результаты изучения условий образования руд малоизученного Алгоминского рудного узла (месторождение Бодороно и рудопроявление Дывок), расположенного на сочленении Алданского щита и Становой области. Установлено, что в рудах месторождения Бодороно присутствуют минералы Bi и Se (висмутин, лиллианит, самородный висмут, теллуровисмутит, тетрадимит, хедлейит, пильзенит и лайтакарит). Выделены две последовательные продуктивные стадии минералообразования: Au-полиметаллическая и Au-Bi-Te. Эти минералы являются продуктами эволюции гидротермальной системы, в ходе которой происходило постепенное снижение температур (от 300 до 145 °С) и солености (от 5 до 1.9 мас. % NaCl-экв.) флюида. Пробность самородного золота постепенно увеличивается от ранних стадий (~840 ‰) к поздним (~940 ‰), и происходит смена от простых сульфидов до сульфосолей. Установлено изменение состава газовой фазы флюидных включений от CH4–CO2 до преимущественно CO2 с примесью N2 и CH4 по мере развития рудной системы. Результаты 40Ar/39Ar датирования предрудных метасоматитов свидетельствуют о развитии рудообразующих процессов на месторождении Бодороно около 150 ± 1.8 млн лет назад. Анализ изотопного состава свинца в галенитах говорит о доминирующей роли древнекорового источника рудного вещества. Рассчитанный состав изотопов кислорода δ18OH2O в рудоносных кварцах варьирует от 1.0 до 7.3 ‰, что соответствует водному флюиду смешанного источника. Рудопроявление Дывок отличается от месторождения Бодороно по минеральному составу руд и по физико-химическим параметрам рудообразования. На рудопроявлении выделены четыре минеральные стадии: золото-арсенопирит-пирит-кварцевая, пирит-халькопирит-сфалеритовая, кварц-буланжеритовая и теллуридная. Последняя представлена гесситом, алтаитом, волынскитом, меренскиитом, мелонитом и раклиджитом. Золотоносное оруденение формировалось из флюида с умеренно концентрированной соленостью (0.9—9.2 мас. % NaCl-экв.) при среднетемпературных условиях (310—360 °C) с преобладающим присутствием СО2 и примесью СН4 в газовой фазе. Рассчитано, что величины δ34S и δ18O изменялись от 2.2 до 3.0 ‰ и от 0.6 до 12.0 соответственно. Возраст золотого оруденения (40Ar/39Ar) составляет 124.0 ± 1.5 млн лет, что соответствует этапу тектономагматической активизации Алданского щита. The paper presents results of research into the conditions of formation of ores in the poorly studied Algama ore cluster (Bodorono deposit and Dyvok ore occurrence) located at the junction of the Aldan Shield and the Stanovoi area. We have established that Bi and Se minerals (bismuthinite, lillianite, native bismuth, tellurobismuthite, tetradymite, hedleyite, pilsenite, and laitakarite) are present in the ores of the Bodorono deposit. Two successive productive stages of mineral formation have been distinguished: Au–polymetallic and Au–Bi–Te. The corresponding minerals are products of the evolution of a hydrothermal system, during which a gradual decrease in fluid temperature (from 300 to 145 °C) and salinity (from 5 to 1.9 wt.% NaCl equiv.) took place. The fineness of native gold gradually increases from early (~840‰) to late (~940‰) stages and changes in passing from simple sulfides to sulfosalts. The evolution of the ore system is accompanied by a change in the composition of the vapor phase of fluid inclusions from CH4–CO2 to CO2 with an impurity of N2 and CH4. The results of 40Ar/39Ar dating of pre-ore metasomatites point to ore-forming processes at the Bodorono deposit ca. 150 ± 1.8 Ma. Analysis of the isotopic composition of lead in galena shows the leading role of the ancient crustal source of ore matter. The calculated isotopic composition of oxygen (δ18OH2O) in ore-bearing quartz varies from 1.0 to 7.3‰, which corresponds to an aqueous fluid of a mixed source. The Dyvok ore occurrence differs from the Bodorono deposit in the mineral composition of ores and the physicochemical parameters of ore formation. Four mineral stages have been established within the ore occurrence: gold–arsenopyrite–pyrite–quartz, pyrite–chalcopyrite–sphalerite, quartz–boulangerite, and telluride. The telluride stage is represented by hessite, altaite, volynskite, merenskyite, melonite, and rucklidgeite. Gold-bearing mineralization formed from a fluid of medium salinity (0.9–9.2 wt.% NaCl equiv.) with a predominance of CO2 and an impurity of CH4 in the vapor phase at moderate temperatures (310–360 °C). The calculated values of δ34S and δ18O varied from 2.2 to 3.0‰ and from 0.6 to 12.0‰, respectively. The 40Ar/39Ar age of gold mineralization is 124.0 ± 1.5 Ma, which corresponds to the stage of tectonomagmatic activity in the Aldan Shield.
求助全文
通过发布文献求助,成功后即可免费获取论文全文。 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
期刊最新文献
FLUID REGIME OF CRYSTALLIZATION OF THE CALCITE–QUARTZ CARBONATITOIDS OF THE MURUN MASSIF ALGAMA GOLD ORE CLUSTER (ALDAN–STANOVOI SHIELD): MINERALOGY, FORMATION CONDITIONS, SOURCES OF ORE MATTER, AND AGE OF MINERALIZATION DIFFERENT DYNAMICS OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF WATER IN THE BAIKAL ECOSYSTEM (BAIKAL, ITS TRIBUTARIES, AND THE SOURCE OF THE ANGARA RIVER) GEOLOGICAL, MINERALOGICAL, AND GEOCHEMICAL FEATURES OF THE UGAKHAN GOLD ORE DEPOSIT OF THE SUKHOI LOG TYPE (BAIKAL–PATOM BELT) MAGMATIC NATIVE GOLD: COMPOSITION, TEXTURE, GENESIS, AND EVOLUTION IN THE EARTH'S CRUST
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
×
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
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
已复制链接
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
×
扫码分享
扫码分享
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