Открытый доступ Открытый доступ  Доступ закрыт Доступ предоставлен  Доступ закрыт Только для подписчиков

Том CLIII, № 3 (2024)

Обложка

Весь выпуск

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Статьи

Состав слюд из пород и расплавных включений в кварце Li-F гранитов Орловского массива в Восточном Забайкалье как генетический индикатор

Баданина Е.В., Сырицо Л.Ф., Волкова Е.В., Томас Р.

Аннотация

На основе изучения химического состава породообразующих слюд и слюд из расплавных включений полного ряда дифференциатов Орловск в разделе Вставка должного массива Li-F гранитов в Восточном Забайкалье рассматриваются возможные механизмы формирования массива. Ранний этап с рядом эволюции слюд в породах (биотит — Li-содержащий глиноземистый аннит — Li-содержащий фенгит-мусковит), проявляющийся в синхронном накоплении Li и F в расплаве, слюде из породы и расплавных включений (онгонитовый тренд эволюции расплава), завершался образованием порфиробластовых микроклин-альбитовых гранитов с Li-содержащим фенгит-мусковитом и «сноуболл» кварцем. Именно расплав порфиробластовых гранитов претерпел дальнейшую эволюцию (кристаллизационное фракционирование, неоднократное проявление силикатно-солевых жидкостных несмесимостей, послемагматический метасоматоз), определившую развитие «апогранитового процесса». В составе расплавных включений в кварце порфиробластовых микроклин-альбитовых гранитов и более поздних амазонитсодержащих пород обнаружен исключительно безлитиевый высокоглиноземистый мусковит. Высокое содержание Li и F в стеклах этих расплавных включений, полученных после экспериментов по гомогенизации, свидетельствует о кристаллизации мусковита в гетерогенной системе из истощенного алюмосиликатного расплава, сосуществующего с обособившейся Li-F-содержащей гидросолевой фазой. Полученные результаты свидетельствуют о конвергентности механизма образования Li-Fe слюд, допускающего вероятность их кристаллизации как из флюидонасыщенного расплава (двуслюдяные граниты, порфиробластовые микроклин-альбитовые граниты, амазонитовые граниты юго-западного фланга массива и их пегматитоидные тела), так и в результате метасоматического перераспределения вещества (амазонитовые граниты основного купола) на поздне-постмагматическом этапе формирования Орловского массива.

Записки Российского минералогического общества. 2024;CLIII(3):3-28
pages 3-28 views

Геохимия редкоземельных элементов и изотопный состав Sr силикатно-карбонатных пород из Зеленцовской копи (Кусинско-Копанский интрузивный комплекс, Южный Урал)

Стативко В.С., Кузнецов А.Б., Скублов С.Г., Ратьковский Г.Е., Каурова О.К., Турченко Т.Л.

Аннотация

Объектом исследования являются силикатно-карбонатные породы, приуроченные к массиву габброидов кусинско-копанского интрузивного комплекса. Пониженное содержание примесей (Mn, Fe) и низкое отношение 87Sr/86Sr в кальците (0.7045–0.7048) указывают на то, что источником карбонатного вещества для этих пород являлись перекристаллизованные известняки раннерифейской саткинской свиты. Изотопно-геохимические данные (87Sr/86Sr отношение и пологий спектр распределения РЗЭ) свидетельствуют о влиянии расплава габброидов на их состав. Высказано предположение об образовании изученных пород в результате геологического процесса, близкого к формированию скарнов.

Записки Российского минералогического общества. 2024;CLIII(3):29-41
pages 29-41 views

Проблемы оценки возраста Au-Pd минерализации месторождения Чудное (Приполярный Урал)

Козлов А.В., Корзников В.Д., Смоленский В.В., Кузнецов С.К., Савичев А.А., Иванов А.С., Васильев Е.А.

Аннотация

Установленные с использованием методов изотопной геохронологии значения возраста минералов, входящих в состав руд месторождения Чудное, не позволяют корректно оценить время образования Au-Pd оруденения по причине отсутствия достоверных признаков их сингенетичности с золотом. На основании увязки изотопно-геохронологических данных с историей геологического развития Приполярного Урала и всем комплексом эндогенных и экзогенных процессов, определивших особенности его геологического строения и минерагении, обоснован раннепалеозойский возраст оруденения. Аналогичный возраст вмещающих оруденение метариолитов позволяет предполагать не только пространственную, но и парагенетическую связь рудной минерализации с кислыми вулканитами. При исследовании минерального состава и структурно-текстурных особенностей руд необходимо принимать во внимание наложение послерудных процессов, особенно наиболее мощно проявленного на Приполярном Урале метаморфизма, пик которого приходится на верхний палеозой (~ 250 млн лет).

Записки Российского минералогического общества. 2024;CLIII(3):42-63
pages 42-63 views

Моганит в агатах из шунгитовых пород Онежской палеопротерозойской структуры (Карелия)

Светова Е.Н., Лавров О.Б.

Аннотация

Впервые в высокоуглеродистых осадочных породах (шунгитах) заонежской свиты Онежской палеопротерозойской структуры установлена моноклинная фаза кремнезема — моганит. Моганит образует тесные срастания с волокнистым халцедоном в концентрических слоях агатовых образований, которые предположительно связаны с псевдоморфным замещением карбонатных конкреций. Методом локальной рамановской спектроскопии показано, что содержание моганита в пределах отдельных халцедоновых ритмов неравномерное и варьирует в пределах 22—50 %. Установленное содержание моганита в срастании с халцедоном в агатах является весьма высоким для агатов, сформированных в палеопротерозойских породах (2050 млн лет) и указывает на большой разрыв во времени между формированием осадочной толщи и гидротермальным процессом, инициировавшим агатообразование.

Записки Российского минералогического общества. 2024;CLIII(3):64-75
pages 64-75 views

Вариации химического состава минералов группы титанита из рудных скарнов Приладожья (Южная Карелия, Россия)

Иващенко В.И.

Аннотация

Приведены результаты исследований титанита, обогащенного алюминием и фтором титанита, оловосодержащего титанита и малаяита из рудных скарнов Приладожья. С использованием микрозондового анализа определен состав этих минералов из скарнов с W-Zn-Pb-Bi (Латвасюрья, Иокиранта) и Sn-Zn-Cu-Fe-In (Питкярантский рудный район) оруденением, генетически связанных с гранитами S- и А-типов. Впервые для рудных объектов Карелии установлен обогащенный алюминием (Al2O3 5—7 мас.%) и фтором (~3 мас.%) титанит. Получены оригинальные данные по особенностям изоморфных замещений в титаните для скарнов разной металлогенической специализации. В изученных разновидностях титанита реализуется ограниченный изоморфизм по схемам: (Al, Fe)3+ + F ↔ Ti4+ + O2–, (Al, Fe)3+ + (OH) ↔ Ti4+ + O2–, где Al ≥ Fe (скарны с W-Zn-Pb-Bi оруденением) и Sn4+ ↔ Ti4+ (скарны с Sn-Cu-Fe-Zn-In оруденением). В составе оловосодержащего титанита практически всегда присутствует Fe, что, вероятно, является следствием повышенной железистости гранитов рапакиви (содержащих биотит и другие темноцветные минералы с Fe# > 0.9), которая сохраняется и на постмагматическом этапе (выражена в образовании колумбита-(Fe), синхизита-(Fe), марматита). Образование обогащенного Al и F титанита определялось не столько температурой и давлением (≤500 оС, ≤5 кбар), но в большей мере составом протолита и флюида. Его кристаллизация на Иокирантских рудопроявлениях связана с пострудным процессом, потенциально способным к ремобилизации полиметаллических руд.

Записки Российского минералогического общества. 2024;CLIII(3):76-96
pages 76-96 views

Разновидности ископаемых смол Южного Сахалина и особенности их молекулярной структуры

Мартиросян О.В., Богдасаров М.А.

Аннотация

Статья содержит первый современный обзор истории находок ископаемых смол в пределах территории южной части о. Сахалин. На основе малоизвестных фактов и случайных упоминаний, разбросанных в геологической литературе, проведена ревизия и описаны основные местонахождения янтареподобных ископаемых смол. Изучены особенности их молекулярного состава, в том числе, впервые с о. Монерон. Аналитически подтверждено предположение С. С. Савкевича о минералогической не идентичности смол с побережья Охотского моря и бассейна р. Найба. Показано, что смолы представлены не только вязкой разновидностью — румэнитом, но и хрупкими — геданитом и ретинитом, которые не могут быть использованы в промышленности в качестве ювелирного сырья.

Записки Российского минералогического общества. 2024;CLIII(3):97-112
pages 97-112 views

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».