Висмутин в составе Au–Bi и послезолоторудной Sb минерализации месторождения Дарасун в Восточном Забайкалье

Обложка

Цитировать

Полный текст

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

Аннотация

Позднеюрское позднеорогенное вулканогенно-плутоногенное месторождение золота Дарасун золото-сульфидно-кварцевой формации включает Au–Bi и послезолоторудную Sb минерализацию. Карбонат-кварц-сульфидные жилы Западного участка Дарасуна окружены ореолами лиственитов. Их золотые руды сформированы при пониженной активности S2 и содержат пирротин, арсенопирит, халькопирит, кубанит, пирит, висмутин I состава (Bi1.89–1.98Sb0.11–0.02)2S3, галеновисмутит, гнезда самородного висмута и икунолита Bi3.99–4.00S3.01–3.00. Икунолит испытал распад на самородный висмут (Bi0.98–1Sb0.02–0) и висмутин II. Состав висмутина II в центре агрегатов c самородным висмутом – (Bi1.96–1.97Sb0.04–0.03)2S3, на их периферии более сурьмянистый – (Bi1.91–1.92Sb0.09–0.08)2S3. Под действием золотоносных гидротерм возникло высокопробное золото (970–935 ‰), самородный висмут был частично замещен мальдонитом. Более поздние образования этих руд – джонасонит, сульфосоли Pb–Bi (преимущественно козалит). При наложении на эти руды сурьмяной минерализации с самородной сурьмой возник не антимонит (стибнит), а сульфосоли Pb–Sb (моелоит и др.), псевдоморфозы халькостибита по халькопириту, псевдоморфозы ауростибита по минералам золота. При замещении мальдонита ауростибитом возник висмутин III. Вероятная реакция этого замещения: 2Au2Bi + 6Sb р-р + Sb2S3 р-р → 4AuSb2 + + Bi2S3. Bисмутин III – продукт замещения мальдонита ауростибитом – содержит 1–12 мас. % Sb, его состав – (Bi1.72–1.96Sb0.29–0.94)2(S2.98–3Se0–0.02)3. При наложении сурьмяной минерализации на руды с козалитом возникли моелоит и сурьмянистый висмутин III. Вероятная реакция замещения: 3Pb2Bi2S5 + 3Sb2S3 р-р → Pb6Sb6S15 + 3Bi2S3. Этот висмутин III содержит 4–17 мас. % Sb, его состав – (Bi1.36–1.71Sb0.64–0.29)2S3. Развитие висмутина в составе сурьмяной минерализации там, где она наложена на руды с самородным висмутом, мальдонитом, сульфосолями Pb–Bi, является свидетельством ведущей роли закона действующих масс в процессах минералообразования.

Об авторах

Э. М. Спиридонов

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Автор, ответственный за переписку.
Email: ernstspiridon@gmail.com
Россия, ГСП-1, 119991, Москва, Воробьевы горы, 1

Н. Н. Кривицкая

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Email: ernstspiridon@gmail.com
Россия, ГСП-1, 119991, Москва, Воробьевы горы, 1

К. Н. Кочетова

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Email: ernstspiridon@gmail.com
Россия, ГСП-1, 119991, Москва, Воробьевы горы, 1

И. А. Брызгалов

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Email: ernstspiridon@gmail.com
Россия, ГСП-1, 119991, Москва, Воробьевы горы, 1

Н. Н. Коротаева

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Email: ernstspiridon@gmail.com
Россия, ГСП-1, 119991, Москва, Воробьевы горы, 1

Список литературы

  1. Болдырев А.К., Бетехтин А.Г., Годлевский М.Н., Григорьев Д.П., Киселёв А.И., Левицкий О.Д., Разумовский Н.К., Смирнов А.А., Соболев В.С., Успенский Н.М., Черных В.В., Шафрановский И.И. Курс минералогии. М.–Л.: ОНТИ, 1936. 1056 c.
  2. Брызгалов И.А., Кривицкая Н.Н., Спиридонов Э.М. Первая находка нисбита и ауростибита в Восточном Забайкалье // Докл. РАН. 2007. Т. 417. № 2. С. 229–231.
  3. Зенков Д.А. Рудничная геология на Дарасунском золото- мышьяковом месторождении В кн.: Рудничная геология. Госгеолиздат, 1946. С. 112–134.
  4. Зорина Л.Д. Рудно-магматические системы Забайкалья с латитовым магматизмом. В кн.: Современные проблемы теоретической и прикладной геохимии. Новосибирск: Наука, 1987. С. 93–100.
  5. Крейтер В.М. Поиски и разведки полезных ископаемых. М.–Л.: Госгеолиздат, 1940. 790 c.
  6. Ляхов Ю.В., Дмитриев Л.К. Физико-химические условия минералообразования на Дарасунском месторождении золота (Восточное Забайкалье) по включениям в минералах. Ч. 1 и 2 // Минерал. сб. Львов. ун-та. 1975. № 29. Вып. 3. С. 48–56. Вып. 4. С. 17–22.
  7. Сахарова М.С. Стадийность процессов рудообразования и вопрос зональности на Дарасунском золоторудном месторождении. В кн.: Рудообразование и его связь с магматизмом. М.: Наука, 1972. С. 213–222.
  8. Сахарова М.С., Кривицкая Н.Н. О находке виллиамита и брейтгауптита в Забайкалье // Докл. АН СССР. 1970а. Т. 193. № 3. С. 687–689.
  9. Сахарова М.С., Кривицкая Н.Н. О халькостибите Дарасунского месторождения // ЗВМО. 1970б. Ч. 99. Вып. 3. С. 340–344.
  10. Спиридонов Э.М. Инверсионная плутоногенная золото-кварцевая формация каледонид севера Центрального Казахстана // Геология рудн. месторожд. 1995. Т. 37. № 3. С. 179–207.
  11. Спиридонов Э.М., Брызгалов И.А., Кривицкая Н.Н., Назьмова Г.Н., Ряховская С.К., Филимонов С.В. Минеральные ассоциации гидротермальных плутоногенных, вулканогенно-плутоногенных, вулканогенных, телетермальных месторождений золота. В кн.: Золото северного обрамления Пацифика. Магадан: 2008. С. 155–158.
  12. Спиридонов Э.М., Кривицкая Н.Н., Брызгалов И.А., Коротаева Н.Н., Кочетова К.Н. Фюлёппит Pb3Sb8S15 из вулканогенно-плутоногенного месторождения золота Дарасун, Восточное Забайкалье // Вестник МГУ. Геология. 2020. № 5. С. 71–76.
  13. Спиридонов Э.М., Кривицкая Н.Н., Кочетова К.Н., Брызгалов И.А., Коротаева Н.Н. Мальдонит Au2Bi и продукты его замещения – беспримесное золото, джонасонит AuBi5S4, висмутистый ауростибит Au(Sb,Bi)2 в золотых рудах месторождения Дарасун в мезозоидах Восточного Забайкалья // ЗРМО. 2022. Ч. 151. Вып. 2. С. 1–22.
  14. Тимофеевский Д.А. Геология и минералогия Дарасунского золоторудного региона. М.: Недра, 1972. 260 c.
  15. Филимонова А.А. Описание Дарасунского месторождения. В кн.: Структурно-текстурные особенности эндогенных руд. М.: Недра, 1964. С. 419–437.
  16. Фогельман Н.А. Тектоника мезозойского сводового поднятия Забайкалья и закономерности размещения в его пределах золоторудных месторождений // Тр. ЦНИГРИ. 1962. Вып. 84. С. 81–93.
  17. Чвилёва Т.Н., Безсмертная М.С., Спиридонов Э.М., Агроскин А.С., Папаян Г.В., Виноградова Р.А., Лебедева С.И., Завьялов Е.Н., Филимонова А.А., Петров В.К., Раутиан Л.П., Свешникова О.Л. Справочник-определитель рудных минералов в отраженном свете. М.: Недра, 1988. 505 c.
  18. Чернышов И.В., Прокофьев В.Ю., Бортников Н.С., Чугаев А.В., Гольцман Ю.В., Лебедев В.А., Ларионова О.О., Зорина Л.Д. Возраст гранодиорит-порфиров и березитов Дарасунского золоторудного поля (Восточное Забайкалье, Россия) // Геология рудн. месторожд. 2014. Т. 56. № 1. С. 3–18.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2.

3.

Скачать (664KB)

© Э.М. Спиридонов, Н.Н. Кривицкая, К.Н. Кочетова, И.А. Брызгалов, Н.Н. Коротаева, 2023

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».