Composition and formation conditions of nephrite, Nyrdvomenshor deposit, Polar Urals

Capa

Citar

Texto integral

Resumo

   Research subject. Nephrite and related rocks from the Nyrdvomenshor deposit in the Polar Urals were studied. The Nyrdvomenshor deposit is located in the exocontact of the Rai-Iz ultramafic massif, confined to the Main Ural Fault. The deposit was developed in the process of geological exploration; a license has been issued for a part of the deposit.   Aim. To study the nephrite and related rocks from alluvial of the deposit, to formulate a model of its origin.   Methods. Qualitative characteristics were assessed visually using a binocular microscope and a special flashlight. The chemical composition was determined by the X-ray fluorescence method. The contents of trace elements were determined by ICP-MS analysis. The mineral composition was studied on a scanning electron microscope with an energy dispersive microanalysis system. Measurements of the isotopic composition of oxygen were carried out.   Results. In addition to vesuvianite rodingite, hydrogarnet rodingite was found to be common at the deposit. The studied nephrite is substandard. Tremolite predominates in nephrite, diopside forms relic grains. Uvarovite is widespread, forming both idiomorphic grains, sometimes sheath, less often elongated xenomorphic, and replacing chromite. Omphacite overgrows grains of chromite and uvarovite. Grains of the Fe-dominant mineral of the shuiskite group are noted.   Conclusions. Nephrite was formed through both metamorphic and metasomatic processes. Serpentinite was replaced by diopside, which was then replaced by nephrite. Metamorphism enhanced the metasomatism of the serpentinite melange and provided the cryptocrystalline tangled fibrous structure of the nephrite. Then metamorphism and metasomatism led to the formation of omphacite and cracking of the nephrite, which reduced its quality. As these processes progressed, the contribution of the crustal fluid increased, which is confirmed by the results of studying the oxygen isotopic composition of nephrite and other rocks of the deposit.

Sobre autores

E. Kislov

Dobretsov Geological Institute SB RAS; Zavaritsky Institute of Geology and Geochemistry UB RAS

Email: evg-kislov@ya.ru

M. Popov

Zavaritsky Institute of Geology and Geochemistry UB RAS; Ural State Mining University

F. Nurmukhametov

Ural State Mining University

V. Posokhov

Dobretsov Geological Institute SB RAS

V. Vanteev

Dobretsov Geological Institute SB RAS

Bibliografia

  1. Аеров Г. Д. Цветные камни в гипербазитах Казахстана. Геология, методы поисков, разведка и оценка месторождений ювелирных, поделочных и декоративно-облицовочных камней / Г. Д. Аеров– М.: Всесоюзн. 6-е производств. объединение при Министерстве геологии СССР, 1975. – 16-18.
  2. Архиреев И. Е. Южно-Уральская нефритоносная провинция / И. Е. Архиреев// Разведка и охрана недр. 2011. –(3). – 18-22.
  3. Бурцева М. В. Нефриты Восточной Сибири: геохимические особенности и проблемы генезиса / М. В. Бурцева// Геология и геофизика. – 2015. – 56 (3). – 516-527.
  4. Вахрушева Н. В. Петрология и хромитоносность ультраосновного массива Рай-Из (Полярный Урал) / Н. В. Вахрушева– Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2017. – 265 с.
  5. Горбунова Н. П. Волновой рентгенофлуоресцентный спектрометр XRF-1800 (SHIMADZU, Япония): методика определения микропримесей в рубинах / Н. П. Горбунова// Тр. ИГГ УрО РАН. – 2015. – Вып. 162. – 238-241.
  6. Добрецов Н. Л. Жадеит и нефрит в офиолитах (на примере Западного Саяна) / Н. Л. Добрецов, А. В. Татаринов. – Новосибирск: Наука, 1983. – 126 с.
  7. Казак А. П. Глаукофановые сланцы, жадеититы, везувианиты и нефриты гипербазитового массива Рай-Из / А. П. Казак, Н. Л. Добрецов, Ю. Е. Молдаванцев // Геология и геофизика. – 1976. – (2). – 60-66.
  8. Киевленко Е. Я. Геология самоцветов / Е. Я. Киевленко. – М.: Земля, 2000. – 582 с.
  9. Князев Ю. Г. Государственная геологическая карта Российской Федерации. М-б 1 : 1 000 000 (третье поколение). – Сер. Уральская. – Лист N-40 – Уфа. – Объяснит. записка. – СПб.: Картограф. фабрика ВСЕГЕИ, 2013. – 512 с.
  10. Кротов Б. П. Петрографическое описание южной части Миасской дачи / Б. П. Кротов // Тр. Об-ва естествоиспытателей Казанского ун-та. – 1915. – 47 (1). – 402 c.
  11. Макагонов Е. П. Нефрит Урала / Е. П. Макагонов, И. Е. Архиреев // Геоархеология и археол. минералогия – 2014. – (1). – 15-19.
  12. Мамуровский А. А. Месторождение нефрита на горе Бикиляр / А. А. Мамуровский. – М.: Литогеа, 1918. – 52 с.
  13. Сутурин А. Н. Месторождения нефрита / А. Н. Сутурин, Р. С. Замалетдинов, Н. В. Секерина. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2015. – 377 с.
  14. Сычев С. Н. Последовательность деформаций в обрамлении массива Рай-Из (Полярный Урал) / С. Н. Сычев, К. В. Куликова // Вестн. СПбГУ. Сер. 7. – 2012. – (3). – 53-59.
  15. Технические условия ТУ 41-07-052-90. Камни цветные природные в сырье. – М.: Кварцсамоцветы, 1990. – 28 с.
  16. Худякова Л. И. Комплексное использование некондиционного нефрита / Л. И. Худякова// Изв. Томского политехн. ун-та. Инжиниринг георесурсов. – 2020. – 331 (8). – 68-76. doi: 10.18799/24131830/2020/8/2769
  17. Юшкин Н. П. Введение в топоминералогию Урала / Н. П. Юшкин, О. К. Иванов, В. А. Попов. – М.: Наука, 1986. – 295 с.
  18. Adams C. J., Beck R. J., Campbell H. J. (2007) Characterisation and origin of New Zealand nephrite jade using its strontium isotopic signature. Lithos, 97, 307-322. doi: 10.1016/j.lithos.2007.01.001
  19. Boyd W. F., Wight W. (1983) Gemstones of Canada. J. Gemm., 18 (6), 544-562.
  20. Coenraads R. R. (1995) Gemstones of New South Wales. Austral. Gemm., 19, 91-107.
  21. Cooper A. F. (2023) Origin and evolution of nephrites, diopsidites and giant diopside crystals from the contact zones of the Pounamu Ultramafics, Westland, New Zealand. N. Z. J. Geol. Geophys., 66 (1), 88-101. doi: 10.1080/00288306.2022.2050771
  22. Flint D. J., Dubowski E. A. (1991) Cowell jade province: detailed geological mapping and diamond drilling of jade and ornamental marble outcrops, 1982–1987. Department of mines and energy of South Australia. Rept. Bk. No. 89/51. Dme No. 85/88. 2, 98 p.; 3, 26 p.; 4, 29 p.
  23. Gil G., Baginski B., Gunia P., Madej S., Sachanbinski M., Jokubauskas P., Belka Z. (2020) Comparative Fe and Sr isotope study of nephrite deposits hosted in dolomitic marbles and serpentinites from the Sudetes, SW Poland: Implications for Fe-As-Au-bearing skarn formation and post-obduction evolution of the oceanic lithosphere. Ore Geol. Rev., 118, 103335. doi: 10.1016/j.oregeorev.2020.103335
  24. Gil G., Barnes J. D., Boschi C., Gunia P., Szakmany G., Bendo Z., Raczynski P., Peterdi B. (2015) Origin of serpentinite-related nephrite from Jordanów and adjacent areas (SW Poland) and its comparison with selected nephrite occurrences. Geol. Quart., 59 (3), 457-472. doi: 10.7306/gq.1228
  25. Grapes R. H., Yun S. T. (2010) Geochemistry of a New Zealand nephrite weathering rind. N. Z. J. Geol. Geophys., 53, 413-426. doi: 10.1080/00288306.2010.514929
  26. Harlow G. E., Sorensen S. S. (2005) Jade (Nephrite and Jadeitite) and Serpentinite: Metasomatic Connections. Int. Geol. Rev., 47, 113-146.
  27. Hockley J. J. (1974) Nephrite (jade) Occurrence in the Great Serpentine Belt of New South Wales, Australia. Nature, 247, 364.
  28. Huang C. K. (1966) Nephrite and blue chalcedony from Taiwan. Proc. Geol. Soc. China, (9), 11-19.
  29. Jiang B., Bai F., Zhao J. (2021) Mineralogical and geochemical characteristics of green nephrite from Kutcho, northern British Columbia, Canada. Lithos, 388-389, 106030. doi: 10.1016/j.lithos.2021.106030
  30. Khudyakova L. I., Kislov E. V., Paleev P. L., Kotova I. Yu. (2020) Nephrite-bearing mining waste as a promising mineral additive in the production of new cement types. Minerals, 10, 394. doi: 10.3390/min10050394
  31. Kislov E. V., Erokhin Y. V., Popov M. P., Nikolayev A. G. (2021) Nephrite of Bazhenovskoye Chrysotile-Asbestos Deposit, Middle Urals: Localization, Mineral Composition, and Color. Minerals, 11, 1227. doi: 10.3390/min11111227
  32. Kostov R. I., Protochristov C., Stoyanov C., Csedreki L., Simon A., Szikszai Z., Uzonyi I., Gaydarska B., Chapman J. (2012) Micro-PIXE geochemical fingerprinting of nephrite neolithic artifacts from Southwest Bulgaria. Geoarchaeology, 27, 457-469.
  33. Liu Y., Deng J., Shi G., Yui T.-F., Zhang G., Maituohuti A., Yang L., Sun X. (2011) Geochemistry and petrology of nephrite from Alamas, Xinjiang, NW China. J. Asian Earth Sci., 42, 440-451. doi: 10.1016/j.jseaes.2011.05.012
  34. Liu X.-F., Zhang H.-Q., Liu Y., Zhang J., Li Z-J., Zhang J.-H., Zheng F. (2018) Mineralogical characteristics and genesis of green nephrite from the world. Rocks Miner. Anal., 37 (5), 479-489. (In Chinese with English abstract). doi: 10.15898/j.cnki.11-2131/td.201712010187
  35. Lobos K., Sachanbinski M., Pawlik T. (2008) Nephrite from Naslawice in Lower Silesia (SW Poland). Przeglad Geologiczny, 56 (11), 991-999. (In Polish with English abstract).
  36. Obiadi S. S., Amini M. A., Fazli F. (2020) Mineralogy and Geochemistry of Nephrite from Wolay Deposite, Kunar, East Afghanistan. J. Mech. Civil Industr. Eng., 3 (1), 56-65. doi: 10.32996/jmcie
  37. Sharp Z. D. (1990) A laser-based microanalytical method for the in situ determination of oxygen isotope ratios of silicates and oxides. Geochim. Cosmochim. Acta, 54, 1353-1357.
  38. Simandl G. J., Riveros C. P., Schiarizza P. (2000) Nephrite (Jade) Deposits, Mount Ogden Area, Central British Columbia (NTS 093N 13W). British Columbia Geological Survey. Geological Fieldwork 1999. P. 2000-1, 339-347.
  39. Siqin B., Qian R., Zhou S. J., Gan F. X., Dong M., Hua Y. F. (2012) Glow discharge mass spectrometry studies on nephrite minerals formed by different metallogenic mechanisms and geological environments. Int. J. Mass Spectrom., 309, 206-211. doi: 10.1016/j.ijms.2011.10.003
  40. Tan T. L., Ng L. L., Lim L. C. (2013) Studies on Nephrite and Jadeite Jades by Fourier Transform Infrared (FTIR) and Raman Spectroscopic Techniques. Cosmos, 9 (1), 47-56. doi: 10.1142/S0219607713500031
  41. Tang Y. L., Liu D. Q., Zhou R. H. (2002) Geological characteristics of Manasi green jade in Xinjiang. Acta Petrol. Mineral., 9, 22-25. (In Chinese)
  42. Umar Z. A., Liaqat U., Ahmed R., Baig M. A. (2019) Classification of Nephrite Using Calibration-Free Laser Induced Breakdown Spectroscopy (CF–LIBS) with Comparison to Laser Ablation-Time-of-Flight-Mass Spectrometry (LA–TOF–MS). Anal. Lett. doi: 10.1080/00032719.2019.1643359
  43. Wan H. M., Yeh C. L. (1984) Uvarovite and grossular from the Fengtien nephrite deposits, Eastern Taiwan. Mineral. Magaz., 48 (346), 31-37.
  44. Wang J., Shi G. (2021) Comparative Study on the Origin and Characteristics of Chinese (Manas) and Russian (East Sayan) Green Nephrites. Minerals, 11, 1434. doi: 10.3390/min11121434
  45. Yui T.-F., Yeh H.-W., Lee C.W. (1988) Stable isotope studies of nephrite deposits from Fengtien, Taiwan. Geochim. Cosmochim. Acta, 52, 593-602.
  46. Yui T.-F., Kwon S.-T. (2002) Origin of a Dolomite-Related Jade Deposit at Chuncheon, Korea. Econ. Geol., 97, 593-601.
  47. Zhang Y.-D., Yang R.-D., Gao J.-B., Chen J., Liu Y.-N., Zhou Z.-R. (2015) Geochemical characteristics of nephrite from Luodian County, Guizhou Province, China. Acta Minerlogica Sinica, 35 (1), 56-64. (In Chinese with English abstract). doi: 10.16461/j.cnki.1000-4734.2015.01.009
  48. Zhang C., Yu X., Yang F., Santosh M., Huo D. (2021) Petrology and geochronology of the Yushigou nephrite jade from the North Qilian Orogen, NWChina: Implications for subduction-related processes. Lithos, 380-381, 105894. doi: 10.1016/j.lithos.2020.105894
  49. Zhong Q., Liao Z., Qi L., Zhou Zh. (2019) Black nephrite jade from Guangxi, Southern China. Gems Gemol., 55 (2), 198-215. doi: 10.5741/GEMS.55.2.198

Arquivos suplementares

Arquivos suplementares
Ação
1. JATS XML

Declaração de direitos autorais © Kislov E.V., Popov M.P., Nurmukhametov F.M., Posokhov V.F., Vanteev V.V., 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».