Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Геология -> Смирнов В.И. -> "Геология полезных ископаемых" -> 147

Геология полезных ископаемых - Смирнов В.И.

Смирнов В.И. Геология полезных ископаемых — M.: «Недра», 1982. — 669 c.
Скачать (прямая ссылка): smirnov1982geol-pol-iskop.pdf
Предыдущая << 1 .. 141 142 143 144 145 146 < 147 > 148 149 150 151 152 153 .. 332 >> Следующая


В других районах такая универсальная специализация изверженных пород по повышенному содержанию рудных элементов не выдерживается. Наиболее отчетливо она проявляется в отношении гранитофиль-ных элементов: олова, бериллия, лития, вольфрама, молибдена, тантала и ниобия. По данным В. Коптева-Дворникова, М. Руб, В. Ляховича и др., содержание олова в неоловоносных гранитах составляет 3—5 г/т, а в-оловоносных 10—60, повышаясь в составе роговой обманки до 40—150, а в биотите до 50—400 г/т. В небериллиеносных гранитах содержание этого элемента 3—5 г/т, а в бериллиеносных 8—14 г/т (в мусковите до 10—95 г/т). В невольфрамоносных гранитоидах этот металл присутству-

'ет в количестве 1—2 г/т, а в вольфрамоносных на уровне 16—32 г/т, повышаясь в сфене до 15—18 г/т. Немолибденоносные изверженные породы содержат 1—2 г/т этого металла, а молибденоносные 4—14 г/т (в сфене 50—300 г/т).

Для повышенного содержания рудных элементов в продуктивных комплексах изверженных пород характерно следующее.

1. Неравномерность распределения рудных элементов в пространстве, с заметным повышением их концентрации у верхних апикальных частей магматических массивов. Такая пространственная неравномерность оценивается по градиенту накопления, определяемому по отношению содержания^ элемента у вершины массива к его содержанию в нижних частях интрузива. Например, по данным Е. Шеремета, градиент накопления в гранитных массивах Забайкалья составляет для олова 7, для рубидия 2,1, для цинка 1,1. По материалам Л. Таусона, градиент накопления олова в гранитах Дальнего Востока на расстоянии 500 м по вертикали колеблется от 4 до 25.

2. Неравномерность распределения рудных элементов во времени, с резким повышением их концентрации к заключительным крайне кислым и щелочным фазам интрузивного процесса. Эта неравномерность во времени оценивается по коэффициенту накопления, определяемому по отношению содержания элемента в заключительных интрузивах к содержанию в их ранних фазах. Например, по материалам Е. Шереметова, коэффициент накопления олова от первой ко второй фазе в гранитоидах Забайкалья достигает 1,58—1,78, а по данным Л. Таусона коэффициент накопления вольфрама в двухфазовых гранитах Монголии и Забайкалья составляет 1,45—3.

В. Ляхович вычислил среднюю величину коэффициента накопления в трехфазовых гранитах различных рудных районов Советского Союза, оказавшегося равным для молибдена 1,1, вольфрама 1,3, свинца и фтора 1,4, бериллия и лития 1,6, урана 2,2, тантала 2,7, ниобия 3,1, бора 3,9.

3. Для каждого рудного элемента существуют один или несколько минералов-концентраторов, накапливающих этот минерал в количестве до 80—90% от общего его содержания в породе. Биотит —главный концентратор олова, тантала и ниобия; полевые шпаты концентрируют свинец, отчасти молибден и вольфрам. Акцессорные минералы (сфен и др.) накапливают редкие земли, уран, молибден, вольфрам.

Петрохимические особенности рудоносное™ комплексов изверженных пород оцениваются по общему уровню щелочности, типу щелочности, глиноземистости, кислотности, железистости. Э. Изох отмечает, что общий уровень щелочности (Na20 + K20) низкий для золотоносных формаций, средний для вольфрам-оловянных, повышенный для молибденовых и тантал-ниобиевых. Тип щелочности определяется соотношением Na2O и К2О; высоконатровые ассоциации благоприятны для железного и медного оруденения; натровые — для золотого, медно-молибденового; кали-натровые для молибденовых и вольфрамовых руд; калиевые для оловянного, бериллиевого, тантал-ниобиевого рудообразования. Высокая глино-земистость гранитов наиболее благоприятна для формирования месторождений бериллия, а также некоторых разновидностей оловянного и вольфрамового оруденения. Признаки эти часто имеют местное значение. Например, И. Хамрабаев в условиях Средней Азии установил, что для интрузивов, с которыми связаны месторождения железа, меди и молибдена, свинца и цинка, характерен пироксен-амфибол-биотитовый парагенезис фемических минералов с общей пониженной железистостью; для массивов, с которыми связаны месторождения олова, вольфрама и молибдена — биотитовый или двуслюдистый парагенезис с общей повышенной железистостью.

По данным У. Гросса, гидротермальные месторождения тяготеют к -тем частям интрузивных массивов, которые характеризуются повышен-

ие

ным содержанием рудных металлов и повышенным радиоактивным фоном.

Н. Кравченко и Н. Болотников показали, что рудоносным интрузивам свойственна наибольшая величина энтропии входящих в их состав рудных элементов.

Генетические формы связи гидротермальных месторождений и изверженных горных пород. Гидротермальные и другие постмагматические месторождения могут быть связаны с массивами изверженных горных пород непосредственно, косвенно и случайно.

Среди интрузивов среднего и кислого состава, с которыми ассоциируют гидротермальные месторождения, выделяются крупные массивы, штоки и дайки. С крупными батолитическими массивами, обычно образующимися в среднюю стадию геосинклинального цикла геологического развития, связаны скарновые, пегматитовые, некоторые альбититовые и грейзеновые месторождения. Они располагаются со стороны внутреннего и внешнего контакта интрузивов и рассматриваются как постмагматические производные этих интрузивов.
Предыдущая << 1 .. 141 142 143 144 145 146 < 147 > 148 149 150 151 152 153 .. 332 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed