Аргиллизиты докембрия


Петрохимический состав и геохимические особенности аргиллизированных пород



бет2/5
Дата30.06.2016
өлшемі11.46 Mb.
#168346
түріГлава
1   2   3   4   5
2.3. Петрохимический состав и геохимические особенности аргиллизированных пород

Улканский прогиб. Изучение баланса движения веществ в зонах первого типа показывает, что во внутренних зонах (кварц-иллитовая ассоциация) незначительно увеличивается содержание SiO2, Fe2O3 и FeO; заметно – MgO (что связано с его концентрацией в иллите, 1–3%), а также P2O5. Остальные петрогенные окислы преимущественно выносятся. Характерен вынос калия – его количество в метасоматитах по сравнению с трахириолитами уменьшается вдвое. В центральной зоне колонки (табл. 19) отмечаются во многом противоположные тенденции. Уменьшается количество кремнезема, заметно – глинозема. Увеличивается содержание MnO, TiO2 и, что особенно характерно, CaO, Na2O, что связывается с их присутствием в монтмориллоните смешанно-слойного минерала. Диаграмма рисунка 11 (гл. 1 отчёта) дает возможность проследить поведение щелочных элементов от зоны к зоне колонки. Заметно, что калий заметно выносится уже из промежуточной зоны колонки (разрушение килишпата), вновь увеличиваясь до 5-7 % во внутренних зонах (содержится в гидрослюдистых массах) и слабо уменьшаясь в центральных. Содержания натрия невелики, они увеличиваются во внешней и центральной зонах колонки.

Геохимическая специализация зон первого типа определяется, кроме рудных содержаний Мо (0.1 –0.3%) и U (0.1%), еще и повышенными концентрациями Pb (0.05%), As (0.01%), F (до нескольких процентов), местами Ag (до 30 г/т). Серебро содержится в пирите, рассеянном в кварцевых жиловидных телах. Минералы, содержащие Mo, U, Pb образуют тесную пространственную ассоциацию, что подтверждается данными корреляционного анализа (гл.1 отчёта, рис. 21). Кроме перечисленных элементов, в повышенных концентрациях в рудах содержится Zn, остальные рудные элементы либо выносятся, либо остаются индифферентными.

Таблица 19. Баланс движения веществ в зоне замещения трахириолита (1)

аргиллизитом состава кварц-смешанно-слойный минерал (гидрослюда-монтмориллонит) – (4).



Компо

нен


ты

Вес, %

Содержания окислов в 1000 см3 (г)

Привнос-вынос на 1000 см3

Результаты анализов

Приведенные к 100%

1

4

1

4

1

4

Абс. Разности

В % к массе окисла в (1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SiO2

71.22

64.05

72.08

63.93

1809.2

1604.6

-204.6

-12.8

TiO2

0.27

0.46

0.27

0.46

6.8

11.5

+4.7

+69.1

Al2O3

14.10

10.80

14.23

10.78

357.2

270.6

-86.6

-32.0

Fe2O3

1.10

2.60

1.11

2.59

27.9

65.0

+37.1

+133.0

FeO

0.43

0.32

0.43

0.32

10.8

8.0

-2.8

-35.0

MnO

0.01

0.13

0.01

0.13

0.3

3.2

+2.9

+967.7

MgO

0.05

0.25

0.05

0.25

1.3

6.3

+5.0

+384.6

CaO

0.14

6.72

0.14

6.71

3.5

168.4

+164.9

+4711.4

Na2O

0.02

1.30

0.02

1.30

0.5

32.6

+32.1

+6420.0

K2O

10.70

6.00

10.81

5.99

271.3

150.3

-121.0

-80.5

SO3

0.10

0.10

0.10

0.10

2.5

2.5

0

0

P2O5

0.01

0.09

0.01

0.09

0.3

2.3

+2.0

+667.7

CO2

0.20

5.30

0.20

5.29

5.0

132.8

+127.8

+2556.0

H2O+

0.30

1.03

0.30

1.03

7.5

25.9

+18.4

+245.3

H2O-

0.22

0.61

0.22

0.61

5.5

15.3

+9.8

+178.2

Nb2O5

0.02

0.02

0.02

0.02

0.5

0.5

0

0

MoO3

0

0.4

0

0.4

0

10.0

+10.0

+900.0

+S



















+414.7

+16.52

-S



















-415.0

-16.53

S

98.89

100.18

100.0

100.0

2510.1

2509.8

+0.3

-0.01

d

2.57

2.63



















Du

2.51

(do)


2.51



















П

2.48%

4.47%



















Для большинства дифференцирующихся элементов геохимическая зональность определяется постепенным увеличением их содержаний к центру (рис. 32а; 33). В центральных зонах накапливаются U, Mo, Pb, As, Ag и, в меньшей мере Cu, увеличивается содержание Sr; из этой же зоны выносятся V, Mg. Содержания Zn увеличиваются в промежуточных и особенно во внутренних частях колонки; из внутренней зоны выносится Nb.

Зоны аргиллизитов описываемого типа интересны тем, что содержат ниобиевое и танталовое оруденение промышленных параметров с устойчивыми содержаниями Nb (0.06-0.08%) и Ta (0.006-0.008%) (Кириллов, 1993). Отношение Ta к Nb устойчиво сохраняется как 1:10. Следов предыдущих более высокотемпературных изменений, с которыми обычно связывают концентрации этих элементов, не обнаружено.

Основным минералом-концентратором Ta, Nb является гематит и развивающиеся по нему минералы – гетит и лимонит. Окислы и, возможно, часть гидроокислов железа образовались вследствие выпадения из гидротермального раствора. Эти минералы содержат, кроме аномальных содержаний Nb (0.n-1% и более) и Та (0.0n%) повышенные концентрации V, Ti, Mo, Zr, Cu, Pb, Sb, Ag и других элементов. Их высокие концентрации отмечаются и в минералах титана. Согласно литературным данным (Пятенко, 1972, Кузменко, 1972) кристаллохимическое родство Ta, Nb, Fe и Ti и их способность к широким изоморфным замещениям отчетливо проявляются в процессах минералообразования, в данном случае, минералов титана и железа.

Жильный гематит-«железный блеск» поздних прожилков «рафинирован» от примесных добавок большинства микроэлементов.



Рис. 32. Рудное поле Элгэтэ. Закономерности распределения элементов по зонам метасоматических колонок аргиллизитов по трахириолитам: а – зона первого типа (первичный ореол молибденового оруденения), б – зона второго типа (первичный ореол ниобиевого оруденения).

Зоны колонки: 0 – фельдшпатолитизированные породы; 1 – внешняя зона; 2 – промежуточная зона; 3 – внутренняя зона; 4 – центральная зона.

Рис. 33. Элгэтэйское рудное поле. Диграммы содержаний элементов в аргиллизированных вулканогенных породах (по Кириллову, 1993).

1-2 – зоны с молибденовым оруденением: 1 – аргиллизированные трахириолиты, внутренние зоны метасоматических колонок, 2 – то же, центральные зоны метасоматических колонок; 3-6 – зоны с тантал-ниобиевым оруденением: 3 – аргиллизированные трахириолиты, внутренние зоны метасоматических колонок, 4 – то же, центральные зоны метасоматических колонок, 5 – игнимбриты трахитов слабо фельдшпатолитизированные, 6 – то же, аргиллизированные, центральные зоны метасоматических колонок.

В скобках – коэффициенты вариации для наиболее концентрирующихся элементов.

Исследование поведения петрогенных окислов в зонах второго типа показывают, что в них повышаются содержания SiO2 (на 9.8% для образца 3, табл. 20), значительно Fe2O3 (на 371. 3%), MgO (на 807.7%) и окисей редких элементов. Выносятся Al2O3, K2O, СaO, повышения Na2O не отмечается.

Таблица 20. Баланс движения веществ при образовании кварц – иллитовых (2) и кварц – иллитовых с гематитом (3) метасоматитов за счет трахириолитов (1).



Компоненты

Вес. %

Содержание окисла в 1000 см3 (г)

Привнос-вынос на 1000 см3

Результаты анализов

Приведенные к 100%

1

2

1

2

1

2

Абс. Разности

В % к массе окисла в (1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SiO2

71.22

76.55

71.90

76.50

1804.7

1820.2

+115.5

+106.4

TiO2

0.27

0.26

0.27

0.26

6.8

6.5

-0.3

-4.4

Al2O3

14.10

14.00

14.24

13.99

357.4

351.1

-6.3

-1.8

Fe2O3

1.10

1.32

1.11

1.32

27.9

33.1

+5.2

+18.6

FeO

0.43

0.66

0.43

0.66

10.8

16.6

+5.8

+53.7

MnO

0.01

0.01

0.01

0.01

0.3

0.3

0

0

MgO

0.05

0.35

0.05

0.35

1.3

8.8

+7.5

+576.9

CaO

0.14

0.07

0.14

0.07

3.5

1.8

-1.7

-43.6

Na2O

0.02

0.02

0.02

0.02

0.5

0.5

0

0

K2O

10.70

5.40

10.82

5.39

271.6

135.3

-136.3

-50.2

SO3

0.10

0.10

0.10

0.10

2.5

2.5

0

0

P205

0.01

0.04

0.01

0.04

0.3

1.0

+0.7

+233.3

CO2

0.20

0.25

0.20

0.25

5.0

6.3

+1.3

+26.0

H2O+

0.30

0.71

0.30

0.71

7.5

17.8

+10.3

+137.3

H2O-

0.22

0.25

0.22

0.25

5.5

6.3

+0.8

+14.5

Nb2O5

0.02

0.01

0.02

0.01

0.5

0.3

-0.2

-40.0

Zr2O

0.09

0.03

0.09

0.03

2.3

0.8

-1.5

-55.2

Ce2O3

0.02

0.01

0.02

0.01

0.5

0.3

-0.2

-40.0

La2O3

0.02

0.01

0.02

0.01

0.5

0.3

-0.2

-40.0

Y2O3

0.03

0.02

0.03

0.02

0.8

0.5

-0.3

-37.5

+S



















+147.1

+5.9

-S



















-147.0

-5.8

S

99.05

100.07

100.0

100.0

2510.2

2510.3

+0.1

+0.1

d

2.57

2.61



















Du

2.51 (do)

2.51 (dk)



















П

2.48%

3.84%



















Продолжение таблицы 20.

Компоненты

Вес. %

Содержание окислов в 1000 см3 (г)

Привнос-вынос на 1000 см3

Результаты анализов

Приведенные к 100%

1

3

1

3

1

3

Абс. разности

В % к массе окисла в (1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SiO2

71.22

75.51

71.90

75.37

1804.7

1982.2

+177.5

+9.8

TiO2

0.27

0.26

0.27

0.26

5.8

6.8

0

0

Al2O3

14.10

12.30

14.24

12.27

357.4

322.7

-34.7

-9.7

Fe2O3

1.10

5.01

1.11

5.00

27.9

131.5

+103.6

+371.3

FeO

0.43

0.46

0.43

0.46

10.8

12.1

+1.3

+12.0

MnO

0.01

0.01

0.01

0.01

0.3

0.3

0

0

MgO

0.05

0.45

0.05

0.45

1.3

11.8

+10.5

+807.7

CaO

0.14

0.07

0.14

0.07

3.5

1.8

-1.7

-48.6

Na2O

0.02

0.02

0.02

0.02

0.5

0.5

0

0

K2O

10.70

4.30

10.82

4.29

271.6

112.8

-158.8

-58.5

SO3

0.10

0.10

0.10

0.10

2.5

2.5

+0.1

4.0

P2O5

0.01

0.01

0.01

0.01

0.3

0.3

0

0

CO2

0.20

0.17

0.20

0.77

5.0

4.5

-0.5

-10.0

H2O+

0.30

0.10

0.30

0.70

7.5

18.4

+10.9

+145.3

H2O-

0.22

0.20

0.22

0.20

5.5

5.3

-0.2

-3.6

Nb2O5

0.02

0.08

0.02

0.08

0.5

2.1

+1.6

+320.0

Zr2O

0.09

0.25

0.09

0.25

2.3

6.6

+4.3

+187.0

Ce2O3

0.02

0.10

0.02

0.10

0.5

2.6

+2.1

+420.0

La2O3

0.02

0.11

0.02

0.11

0.5

2.9

+2.4

+480.0

Y2O3

0.03

0.08

0.03

0.08

0.8

2.1

+1.3

+162.5

+S



















+315.6

+12.6

-S



















-195.9

-7.8

S

99.05

100.19

100.0

100.0

2510.2

2629.9

+119.7

+4.8

d

2.57

2.74



















du

2.51 (do)

2.63 (dk)



















П

2.48%

4.10%



















Еще одним Ta-Nb концентрирующим минералом является эвксенит, впервые обнаруженный в измененных вулканитах Улканского прогиба. Анализ его монофракции свидетельствует о его обогащении, кроме Ta и Nb, еще и редкими элементами, в том числе Y, Ce, U, Zr. Эвксенит установлен в виде призматических кристалликов черного цвета с полуметаллическим блеском. Метамиктен, при исследовании рентгено-структурным анализом после прокаливания (до температуры 900o) дает кристаллическую решетку эвксенита. Титан преобладает над ниобием, что характерно для поликраза. Согласно литературным источникам (Зив и др., 1959), эвксенитовая минерализация в низкотемпературных метасоматических образованиях встречается редко.

Кроме Ta и Nb, в аномальных концентрациях в зонах второго типа отмечаются Th (0.01%), U (0.004-0.005%), Zr (0.2%), Ce (0.1%), Y (0.1%), Mo (0.001-0.002%), As (0.002-0.007%), V (0.01%). Необычный для аргиллизитов круг редких элементов (Ce, La, Y, Zr) также объясняется их присутствием в гематите, гидроокислах железа, эвксените. Отмечается хорошая корреляция этих элементов друг с другом (гл.1 отчёта, рис. 21) и резкое возрастание их содержаний в центральных частях зон (рис. 32б).

Анализ содержаний элементов в зонах колонки свидетельствует об их дифференцированном поведении (рис. 32б, 33). От периферии к центру происходит уменьшение содержаний Na с 0.n% до 0.0n% (если порода была предварительно затронута региональными кварц-калишпатовыми преобразованиями) и с 2-3% до 0.n% (если она была не изменена). Заметно уменьшение концентраций калия с 6-7% до 3-4% во внешних частях зон с последующим увеличением до 4-6 % во внутренних и центральных частях зон (ч.1 отчёта, рис. 11). Содержания Rb корреллируется с количеством иллита. Уменьшение K, Rb в центральных частях зон следует связывать с увеличением содержания кварца (до 35 –50 % объема пород) и гематита (до 30 %) за счет уменьшения объема иллита. Содержания Sr не подвержены существенным колебаниям, они постепенно понижаются c 11-15 до 7 –9 г/т.

Для зон второго типа ряду элементов свойственно одинаковое поведение в зонах колонки: постепенное слабое уменьшение во внешней, промежуточной частях колонки по сравнению с фоновыми содержаниями, существенный вынос из внутренних частей колонки, резкое нарастание концентраций в центральной части колонки. К таким элементам относятся Ni, Zn, V, Pb, Mo и особенно Zr,Y, Ce, La, Th.



Платформенные прогибы. Особенности проявления рудогенных процессов рассматриваются на примере участка Адаргай. При околорудной аргиллизации от внешних зон к внутренним последовательно возрастает содержание калия с 3-7 до 9-10.5%, при этом Na остается на одном уровне - менее 1% (ч. 1 отчета, рис. 18).

При объемной аргиллизации уменьшается содержание рубидия (в песчаниках гонамской свиты в среднем с 83 до 68.3 г/т, в гравелитах конкулинской – с 77.5 до 39.3 г/т), и уменьшается содержание стронция, соответственно, с 74 до 68.3 и с 462.5 до 31.2 г/т, вероятно, за счёт разрушения калишпата и плагиоклаза (Кириллов и др., 2002).

При большеобъемном типе аргиллизитовых изменений, барий из песчаников выносился (с 367 до 238 г/т), и привносился при локальном приразломном типе изменений (до 880 г/т).

Из других элементов, при рудогенном аргиллизитовом процессе заметно привносились медь до 0.2% (средние содержания невелики. Подсчитанные и подтверждённые бурением ресурсы свидетельствуют о вероятном месторождении этого элемента), серебро (ореол серебра с содержаниями >1 г/т составляет 40км2), марганец (сосредотачивается в зонах, обогащенных псиломеланом), уран (до 345 г/т), золото до 0.2 г/т. В аномальных концентрациях содержится ряд других элементов (табл. 21).



Согласно данным факторного анализа (гл. 1 рис. 23), в одну геохимическую ассоциацию объединяется широкий круг элементов, сидерофильных, халькофильных и литофильных: Ba, Mo, Ag, Pb, P, Zn, U, V, Cu, Ni, Co. Особенно высокими (>0.5) коэффициентами корреляции объединяются Zn, U, V, Cu, Ni, Co. Характерно, что у Ag с U и Zn невысокие коэффициенты корреляции – 0.10.
Таблица 21. Форма нахождения и максимальные содержания характерных элементов геохимической аномалии «Адаргай» (по Осипову А.Л.).


№№ пп

Хим. эле-мент

Средние содержания в аргиллизитах

Макси-мальные содержания, %

Формы нахождения элементов

Собственные рудные минералы

Минералы – концентраторы

1

U

0.0005 – 0.006

0.0345

Не установлена

Гидроокислы железа, глинистые минералы, карбонаты, фторапатит, углеродистое вещество

2

Ba

0.3 – 5

40

Барит




3

Mn

0.15 – 0.5

12

Вернадит, псиломелан, елизаветинскит

Гетит, лимонит

4

V

0.015 – 0.03

0.1

Не установлено

Гетит

6

Mg

1 – 10

15

Доломит, лизардит, магнезиальный хлорит, иллит

Гетит

7

F

0.05 – 0.1

0.3

Фторапатит

Гетит

8

Fe

1 – 10

16

Магнетит, гетит, лимонит, пирит, марказит

Псиломелан

9

Ni

0.005 – 0.015

0.03

Елизаветинскит

Гетит, гидрогетит, вернадит, псиломелан.

10

Co

0.005 – 0.015

0.04

Елизаветинскит

Магнетит, пирит, марказит

11

Mo

0.002 – 0.02

0.07

Не установлено

Гетит, гидрогетит, лимонит

12

Au

0.007 – 0.02

0.2

Не установлено

Гетит, гидрогетит, лимонит, пирит

13

P

0.05 – 0.3

3

Апатит, фторапатит, бераунит, штренгит

Гетит

14

Cu

0.01 – 0.03

0.2

Халькозин, халькопирит, ковеллин, малахит, азурит, хризоколла, атакамит, брошантит, блеклая руда

Псиломелан, вернадит, пирит

15

Pb

0.01 – 0.07

0.15

Галенит, блеклая руда

Псиломелан, гетит, лимонит, пирит

16

Zn

0.01 – 0.07

0.2

Не установлено

Псиломелан, гетит, лимонит

17

Ag

1 – 8

18

Блеклая руда

Псиломелан, гетит, лимонит, доломит, пирит

18

As

0.005 – 0.03

0.253

Блеклая руда

Гетит, гидрогетит, лимонит, пирит, марказит.

Примечание. Содержания приводятся в %, для Au и Ag – в г/т.



Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет