Глава 3. Возраст, условия образования и сравнительная характеристика березитов и аргиллизитов
Возраст образования глинистых и светлослюдистых метасоматитов
Возраст глинистых и светлослюдистых метасоматитов определялся «валовым» методом преимущественно с использованием изотопов Pb, U, Th (Горошко, Кириллов, 1992). Из таблиц 22-24 видно, что можно выделить два периода образования руд, оба которых относиться к позднему протерозою – 1236-1053 млн. лет и 770-988 млн. лет. Согласно данным калий-аргонового и рубидий-стронциевого анализа, отмечается еще один возраст – 1540-1554 млн. лет. Можно предположить, что в этот этап впервые проявилась гидротермальная деятельность, а два последующих возраста отражают тектоническую активизацию, сопутствующую гидротермальную деятельность и перераспределение радиоактивных и рудных элементов.
Таблица 22. «Абсолютный» возраст оруденелых метасоматических пород юго-восточной части Алдано-Станового щита
Рудные объекты
|
Количество проб
|
Результаты определения «абсолютного» возраста
|
Свинец-свинцовым методом по Т-трафарету
|
Уран-свинцовым методом
Pb206/U238
|
Торий-свинцовым методом Pb/Th
|
Топорикан
|
203
|
1150±50
|
770±48
1053±72
1236±21
|
|
Элгэтэ (U, Мо)
|
89
|
1200±50
|
1080±40
|
|
Красная горка
|
16
|
|
880±30
|
988±30
|
Конкули
|
12
|
1300±50
|
770±22
|
|
Таблица 23. Результаты определения возраста гидрослюд калий-аргоновым методом
№№ пп
|
№пробы
|
K%
|
Ar мг/г
|
Ar40/К40
|
Возраст млн. лет
|
Минерал
|
1
|
n-354
|
7.62
|
1302.1
|
0.0223121
|
1554±45
|
Гидрослюда 2М1
|
2
|
n-351
|
7.76
|
879.7
|
0.0205271
|
1161±34
|
Гидрослюда 1Мd
|
Таблица 24. Результаты определения возраста гидрослюд калий-аргоновым методом
№№ пп
|
№пробы
|
Rb г/т
|
Sr г/т
|
Rb/ Sr
|
Sr87/Sr86
|
Возраст млн. лет
|
Минерал
|
1
|
n-354
|
309
|
59
|
4.85±0.05
|
1.0320±0.0020
|
1540±20
|
Гидрослюда 2М1
|
2
|
n-351
|
277
|
56
|
4.9±1
|
0.9839±0ю0005
|
1210±20
|
Гидрослюда 1Мd
|
Условия образования глинистых и светлослюдистых метасоматитов
Березитовые метасоматиты
Температуры образования, состав флюидов. Для Топориканского рудопроявления температура процесса березитизации, определенная методом гомогенизации ГЖВ, составляет 1250 (Молчанов, 2004). Наблюдаемые включения являлись двух и трехфазными. В составе газовой и жидкой фазы преобладает СО2 (Лаборатории института КРЕГЮ, Нанси, Франция).
Условия образования жильных гидротермалитов Широтной зоны исследовались в лаборатории ИТиГ по образцам 207007 (кварц с 0.2 г/т) и 210027 (кварц-флюоритовая порода c зеленоватым флюоритом с 12 г/т, с самородным золотом в кварце).
В первом образце псевдо-вторичные газово-флюидные включения содержат водный раствор с Тh от -21 до -23.50С, который соответствует растворам хлоридов натрия и калия, и Tm=6.5С (10% NaCl eq.). Температуры их гомогенизации варьируют от 210 до 2600С, с учетом поправок на давление в 10-200С (глубина около 1 км), температура образования составит 220-2800С. Вторичные однофазные включения заполнены водным раствором с Те= -1.50С (2% NaСl eq.). Эти данные показывают, что в конечных стадиях роста кварца, вслед за уменьшением температуры последовало уменьшение концентрации растворов и изменение K-Na специализации растворов железо-магниевой.
Во втором образце состав и температуры образования кварца и зеленоватого флюорита идентичны: Tm=-210С (система NaСl+Н2О), Tm=-60С (9% NaСl) и Th=2200С (Tf=230-2400С на той же самой глубине) (Kirillov, Berdnikov et al., 2002).
Решение вопроса о генезисе рудных объектов способствует уточнению критериев поисков руд. Учитывая дискуссионность вопроса образования описываемых рудных объектов, для выяснения происхождения рудоносных флюидов автором привлекались данные определений изотопного состава стабильных изотопов S, O и С с учетом вероятных температурных условий процесса.
Содержания δ18О в околорудно-измененных породах участка Топорикан варьирует от +15,40 до 20,65% (табл. 25). При вариациях температур от 200 до 1500 поправки по Г.П. Тейлору (1970) будут колебаться от 7 до 10%. Тогда для пробы М-554 значения будут соответствовать водам метаморфического происхождения, для остальных проб – ложиться в граничные значения для вод метаморфического и магматического происхождения.
Данные по геохимии изотопов углерода со значениями δ13С, колеблющимися от -4,80 до -6,46% (табл. 25) свидетельствуют о его ювенильном происхождении (Тугаринов, 1975).
Таблица 25. Рудопроявление Топорикан. Результаты изотопного анализа кислорода и углерода из карбонатов
№№
п/п
|
№
пробы
|
δ18 O%.
|
Глубина
Взятия, м
|
Тип породы
|
№№
п/п
|
№
пробы
|
δ34 C%
|
Глубина
взятия, м
|
Тип
породы
|
1
|
М-554
|
+20,65
|
157,5
|
анкерит из
трахири
олита
|
1
|
М-554
|
-5,07
|
157
|
анкерит из
трахириолита
|
2
|
М-551-1
|
+17,43
|
162,5
|
анкерит из
гнейса
|
2
|
М-463-1
|
-4,80
|
162,5
|
гнейс
|
3
|
М-551-1
|
+15,40
|
245
|
кальцит из
диабаза
|
3
|
М-551-1
|
-6,46
|
245
|
гнейс
|
Анализы выполнены И.В. Федоровой, 1989г, в лаборатории изотопной геохимии и геохронологии ВСЕГЕИ. Масс-спектрометр МИ-1330. Результаты измерений приведены к значению стандарта SMOW (для кислорода), PDB (для углерода). Погрешность измерений + 0,3 %.
Для серы характерен весьма небольшой диапазон вариаций δ34S, незначительно колеблющийся около 0%, что может свидетельствовать о слабом фракционировании изотопов (табл. 26, 27). Не отмечается также зависимости изотопного состава серы от интенсивности метасоматического преобразования пород и от их первоначального состава. Эти особенности могут свидетельствовать с тем, что присутствует единственная генерация пиритов, сформировавшаяся в один цикл процесса, а также, что существовал, по всей вероятности, один источник серы. Дж. Ховс (1980) предполагает, что рудные месторождения с δ34S около 0% получают серу из магматических источников.
Сравнительный анализ приведенных данных с результатами определений изотопов серы для других районов показывает, что сходный диапазон значений отмечается в пиритах уран-молибденового месторождения «Мерисвейл» (США), локализующегося в вулканитах (Виноградов, 1969).
Таблица 26. Рудопроявление Топорикан. Результаты изотопного анализа серы пиритов
№№
п/п
|
№
пробы
|
δ34 S%.
|
Глубина
взятия. м
|
Тип породы
|
№№
п/п
|
№
пробы
|
δ34 S%
|
Глубина
взятия, м
|
Тип породы
|
1
|
629
|
+2,30
|
0
|
песчаник
|
4
|
115
|
-2,13
|
109
|
гнейс
|
2
|
22
|
+4,95
|
42
|
песчаник
|
5
|
11
|
-3,56
|
154
|
гнейс
|
3
|
С-18-1
|
-3,86
|
105
|
песчаник
|
6
|
С-18-11
|
+5,30
|
188
|
гнейс
|
Анализы выполнены Е.И. Ловягиной, 1989 г., в лаборатории изотопных исследований ДВИМСа. Масс-спектрометр МИ-1201Б. Результаты измерений приведены к значению стандарта Сихотэ-Алиньского метеорита. Погрешность измерений +0,5%.
Таблица 27. Рудопроявление Топорикан. Результаты изотопного анализа серы пиритов
№№
п/п
|
№
пробы
|
δ34 S%.
|
Глубина
взятия. м
|
Тип породы
|
№№
п/п
|
№
пробы
|
δ34 S%
|
Глубина
взятия, м
|
Тип породы
|
1
|
П-356-d
|
-2,7
|
0
|
трахириолит
|
4
|
М-458-а
|
-6,0
|
117
|
гнейс
|
2
|
М-555
|
-5,2
|
73
|
трахириолит
|
5
|
М-473
|
-5,7
|
119
|
трахириолит
|
3
|
М-553
|
-3,3
|
95
|
трахириолит
|
6
|
М-463
|
+11,0
|
16,3
|
гнейс
|
Достарыңызбен бөлісу: |