2.4. Формирование магматических месторождений на примере титаномагнетитовых руд
На примере магматических месторождений титаномагнетитовых руд в плане молекулярно-кинетической концепции рудообразования проявляются принцип устойчивости-энергоподвижности и действие силы разуплотнения поверхностного слоя жидкости (СРПС). Мной разработана модель образования титаномагнетитовых в базитовых массивах руд, названная ликвационно-кристаллизационной (Шабалин, 1977–1989). Суть ее заключается в признании главенствующей роли двух факторов в рудообразовании – ликвации и кристаллизационной дифференциации, действующих одновременно и проявляющихся в разной степени в каждом титаноносном массиве. Бедновкрапленные руды образуются в процессе кристаллизационной дифференциации, богатые – при ликвации рудоносного расплава. Кристаллиционная дифференциация, способствуя в большинстве случаев накоплению железа и титана в остаточном расплаве, благоприятствует развитию в нем ликвации и может влиять на размещение богатых руд в разрезе массивов. Если количество рудных компонентов в расплаве массива первоначально было достаточно большим, то богатые ликвационные руды могут образовываться уже в самом начале затвердевания интрузива в нижних частях магматической камеры, что характерно, например, для массивов Чинейского и Хаактыг-Ой. При относительно небольшом содержании железа и титана в первичном расплаве в ходе кристаллизационной дифференциации ими обогащаются только верхние части интрузивов, где создаются условия для ликвационного расслоения расплава на силикатную и окиснорудную части. Это свойственно Бушвельдскому массиву и ряду плутонов автономных анортозитов.
Принцип устойчивости-энергоподвижности проявляется в виде диффузионного контроля последовательности кристаллизации титаноносных расслоенных базитовых массивов. В геологической литературе диффузии компонентов в расплавах придается большое значение. А. Н. Заварицкий и В. С. Соболев (1961) отмечали, что наиболее благоприятные температуры для быстрой кристаллизации расплавов обусловлены большей или меньшей легкостью перемещения частиц, нужных для постройки кристалла, т. е. диффузией компонентов. По мнению Р. Д. Киркпатрика (Kirkpatrick, 1974), скорость роста кристаллов в расплаве может контролироваться двумя процессами: диффузией в расплаве или реакциями, происходящими на границе кристалла в расплаве. В. Н. Шарапов и др. (1976) констатируют, что диффузия компонентов является лимитирующей стадией растворения, плавления и роста фаз в силикатных расплавах.
Кроме диффузии на последовательность выделения минералов из расплавов влияют температура их кристаллизации-плавления (Боуэн, 1934), парциальное давление кислорода (Osborne, 1966) и эвтектика (Заварицкий, 1961). Здесь рассмотрим подробнее только роль диффузионного контроля в последовательности кристаллизации расплавов.
Для этого следует обратить внимание на такую характерную особенность расслоенных базитовых массивов, как наличие в них идиоморфизма минералов в зависимости от валового состава пород. В лейкократовых габброидах плагиоклаз обычно является кумулятивным минералом с четкими идиоморфными кристаллами, интерстиции которых выполнены пироксенами, оливином, рудными окисными минералами. В меланократовых породах, близких по составу к ультраосновным, наоборот, количественно преобладающие оливин и пироксены обычно бывают более идиоморфными по отношению к плагиоклазу. Эти факты наблюдались мной в базитовых титаноносных массивах юга Сибири и известны в других регионах (Уэйджер и др., 1970; Шарков, 1980; Магматические..., 1983).
Такие же закономерности, характерны для окисно-рудных минералов – титаномагнетита и ильменита. В базитах с бедной вкрапленностью этих минералов они обычно имеют интеркумулятивные ксеноморфные зерна, а в богатых ильменит-титаномагнетитовых рудах им часто свойственны идиоморфные изометричные кристаллические формы (Шабалин, 1984).
Следовательно, наблюдается последовательность кристаллизации минералов в зависимости от состава расплава, а точнее, в зависимости от преобладания в нем компонентов того или иного минерала. Первым выделяется минерал, который количественно преобладает в породе и состав которого наиболее близок к составу расплава, где он кристаллизуется. Это подтверждается сделанным мною сравнением химических анализов первичного расплава и минералов на примере Чинейского расслоенного массива. Более ранние минералы – плагиоклаз и пироксены – наиболее близки по химическому составу к средневзвешенному составу интрузива, отличаясь от него на 22–20 %. Наиболее резкое отличие (на 33–78 %) характерно для титаномагнетита, кварца, калиевого полевого шпата, кристаллизующихся позднее всех минералов.
Аналогичное сравнение можно было бы привести для гранитов, в которых плагиоклаз и калиевый полевой шпат, кристаллизующиеся первыми из расплава в виде более идиоморфных зерен, заметно ближе по составу к граниту, чем позднее выделяющийся кварц.
Это хорошо видно также на примере эффузивов, когда в породах с относительно невысоким содержанием кремнезема – дацитах – вкрапленники представлены только кристаллами плагиоклаза, хотя кварц имеется в базисной массе. В кислых лавах – кварцевых порфирах – вкрапленники представлены в основном зернами кварца.
Наиболее убедительным подтверждением последовательности кристаллизации главной массы минералов является степень их пространственного сонахождения и соприкосновения друг с другом в породе. Мной разработана методика количественной оценки срастания минералов и показана возможность ее использования в технологической минералогии для оценки обогатимости руд (Шабалин, 1983) и в петрологии. В связи с этим предложено новое направление в геологических науках – стереометрическая петрология (Шабалин, 1982). На основе этой методики показано, что в титаноносных габброидных массивах юга Сибири относительная величина площади контакта интеркумулятивных рудных минералов (титаномагнетита и ильменита) с темноцветными силикатными минералами (пироксенами, оливином) гораздо выше, чем с кумулятивным плагиокпазом (рис. 67). Значит, их пространственное сонахождение с первыми гораздо теснее, чем с плагиокпазом. Соответственно ближе и время их образования. Величина относительной площади контакта между титаномагнетитом и ильменитом характеризуется удивительным постоянством для разных титаноносных массивов и различных типов руд, что свидетельствует об одновременности образования этих минералов.
Отмеченная смена последовательности кристаллизации одних и тех же минералов в зависимости от состава расплава не может быть объяснена влиянием температуры кристаллизации, так как, например, в расслоенных интрузивах смена кумулятивных минералов на аналогичные интеркумулятивные происходит в соседних магматических слоях и многократно чередуется по разрезу, хотя температура расплава и состав минералов не дает таких скачков, изменяясь постепенно по мере затвердевания интрузива.
|
Рис. 67. Зависимость относительной величины площади контакта рудных минералов (титаномагнетит + ильменит) с тем или иным нерудным минералом (Кмин/руд) от объемного содержания соответствующего нерудного минерала в титаномагнетитовых месторождениях юга Сибири (Ке – керсутит; Ап – апатит; Пл – плагиоклаз; Ол – оливин; МП – моноклинный пироксен; РП – ромбический пироксен; Ам – сине-зеленый амфибол; Би – биотит
|
С ролью температуры кристаллизации минералов в последовательности их выделения не согласуется то, что эта температура по абсолютной и относительной величине не совпадает с температурой их плавления, являясь обычно более низкой. Например, кварц среди породообразующих минералов имеет наивысшую температуру плавления 1600–1670 С, а полевые шпаты значительно меньшую – 1110–1560 С. Однако кварц обычно выделяется позднее полевых шпатов. Магнетит и ильменит плавятся при температуре 1450–1538 С – более высокой, чем сосуществующие с ними плагиоклазы, а кристаллизуются чаще позднее их.
Подтверждением влияния иных факторов, кроме температуры, на последовательность кристаллизации минералов являются известные термические диаграммы систем двух компонентов, застывающих с образованием эвтектики. Например, на эмпирически составленной Н. Л. Боуэном диаграмме диопсид – анортит (рис. 68) видно, что в чистом виде расплав анортита кристаллизуется при температуре 1550 С, а соответствующий расплав чистого диопсида – при 1398 С. Смесь этих минералов понижает температуру кристаллизации каждого минерала из этого расплава вплоть до самой низкой эвтектической точки – 1270 С, когда кристаллизуются одновременно оба минерала. Причем эта точка смещена в сторону минерала с более низкой температурой плавления, т. е. диопсида. Совершенно очевидно, что кристаллизации минералов из расплавной смеси препятствует скорость диффузии их составных компонентов. Если в мономинеральных расплавах диффузия практически не играет никакой роли, так как для построения минерала во всех точках расплава имеются соответствующие компоненты в надлежащем соотношении, то в расплавленной смеси требуется определенная интенсивность диффузии и время, чтобы компоненты для минералов разделились между собой. Сама эвтектика является следствием определенного соотношения температуры и скорости диффузии, когда их совместное влияние приводит к одновременной кристаллизации двух минералов.
|
Рис. 68. Термическая диаграмма двухкомпонентной системы диопсид – анортит, кристаллизующейся с образованием эвтектики (по Н. Л. Боуэну, 1934)
|
В данном случае кристаллизация из расплава первыми минералов, наиболее близких к валовому составу расплава, определяется тем, что обеспечивается максимальная энергия движения к ним вещества для их роста за счет большей плотности этого вещества вокруг них в расплаве. В случае одинаковой скорости диффузионного движения каждой из молекул расплава при определенной его вязкости минералы, близкие к составу расплава, могут за одно и то же время притянуть к себе гораздо большее количество вещества, чем минералы, резко отличающиеся от состава расплава. Поэтому они будут расти быстрее и приобретать более идиоморфные очертания. Значит, их рост будет обеспечен потоком, обладающим большей кинетической энергией движения.
Отсюда следует, что в процессе кристаллизации расплава проявляется принцип устойчивости-энергоподвижности, когда скорость выделения минерала зависит от энергии диффузионного потока к нему вещества. Чем ближе состав минерала к валовому составу расплава, тем больше плотность этого потока и соответственно больше энергия его движения.
Здесь этот принцип проявляется в форме, подобной метасоматическим процессам, но в обратной зависимости. При метасоматозе в соответствии с механико-энергетическим принципом формирования метасоматической зональности чем больше энергия движения вещества в тыловых зонах, тем больше отличие образующихся минералов от состава вмещающих их пород. При кристаллизации расплавов большая энергия движения вещества вызывает кристаллизацию в первую очередь минералов, наиболее близких к составу окружающего их расплава. Это различие обусловлено тем, что при метасоматозе происходит привнос-вынос вещества в пространстве по зонам, а в расплаве такое перераспределение веществ идет только между зернами пространственно сближенных минералов. Но в обоих случаях принцип устойчивости-энергоподвижности регулирует последовательность и место выделения минералов.
Наряду с этим в расплавах имеются также четкие признаки последовательности кристаллизации минералов в зависимости от температуры их плавления. Это свойственно в первую очередь акцессорным минералам, обладающим очень высокой температурой плавления, например, хромиту, циркону и апатиту, имеющим температуру плавления 1850, 2500 и 1550 С соответственно и всегда образующим правильные идиоморфные кристаллы в интрузивах, хотя их состав весьма значительно отличается от состава первичного расплава. Эти минералы имеют обычно более мелкие кристаллы, чем главные породообразующие. Величина их также связана с энергией диффузионного потока, так как чем меньше их размеры, тем меньше материала требуется для формирования каждого из них за счет сбора вещества из прилегающих к ним участков. Поэтому для их образования достаточно минимального по энергии потока низкоконцентрированного вещества.
Действие СРПС проявляется в ликвации рудоносного расплава на силикатную и существенно окисно-рудную часть – богатые титаномагнетитовые руды. Как показано выше, СРПС создает в поверхностном слое жидкости разуплотненный слой, обладающий своеобразными свойствами твердого тела, т. е. он сопротивляется разрыву при растяжении в продольном направлении с силой поверхностного натяжения и раздавливанию и опять же разрыву с силой расклинивающего давления Дерягина при действии поперечных сил сдавливания. Значит, как только в какой-либо жидкости образуются скопления молекул другой жидкости таких размеров, что вокруг них становится возможным образование поверхностного разуплотнения слоя, этот слой, словно твердой пленкой, стягивает эти скопления, образуя ликвационные капли и уже не позволяя молекулам уйти из этих капель. Вероятность образования таких скоплений молекул всегда существует, особенно при достаточно большой их концентрации. По существу, формирование ликвационных капель определяется именно возможностью образования подобной достаточно прочной пленки из поверхностных молекул самих капель. Чем больше поверхностное натяжение этой пленки, тем более прочно она удерживает внутри капель молекулы отликвировавшей жидкости и тем больше вероятность образования этих микрокапель.
В процессе движения ликвационных капель в расплаве они соударяются друг с другом. Но здесь между ними возникает препятствие в виде поверхностного слоя вмещающего их расплава. Поэтому капли, для того чтобы объединиться, должны раздавить поверхностный слой расплава, который обладает такими же свойствами, как и поверхностный слой капель: поверхностным натяжением и расклинивающим давлением. Если расклинивающее давление поверхностной пленки расплава слабо, то капли при столкновении разрывают ее и соединяются, образуя более крупные капли, затем еще более крупные и т. д. Но если расклинивающее давление сильное, то пленка не разрывается, капли при столкновении отскакивают друг от друга и ликвации не происходит. Для создания крупных ликвационных обособлений руд в расплаве необходимо, во-первых, чтобы капли отликвировавшей жидкости обладали достаточно большим поверхностным натяжением, а во-вторых, чтобы поверхностная пленка вмещающей их жидкости имела минимальное расклинивающее давление.
Достарыңызбен бөлісу: |