Инд. авторы: Бенедюк Ю.П., Симонов В.А., Мехоношин А.С., Колотилина Т.Б., Ступаков С.И, Дорошков А.А.
Заглавие: Условия формирования ультрабазитов алхадырского террейна ( восточный саян, сибирь) по результатам комплексного изучения состава хромшпинелидов
Библ. ссылка: Бенедюк Ю.П., Симонов В.А., Мехоношин А.С., Колотилина Т.Б., Ступаков С.И, Дорошков А.А. Условия формирования ультрабазитов алхадырского террейна ( восточный саян, сибирь) по результатам комплексного изучения состава хромшпинелидов // Геология и геофизика. - 2015. - Т.56. - № 9. - С.1664-1680. - ISSN 0016-7886.
Внешние системы: DOI: 10.15372/GiG20150907; РИНЦ: 24147074;
Реферат: rus: Приведены результаты геохимического изучения хромшпинелидов в ультрабазитах Алхадырского террейна, впервые выполненного на представительной коллекции, изученной с применением современных методов исследования. Получены уникальные для массивов данного возраста и формационного типа сведения по составу расплавных включений. На основании изучения морфологии зерен, взаимоотношения с породообразующими минералами и состава обнаружены три генерации хромшпинелидов. Выявлены различные типы геохимической зональности в неоднородных зернах хромшпинелидов. В результате комплексного изучения состава хромшпинелидов и захваченных ими расплавных включений установлен состав родоначального расплава и получены температуры кристаллизации минералов рассматриваемых ультрабазитов.
eng: This paper presents the first geochemical data on Cr-spinels from ultramafic rocks of the Alkhadyr terrane, which were obtained on a representative collection of samples using modern research methods. The compositional data on melt inclusions allowed the identification of three generations of Cr-spinels on the basis of their morphology, composition, and relationships with the rock-forming minerals. Different types of geochemical zoning were recognized in heterogeneous Cr-spinel grains. The composition of parental melt and crystallization temperatures of the minerals in ultramafic rocks were derived from the compositional data on Cr-spinels and trapped melt inclusions.
Ключевые слова: расплавные включения; минералы группы шпинели; Parental melt; melt inclusions; Spinel-group minerals; родоначальный расплав;
Издано: 2015
Физ. характеристика: с.1664-1680
Цитирование: 1. Арискин А.А., Бармина Г.С. Термометрия равновесий плагиоклазов с расплавами базальтов и андезитов // Геохимия, 1990, № 3, с. 441-447. 2. Арискин А.А., Бармина Г.С., Френкель М.Я. ЭВМ моделирование кристаллизации базальтовых расплавов в условиях заданной фугитивности кислорода // Геохимия, 1986, № 11, с. 1614-1628. 3. Бенедюк Ю.П., Колотилина Т.Б., Мехоношин А.С. Акцессорные хромшпинелиды Медекского массива (Восточный Саян) // Изв. Сибирского отделения секции наук о земле РАЕН. Геология. Поиски и разведка рудных месторождений, 2010, т. 2, № 37, с. 72-76. 4. Васильев Ю.Р., Гора М.П. Меймечит-пикритовые ассоциации Сибири, Приморья и Камчатки (сравнительный анализ, вопросы петрогенезиса) // Геология и геофизика, 2014, т. 55 (8), с. 1211-1225. 5. Генкин А.Д., Дистлер В.В., Гладышев Г.Д., Филимонова А.А., Евстигнеева Т.Л., Коваленкер В.А., Лапутина И.П., Смирнов А.В., Гроховская Т.Л. Сульфидные медно-никелевые руды Норильских месторождений. М., Наука, 1981, 234 с. 6. Добрецов Н.Л., Кирдяшкин А.Г., Кирдяшкин А.А. Глубинная геодинамика. Новосибирск, Изд-во СО РАН, 2001, 409 с. 7. Киселева О.Н., Жмодик С.М., Дамдинов Б.Б., Агафонов Л.В., Белянин Д.К. Состав и эволюция платинометалльной минерализации в хромитовых рудах ильчирского офиолитового комплекса (Оспино-Китойский и Харанурский массивы, Восточный Саян) // Геология и геофизика, 2014, т. 55 (2), с. 333-349. 8. Мехоношин А.С., Травин А.В., Юдин Д.С., Колотилина Т.Б. Первые результаты датирования процессов преобразования габброидов Мало-Тагульского массива и их связь с тектоническим развитием северо-запада Восточного Саяна // Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса (от океана к континенту). Материалы совещания, Иркутск, 2006, т. 2, с. 206-209. 9. Мехоношин А.С., Волкова Н.И., Колотилина Т.Б. Метаморфизм Алхадырского террейна (Восточный Саян) // Корреляция Алтаид и Уралид: магматизм, метаморфизм, стратиграфия, геохронология и металлогеническое прогнозирование. Материалы совещания, Новосибирск, Изд-во СО РАН, 2012, с. 47-50. 10. Налдретт А.Дж. Магматические сульфидные месторождения медно-никелевых и платинометальных руд // СПб., Изд-во СПбГУ, 2003, 468 с. 11. Нерадовский Ю.Н., Смолькин В.Ф. Необычные титан-хромовые шпинели в породах никеленосных массивов Печенги // Минералы и парагенезисы минералов основных и ультраосновных пород Кольского полуострова. Апатиты, 1977, с. 125-135. 12. Округин А.В. Значение типоморфизма хромшпинелидов для прогнозирования коренных источников россыпной платины восточной части Сибирской платформы // Отечественная геология, 2005, № 5, с. 3-10. 13. Павлов Н.В., Кравченко Г.Г., Чупрынина И.И. Хромиты Кемпирсайского плутона. М., Наука, 1968, 178 с. 14. Плаксенко А.Н. Типоморфизм акцессорных хромшпинелидов ультрамафит-мафитовых магматических формаций. Воронеж, Изд-во ВГУ, 1989, 224 с. 15. Плечов П.Ю., Данюшевский Л.В. Petrolog III. Моделирование равновесной и фракционной кристаллизации // Вестник Отделения наук о Земле РАН, 2006, № 1 (24), с. 1-2. 16. Поляков Г.В., Толстых Н.Д., Мехоношин А.С., Изох А.Э., Подлипский М.Ю., Орсоев Д.А., Колотилина Т.Б. Ультрамафит-мафитовые магматические комплексы Восточно-Сибирской докембрийской металлогенической провинции (южное обрамление Сибирского кратона): возраст, особенности состава, происхождения и рудоносности // Геология и геофизика, 2013, т. 54 (11), с. 1689-1704. 17. Симонов В.А. Петрогенезис офиолитов (термобарогеохимические исследования). Новосибирск, ОИГГМ СО РАН, 1993, 247 с. 18. Симонов В.А., Ковязин С.В. Условия генезиса перидотитов Центральной Атлантики (данные по расплавным включениям) // Ультрабазит-базитовые комплексы складчатых областей и связанные с ними месторождения. Материалы конференции, Екатеринбург, 2009, т. 2, с. 193-195. 19. Симонов В.А., Иванов К.С., Ковязин С.В., Смирнов В.Н. Условия кристаллизации хромитовых руд в структурах древних океанов // Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса (от океана к континенту). Материалы совещания, Иркутск, 2007, т. 2, с. 74-75. 20. Симонов В.А., Шарков Е.В., Ковязин С.В., Бортников Н.С. Расплавные включения в хромшпинелидах из Fe-Ti интрузивных комплексов Центральной Атлантики: ключ к познанию физико-химических параметров гидротермально-магматических систем медленно-спрединговых океанических хребтов // ДАН, 2008, т. 418, № 5, с. 679-682. 21. Симонов В.А., Шарков Е.В., Ковязин С.В. Петрогенезис Fe-Ti интрузивных комплексов в районе Сьерра-Леоне, Центральная Атлантика // Петрология, 2009а, т. 17, № 5, с. 521-538. 22. Симонов В.А., Шелепаев Р.А., Котляров А.В. Физико-химические параметры формирования расслоенного габбро-гипербазитового комплекса в офиолитах Южной Тувы // Ультрабазит-базитовые комплексы складчатых областей и связанные с ними месторождения. Материалы конференции, Екатеринбург, 2009б, т. 2, с. 195-198. 23. Симонов В.А., Приходько В.С., Ковязин С.В., Тарнавский А.В. Условия кристаллизации дунитов Кондерского платиноносного щелочно-ультраосновного массива, Юго-Восток Алданского щита // Тихоокеанская геология, 2010, т. 29, № 5, с. 44-55. 24. Симонов В.А., Приходько В.С., Ковязин С.В. Условия формирования платиноносных ультраосновных массивов юго-востока Сибирской платформы // Петрология, 2011, т. 19, № 6, с. 579-598. 25. Смит Ф.Г. Физическая геохимия. М., Недра, 1968, 476 с. 26. Ariskin A.A., Nikolaev G.S. An empirical model for the calculation of spinel-melt equilibria in mafic igneous systems at atmospheric pressure: 1. Chromian spinels // Contr. Miner. Petrol., 1996, v. 123, p. 282-292. 27. Barnes S.J., Roeder P.L. The range of spinel compositions in terrestrial mafic and ultramafic rocks // J. Petrol., 2001, v. 42, № 12, p. 2279-2302. 28. Bell B.R., Claydon R.V. The cumulus and post-cumulus evolution of chrome-spinels in ultrabasic layered intrusions: evidence from the Cuillin Igneous Complex, Isle of Skye, Scotland // Contr. Miner. Petrol., 1992, v. 112, p. 242-253. 29. Benedyuk Yu.P. Chemical variations of chromium spinel in Medeksky, Medvezhiy Log, Malaya Shita and Tartay differentiated ultrabasic bodies, Eastern Sayan Mountains // Proceedings of The 6th International Siberian Early Career GeoScientists Conference, Novosibirsk, 2012, p. 54-56. 30. Cameron E.N. Postcumulus and subsolidus equilibration of chromite and coexisting silicates in the Eastern Bushveld Complex // Geochim. Cosmochim. Acta, 1975, v. 39, № 11, p. 1021-1033. 31. Evans B.W., Frost B.R. Chrome-spinel in progressive matamorphism - preliminary analysis // Geochim. Cosmochim. Acta, 1975, v. 39, p. 959-972. 32. Fisk M.R., Bence A.E. Experimental crystallization of chrome spinel in famous basalt // Earth Planet. Sci. Lett., 1980, v. 48, p. 111-123. 33. Hanski E., Kamenetsky V.S. Chrome spinel-hosted melt inclusions in Paleoproterozoic primitive volcanic rocks, northern Finland: Evidence for coexistence and mixing of komatiitic and picritic magmas // Chem. Geol., 2013, v. 343, p. 25-37. 34. Page P., Bedard J.H., Schroeter J.-M., Tremblay A. Mantle petrology and mineralogy of the Thethord Mines Ophiolite Complex // Lithos, 2008, v. 100 (1), p. 255-292. 35. Sen A.K., Sharma P.K., Mohanty D., Ghosh T.K. Composition of Cr-spinel - an ore genetic indicator of Kathpal Chromite Deposit, Sukinda Ultramafic Complex, Orissa, India // Current Science, 2005, v. 88, p. 1547-1550. 36. Sobolev A.V., Danyushevsky L.V. Petrology and geochemistry of boninites from the North Termination of the Tonga Trench: constraints on the generation conditions of primary high-Ca boninite magmas // J. Petrol., 1994, v. 35, p. 1183-1211. 37. Sobolev N.V., Logvinova A.M. Significance of accessory chrome spinel in identifying serpentinite paragenesis // Int. Geol. Rev., 2005, v. 47, p. 58-64.