Инд. авторы: Владыкин Н.В., Боровиков А.А., Докучиц Э.Ю., Томас В.Г
Заглавие: Генезис чароитовых пород мурунского массива (алданский щит, россия)
Библ. ссылка: Владыкин Н.В., Боровиков А.А., Докучиц Э.Ю., Томас В.Г Генезис чароитовых пород мурунского массива (алданский щит, россия) // Геохимия. - 2018. - № 12. - С.1118-1131. - ISSN 0016-7525.
Внешние системы: DOI: 10.1134/S0016752518120105; РИНЦ: 36358275;
Реферат: rus: В ходе термобарогеохимических исследований установлено, что кристаллизация чароитовых пород происходила в гетерофазной среде при участии карбонатно-силикатных, карбонатных расплавов, газообразных и водно-солевых флюидов. Данные исследований указывают на высокие начальные температуры (более 800°С) кристаллизации ранних породообразующих минералов чароитовых пород, заключительные этапы кристаллизации могли происходить при более низких температурах (600–450°С). Данные изучения расплавных и флюидных включений поддерживают вывод о магматическом происхождении чароитовых пород, для которых характерна линзовидная и жильная форма, независимость состава чароитовых пород от состава вмещающих пород, наличие закаленных микрозернистых участков чароитовых пород, что так же свидетельствует о формировании этих пород из магматического расплава.
Ключевые слова: термобарогеохимия; расплавные и флюидные включения; чароитовые породы;
Издано: 2018
Физ. характеристика: с.1118-1131
Цитирование: 1. Алексеев Ю.А. (1982) Карбонатиты Мурунского ультракалиевого щелочного комплекса. Геология и геофизика (9), 62-68. 2. Бирюков В.М., Бердников Н.В. (1992) О парагенитической связи чароитовой минерализации с щелочным метасоматозом. Записки Всероссийского минералогического общества121(6), 59-76. 3. Борисенко А.С. (1982) Анализ солевого состава растворов газово-жидких включений в минералах методом криометрии. Использование методов термобарогеохимии при поисках и изучении рудных месторождений (Под ред. Лаверова Н.П.). М.: Недра, 37-47. 4. Боровиков А.А., Бульбак Т.А., Борисенко А.С., Рагозин А.Л., Палесский С.В. (2015) Поведение рудных элементов в окисленных хлоридных и карбонатно-хлоридно-сульфатных гетерофазных флюидах Cu–Mo(Au)-порфировых месторождений (по экспериментальным данным). Геология и геофизика56(3), 557-570. 5. Владыкин Н.В., Матвеева Л.Н., Богачева Н.Г., Алексеев Ю.А. (1983) Новые данные о чароите и чароитовых породах. Минералогия и генезис цветных камней Восточной Сибири (Под ред. Глазунова О.М.). Новосибирск: Наука, 41-56. 6. Владыкин Н.В., Симонов В.И. (1994) Температура образования минералов чароитовых пород. Термобарогеохимия минералообразующих процессов. Вып. 3. Летучие компоненты (Под ред. Симонова ВА. и Подгорных Н.М.). Новосибирск: Наука, 52-60. 7. Владыкин Н.В. (2005) Уникальный Мурунский массив ультракалиевых агпаитовых щелочных пород и карбонатитов-магматизм и генезис. Прикладная геохимия. Вып. 7. Минералогия, геохимия и генетические типы месторождений. Кн. 2. Генетические типы месторождений (Под ред. Буренкова Э.К. и Кременецкого А.А.). М.: ИМГРЭ, 7, 20. 8. Владыкин Н.В. (2009) Петрология К-щелочных лампроит-карбонатитовых комплексов, их генезис и рудоносность. Геология и геофизика50(12), 1443-1455. 9. Владыкин Н.В. (2016) Модель зарождения и кристаллизации ультраосновных-щелочных-карбонатитовых магм, проблемы их рудоносности, мантийные источники и связь с плюмовым процессом. Геология и геофизика57(5), 889-905. 10. Воробьев Е.И. (2008) Чароит. Новосибирск: Изд-во “Гео”, 140. 11. Докучиц Э.Ю. (2016) Минералого-геохимические особенности пород чароитового комплекса Мурунского массива. Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. геол.-мин. наук. Иркутск: ИГХ СО РАН, 24. 12. Конев А.А., Воробьев Е.И., Лазебник К.А. (1996) Минералогия Мурунского щелочного массива. Новосибирск, изд-во СО РАН НИЦ ОГГИМ, 221. 13. Наумов В.Б., Каменецкий В.С., Томас Р., Конон-кова Н.Н., Рыженко Б.Н. (2008) Включения силикатных и сульфатных расплавов в хромдиопсиде Инаглинского месторождения (Якутия, Россия) Геохимия (6), 603-614. V.B. Naumov, Vadim S. Kamenetsky, Rainer Thomas, B.N. Ryzhenko. Inclusions of silicate and sulfate melts in chrome diposide from the Inagli deposit, Yakutia, Russia Geochem. Int.46(6) 554-564. 14. Панина Л.И. и Усольцева Л.М. (2000) Роль жидкостной несмесимости в образовании кальцитовых карбюонатитов Маломурунского массива. Геология и геофизика41(5), 655-670. 15. Прокофьев В.Ю., Воробьев Е.И. (1991) Р-Т условия образования стронций-бариевых карбонатитов, чароитов и торголитов Мурунского щелочного массива (Восточная Сибирь). Геохимия (10), 1444-1452. 16. Прокофьев В.Ю., Szabo C, Коваленкер В.А., Aradi L., Kaldos R. (2014) Новые данные о флюидных и расплавных включениях в кварце Sr–Ba карбонатитов (Мурун, В.Сибирь). Материалы XVI Всероссийской конференции по термобарогеохимии (Под ред. Перетяжко И.С.). Иркутск: Издательство Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2014. 96-97. 17. Рогова В.Н. (1980) Условия образования чароитовой породы – нового ювелирно-поделочного камня. Самоцветы. Материалы XI съезда ММА (Под ред. Сидоренко А.В.). Ленинград: “Наука”, 79-86. 18. Смирнов С.З., Томас В.Г., Соколова Е.Н., Куприянов И.Н. (2011) Экспериментальное исследование герметичности включений водосодержащих силикатных расплавов при внешнем давлении D2O при 650°С и 3 кбар. Геология и геофизика52(5), 690-703. 19. Audétat A., Günther D., Heinrich C.A. (1998) Formation of a magmatic-hydrothermal ore deposit: insights with LA-ICP-MS analysis of fluid inclusions. Science279(5359), 2091-2094. 20. Frezzotti M.L., Tecce, F., Casagli A. (2012) Raman spectroscopy for fluid inclusion analysis. J. Geochem. Explor.112, 1-20. 21. Günther D., Heinrich C.A. Enhanced sensitivity in laser ablation ICP-mass-spectrometry using heliumargon mixtures as aerosol carrier (1999 J. Anal. At. Spectrom.14, 1363-1368. 22. Günther D., Frischknecht R., Heinrich C.A., Kahlert H.-J. (1997) Capabilities of an argon fluoride 193 nm Excimer laser for laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry microanalysis of geological materials. J. Anal. At. Spectrom.12, 939-944. 23. Günther D., Audétat A., Frischknecht R., Heinrich C.A. (1998) Quantitative analysis of major, minor and trace elements in fluid inclusions using laser ablation-inductively coupled plasma-mass spectrometry (LA-ICPMS). J. Anal. At. Spectrom.13, 263-270. 24. Heinrich C.A., Pettke T., Halter W.E., Aigner-Torres M., Audétat A., Günther D., Hattendorf B., Bleiner D., Guillong M., Horn I. (2003) Quantitative multi-element analysis of minerals, fluid and melt inclusions by laser-ablation inductively-coupled-plasma mass-spectrometry. Geochim. Cosmochim. Acta67, 3473-3497. 25. Longerich H.P., Jackson S.E., Günther D. (1996) Laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometric transient signal data acquisition and analyte concentration calculation. J. Anal. At. Spectrom.11(9), 899-904. 26. Ulrich T., Günther D., Heinrich C.A. (2001) The evolution of a porphyry Cu-Au deposit, based on LA-ICP-MS analysis of fluid inclusions: Bajo de la Alumbrera, Argentina. Economic Geology96, 1743-1774. 27. Vladykin N.V. (2000) Malyi Murun Volcano-Plutonic Complex: An Example of Differentiated Mantle Magmas of Lamproitic Type. Geochem. Int.38(1), 573-583.