Инд. авторы: | Соболев Н.В., Соболев А.В., Томиленко А.А., Кузьмин Д.В., Граханов С.А., Батанова В.Г., Логвинова А.М., Бульбак Т.А., Костровицкий С.И., Яковлев Д.А., Федорова Е.Н., Анастасенко Г.Ф., Николенко Е.И., Толстов А.В., Реутский В.Н |
Заглавие: | Перспективы поисков алмазоносных кимберлитов в северо-восточной части сибирской платформы |
Библ. ссылка: | Соболев Н.В., Соболев А.В., Томиленко А.А., Кузьмин Д.В., Граханов С.А., Батанова В.Г., Логвинова А.М., Бульбак Т.А., Костровицкий С.И., Яковлев Д.А., Федорова Е.Н., Анастасенко Г.Ф., Николенко Е.И., Толстов А.В., Реутский В.Н Перспективы поисков алмазоносных кимберлитов в северо-восточной части сибирской платформы // Геология и геофизика. - 2018. - Т.59. - № 10. - С.1701-1719. - ISSN 0016-7886. |
Внешние системы: | DOI: 10.15372/GiG20181012; РИНЦ: 36313354; |
Реферат: | rus: Объектами настоящего исследования являются триасовые гипабиссальные алмазоносные кимберлиты возрастом 220-245 млн лет, содержащие вкрапленники неизмененного оливина, наиболее близкие по времени к главному этапу внедрения Сибирской трапповой провинции (252 млн лет), имевшему место в течение менее 1 млн лет. На основании сравнительного изучения аналитическим методом высокой точности характера распределения примесей Ti, Ca, Cr, Al примерно в 1000 образцах вкрапленников оливина с содержанием форстерита Fo=[100Mg/(Mg+Fe)] от 78 до 93 продемонстрировано влияние траппов на состав литосферы. Предприняты сравнительные комплексные исследования алмазов из ряда северных россыпей и триасовых кимберлитов, включая определение изотопного состава углерода. Согласно результатам хромато-масс-спектроскопического анализа субмикроскопических флюидных включений в алмазах северных россыпей и кимберлитов, установлены преобладающие углеводороды широкого спектра составов с подчиненным значением N2, H2O и CO2. Учитывая ранее полученные результаты исследования находок субкальциевых Cr-пиропов и алмазов в нижнекаменноугольных гравелитах Кютюнгдинского грабена, сделан вывод о перспективности обнаружения палеозойских кимберлитов в районе Толуопского кимберлитового поля. Результаты комплексных исследований алмазов, индикаторных минералов и U/Pb изотопного датирования многочисленных образцов детритного циркона из базального горизонта карнийского яруса верхнего триаса участка Булкур в низовьях р. Лена свидетельствуют о вероятности обнаружения алмазоносных кимберлитов в пределах северо-восточной части Сибирской платформы. Проблема возраста вероятных коренных источников алмазов рассматриваемого региона может быть решена путем комплексного подхода к определению U/Pb изотопного возраста цирконов, перовскитов и рутилов из разрабатываемых россыпей алмазов и из базального горизонта карнийского яруса. eng: The objects of study are Triassic hypabyssal diamondiferous kimberlites with an age of 220-245 Ma, containing macrocrysts of unaltered olivine. The latter are close in the time of formation to the main stage of intrusion of the Siberian Trap Province (252 Ma), which lasted less than 1 Myr. A comparative high-precision analytical study of the Ti, Ca, Cr, and Al impurity patterns of about 1000 olivine macrocryst samples with a forsterite content Fo = [100Mg/(Mg + Fe)] of 78 to 93 has demonstrated the effect of traps on the lithospheric composition. A comprehensive comparative study of diamonds from northern placers and Triassic kimberlites, including determination of their carbon isotope composition, was performed. Chromatography-mass-spectroscopic analysis of submicron fluid inclusions in diamonds from northern placers and kimberlites has shown prevailing hydrocarbons of a wide range of compositions and subordinate contents of N2, H2O, and CO2. These findings, together with the results of previous studies of subcalcic Cr-pyropes and diamonds found in the Lower Carboniferous gritstones of the Kyutyungde graben, lead to the conclusion that the Toluopka kimberlite field is promising for Paleozoic kimberlites. The results of comprehensive studies of diamonds and indicator minerals and U/Pb isotope dating of numerous detrital zircon samples from the basal horizon of the Carnian Stage (Upper Triassic) of the Bulkur site in the lower reaches of the Lena River suggest the presence of diamondiferous kimberlites within the northeastern Siberian Platform. The age of the probable primary diamond sources in the study area can be evaluated by an integrated U/Pb isotope dating of zircons, perovskites, and rutiles from the developed diamond placers and from the basal horizon of the Carnian Stage. |
Ключевые слова: | rutile; perovskite; zircon; U/Pb isotope dating; Mesozoic; diamond; olivine; Hypabyssal kimberlite; Lithospheric mantle; сибирская платформа; рутил; перовскит; циркон; U/Pb изотопное датирование; мезозой; алмаз; оливин; гипабиссальный кимберлит; литосферная мантия; Siberian platform; |
Издано: | 2018 |
Физ. характеристика: | с.1701-1719 |
Цитирование: | 1. Агашев А.М., Похиленко Н.П., Толстов А.В., Поляничко В.В., Мальковец В.Г., Соболев Н.В. Новые данные о возрасте кимберлитов Якутской алмазоносной провинции // ДАН, 2004, т. 399, № 1, с. 95-99. 2. Алмазные месторождения Якутии / Ред. В.С. Соболев. М., Госгеолиздат, 1959, 527 с. 3. Биллер А.Я., Логвинова А.М., Бабушкина С.А., Олейников О.Б., Соболев Н.В. Включения шриланкита в гранатах из кимберлитовых тел и алмазоносных вулканогенно-осадочных пород Якутской кимберлитовой провинции // ДАН, 2018, т. 478, № 2, с. 179-183. 4. Бобриевич А.П., Смирнов Г.И., Соболев В.С. Ксенолит эклогита с алмазами // Докл. АН СССР, 1959, т. 126, № 3, с. 637-640. 5. Бокий Г.Б., Безруков Г.Н., Клюев Ю.А., Налетов А.М., Непша В.И. Природные и синтетические алмазы. М., Наука, 1986, 221 с. 6. Бpаxфогель Ф.Ф. Геологичеcкие аcпекты кимбеpлитового магматизма cевеpо-воcтока Cибиpcкой платфоpмы. Якутcк, ЯФ CО АН CCCP, 1984, 128 c. 7. Васильев Ю.Р., Гора М.П. Природа ультрамафит-мафитового комплекса Гулинского плутона (Полярная Сибирь) // ДАН, 2017, т. 476, № 2, с. 418-420. 8. Гладкочуб Д.П., Донская Т.В., Мазукабзов А.М., Писаревский С.А., Эрнст Р.Е., Станевич А.М. Мезопротерозойский мантийный плюм под северной частью Сибирского кратона // Геология и геофизика, 2016, т. 57 (5), с. 856-873. 9. Граханов С.А., Шаталов В.И., Штыров В.А., Кычкин В.Р., Сулейманов А.М. Россыпи алмазов России. Новосибирск, Изд-во «Гео», 2007, 420 с. 10. Граханов С.А., Зинчук Н.Н., Соболев Н.В. Возраст прогнозируемых коренных источников алмазов на северо-востоке Сибирской платформы // ДАН, 2015а, т. 465, № 6, с. 715-719. 11. Граханов С.А., Молотков А.Е., Олейников О.Б., Павлушин А.Д., Помазанский Б.С. Типоморфизм и изотопия алмазов триасовых туффитов Булкурской антиклинали // Отечественная геология, 2015б, № 5, с. 16-21. 12. Добрецов Н.Л., Похиленко Н.П. Минеральные ресурсы Российской Арктики и проблемы их освоения в современных условиях // Геология и геофизика, 2010, т. 51 (1), с. 126-141. 13. Добрецов Н.Л., Конторович А.Э. Проблемы геологии и нефтегазоносности Арктики // Геология и геофизика, 2013, т. 54 (8), с. 967-971. 14. Дэвис Г.Л., Соболев Н.В., Харькив А.Д. Новые данные о возрасте кимберлитов Якутии, полученные уран-свинцовым методом по цирконам // Докл. АН СССР, 1980, т. 254, № 1, с. 175-179. 15. Ефимова Э.С., Соболев Н.В. Распространенность кристаллических включений в алмазах Якутии // Докл. АН СССР, 1977, т. 237, № 6, с. 1475-1478. 16. Зайцев А.И., Смелов А.П. Изотопная геохронология пород кимберлитовой формации Якутской провинции. Якутск, ООО РИЦ «Офсет», 2010, 105 с. 17. Зинчук Н.И., Коптиль В.И. Типоморфизм алмазов Сибирской платформы. М., Недра, 2003, 603 с. 18. Ивановская И.Н. Изотопный состав алмазов в связи с проблемой источника их углерода: Автореф. дис.… к.г.-м.н., М., 1983, 30 с. 19. Кинни П.Д., Гриффин Б.Дж., Хеамен Л.М., Брахфогель Ф.Ф., Специус З.В. Опеделение U-Pb возрастов перовскитов из якутских кимберлитов ионно-ионным масс-спектроскопическим (SHRIMP) методом // Геология и геофизика, 1997, т. 38 (1), с. 91-99. 20. Лаврентьев Ю.Г., Поспелова Л.Н., Соболев Н.В., Маликов Ю.И. Определение состава породообразующих минералов рентгеноспектральным микроанализом с электронным зондом // Заводская лаборатория, 1974, т. 40, № 6, с. 657-661. 21. Логвинова А.М., Вирт Р., Томиленко А.А., Афанасьев В.П., Соболев Н.В. Особенности фазового состава наноразмерных кристаллофлюидных включений в аллювиальных алмазах северо-востока Сибирской платформы // Геология и геофизика, 2011, т. 52 (11), с. 1634-1648. 22. Милашев В.А. Родственные включения в кимберлитовой трубке «Обнаженная» (бассейн реки Оленек) // Зап. ВМО, 1960, ч. 89, вып. 3, с. 284-299. 23. Николенко Е.И., Логвинова А.М., Изох А.Э., Афанасьев В.П., Олейников О.Б., Биллер А.Я. Полифазные включения в хромшпинелидах из верхнетриасовых гравелитов северо-востока Сибирской платформы // ДАН, 2018, т. 480, № 3, с. 327-332. 24. Орлов Ю.Л. Минералогия алмаза. М., Наука, 1973, 264 c. 25. Рагозин А.Л., Шацкий В.С., Рылов Г.М., Горяйнов С.В. Включение коэсита в округлых алмазах из россыпей северо-востока Сибирской платформы // ДАН, 2002, т. 384, № 4, с. 509-513. 26. Соболев А.В., Соболев С.В., Кузьмин Д.В., Малич К.Н., Петрунин А.Г. Механизм образования сибирских меймечитов и природа их связи с траппами и кимберлитами // Геология и геофизика, 2009а, т. 50 (12), с. 1293-1334. 27. Соболев В.С. Петрология траппов Сибирской платформы. Л., Главсевморпуть, 1936, 224 с. 28. Соболев В.С. Условия образования месторождений алмазов // Геология и геофизика, 1960, (1), с. 7-23. 29. Соболев В.С., Соболев Н.В. Ксенолиты в кимберлитах Северной Якутии и вопросы строения мантии Земли // Докл. АН СССР, 1964, т. 158, № 31, с. 108-111. 30. Соболев В.С., Соболев Н.В. О хроме и хромсодержащих минералах в глубинных ксенолитах кимберлитовых трубок // Геология рудных месторождений, 1967, № 2, с. 10-16. 31. Соболев В.С., Соболев Н.В. Новые доказательства погружения на большие глубины эклогитизированных пород земной коры // Докл. АН СССР, 1980, т. 250, № 3, с. 683-685. 32. Соболев В.С., Най Б.С., Соболев Н.В., Лаврентьев Ю.Г., Поспелова Л.Н. Ксенолиты алмазоносных пироповых серпентинитов из трубки «Айхал», Якутия // Докл. АН СССР, 1969а, т. 188, № 5, с. 1141-1143. 33. Соболев Е.В., Ленская С.В. О проявлении «газовых» примесей в спектрах природных алмазов // Геология и геофизика, 1965 (2), с. 151-159. 34. Соболев Е.В., Ленская С.В., Лисойван В.И., Самсоненко Н.Д., Соболев В.С. Некоторые физические свойства алмазов из якутского эклогита // Докл. АН СССР, 1966, т. 168, № 5, с. 1151-1153. 35. Соболев Н.В. Глубинные включения в кимберлитах и проблема состава верхней мантии. Новосибирск, Наука, 1974, 264 c. 36. Соболев Н.В., Лаврентьев Ю.Г., Поспелова Л.Н., Соболев Е.В. Хромовые пиропы из алмазов Якутии // Докл. АН СССР, 1969б, т. 189, № 1, с. 162-165. 37. Соболев Н.В., Ефимова Э.С., Коптиль В.И., Лаврентьев Ю.Г., Соболев В.С. Включение коэсита, граната и омфацита в якутских алмазах - первая находка парагенезиса коэсита // Докл. АН СССР, 1976, т. 230, № 6, с. 1442-1444. 38. Соболев Н.В., Галимов Э.М., Ивановская И.Н., Ефимова Э.С. Изотопный состав углерода алмазов, содержащих кристаллические включения // Докл. АН СССР, 1979, т. 249, № 5, с. 1217-1220. 39. Соболев Н.В., Белик Ю.П., Похиленко Н.П., Лаврентьев Ю.Г., Кривонос В.Ф., Поляков В.Н., Соболев В.С. Хромсодержащие пиропы в нижнекаменноугольных отложениях Кютюнгдинского прогиба // Геология и геофизика, 1981 (2), с. 153-157. 40. Соболев Н.В., Логвинова А.М., Ефимова Э.С. Сингенетические включения флогопита в алмазах кимберлитов: свидетельство роли летучих в образовании алмазов // Геология и геофизика, 2009б, т. 50 (12), с. 1588-1606. 41. Соболев Н.В., Логвинова А.М., Николенко Е.И., Лобанов С.С. Минералогические критерии алмазоносности верхнетриасовых россыпей северо-восточной окраины Сибирской платформы // Геология и геофизика, 2013, т. 54 (8), с. 1162-1178. 42. Соболев Н.В., Соболев А.В., Томиленко А.А., Ковязин С.В., Батанова В.Г., Кузьмин Д.В. Парагенезис и сложная зональность вкрапленников оливина из неизмененного кимберлита трубки Удачная-Восточная (Якутия): связь с условиями образования и эволюцией кимберлита // Геология и геофизика, 2015а, т. 56 (1-2), с. 337-360. 43. Соболев Н.В., Соболев А.В., Томиленко А.А., Батанова В.Г., Толстов А.В., Логвинова А.М., Кузьмин Д.В. Уникальные особенности вкрапленников оливина посттраповой алмазоносной кимберлитовой трубки Малокуонапская, Якутия // ДАН, 2015б, т. 463, № 5, с. 587-591. 44. Сокол А.Г., Томиленко А.А., Бульбак Т.А., Соболев Н.В. Синтез углеводородов при конверсии СО2 флюида водородом: экспериментальное моделирование при 7.8 ГПа и 1350 °С // ДАН, 2017, т. 477, № 6, с. 699-703. 45. Сонин В.М., Бульбак Т.А., Жимулев Е.И., Томиленко А.А., Чепуров А.И., Похиленко Н.П. Синтез тяжелых углеводородов при температуре и давлении верхней мантии Земли // ДАН, 2014, т. 454, № 1, с. 84-88. 46. Томиленко А.А., Рагозин А.Л., Щацкий В.С., Шебанин А.П. Вариации состава флюидной фазы в процессе кристаллизации природных алмазов // ДАН, 2001, т. 378, № 6, с. 802-805. 47. Томиленко А.А., Ковязин С.В., Похиленко Л.Н., Соболев Н.В. Первичные углеводородные включения в гранате алмазоносного эклогита из кимберлитовой трубки Удачная, Якутия // ДАН, 2009, т. 426, № 4, с. 533-536. 48. Туркин А.И., Соболев Н.В. Пироп-кноррингитовые гранаты: обзор экспериментальных данных и природных парагенезисов // Геология и геофизика, 2009, т. 50 (12), с. 1506-1523. 49. Тычков Н.С., Юдин Д.С., Николенко Е.И., Малыгина Е.В., Соболев Н.В. Мезозойская литосферная мантия северо-восточной части Сибирской платформы по данным включений из кимберлитов // Геология и геофизика, 2018, т. 59 (10), с. 1564-1585. 50. Харькив А.Д., Зинчук Н.Н., Крючков А.И. Коренные месторождения алмазов мира. М., Недра, 1998, 555 с. 51. Хачатрян Г.К. Типизация алмазов из кимберлитов и лампроитов по распределению азотных центров в кристаллах // Руды и металлы, 2010, № 2, с. 46-60. 52. Черенкова А.Ф., Черенков В.Г. Кимберлиты Харамайского поля и глубинные ксенолиты в них. М., Геоинформмарк, 2007, 238 с. 53. Шацкий В.С., Зедгенизов О.А., Рагозин А.Л. Свидетельства присутствия субдукционного компонента в алмазоносной мантии Сибирского кратона // Геология и геофизика, 2016, т. 57 (1), с. 143-162. 54. Эрнст Р.Е., Округин А.В., Веселовский Р.В., Камо С.Л., Гамильтон М.А., Павлов В.Э., Сёдерлунд У., Чемберлейн К.Р., Роджерс К. Куонапская крупная изверженная провинция (север Сибири, 1500 млн лет): U-Pb геохронология, геохимия и корреляция с синхронным магматизмом других кратонов // Геология и геофизика, 2016, т. 57(5), с. 833-855. 55. Arndt N.T., Guitreau M., Boullier A.M., Le Roex A., Tommasi A., Cordier P., Sobolev A. Olivine, and the origin of kimberlite // J. Petrol., 2010, v. 51, p. 573-602. 56. Batanova V.G., Sobolev A.V., Kuzmin D.V. Trace element analysis of olivine: High precision analytical method for JEOL JXA-8230 electron probe microanalyser // Chem. Geol., 2015, v. 419, p. 149-157. 57. Beard B.L., Fraracci K.N., Taylor L.A., Snyder G.A., Clayton R.N., Mayeda T.K., Sobolev N.V. Petrography and geochemistry of eclogites from the Mir kimberlite, Yakutia, Russia // Contr. Miner. Petrol., 1996, v. 125, p. 293-310. 58. Bonney T.G. The parent rock of the diamond in South Africa // Proceedings of the Royal Society of London, 1899, v. 65, p. 223-236. 59. Boyd F.R., Pokhilenko N.P., Pearson D.G., Mertzman S.A., Sobolev N.V., Finger L.W. Composition of the Siberian cratonic mantle: evidence from Udachnaya peridotite xenoliths // Contr. Miner. Petrol., 1997, v. 128, p. 228-246. 60. Boyd S.R., Kiflawi I., Woods G.S. The relationship between infrared absorption and the A defect concentration in diamond // Phil. Mag. B, 1994, v. 69, p. 1149-1153. 61. Boyd S.R., Kiflawi I., Woods G.S. Infrared absorption by the B nitrogen aggregate in diamond // Phil. Mag. B, 1995, v. 72, p. 351-361. 62. Brett R.C., Russell J.K., Moss S. Origin of olivine in kimberlite: Phenocryst or impostor? // Lithos, 2009, v. 112, p. 201-212. 63. Burgess S.D., Blackburn T.J., Bowning S.A. High-precision U-Pb geochronology of Phanerozoic Large Igneous Provinces // Volcanism and global environmental change. Cambridge University Press, 2015, p. 47-62. 64. Courtillot V., Kravchinsky V.A., Quidelleur X., Renne P.R., Gladkochub D.P. Preliminary dating of the Viluy traps (Eastern Siberia): Eruption at the time of Late Devonian extinction events? // Earth Planet. Sci. Lett., 2010, v. 300, p. 239-245. 65. Dobretsov N.L., Shatsky V.S. Exhumation of high pressure rocks of the Kokchetav massif: facts and models // Lithos, 2004, v. 78, p. 307-318. 66. Foley S.F., Prelevic D., Rehfeldt T., Jacob D.E. Minor and trace elements in olivines as probes into early igneous and mantle melting processes // Earth Planet. Sci. Lett., 2013, v. 363, p. 181-191. 67. Green D.H., Sobolev N.V. Coexisting garnets and ilmenites synthesized at high pressures from pyrolite and olivine basanite and their significance for kimberlitic assemblages // Contr. Miner. Petrol., 1975, v. 50, № 3, p. 217-229. 68. Griffin W.L., Natapov L.M., O’Reilly S.Y., van Achterbergh E., Cherenkova A.F., Cherenkov V.G. The Kharamai kimberlite field, Siberia: Modification of the lithospheric mantle by the Siberian Trap event // Lithos, 2005, v. 81, p. 167-187. 69. Howarth G.H., Taylor L.A. Multi-stage kimberlite evolution tracked in zoned olivine from the Benfontein sill, South Africa // Lithos, 2016, v. 262, p. 384-397. 70. Kamenetsky M.B., Sobolev A.V., Kamenetsky V.S., Maas R., Danyushevsky L.V., Thomas R., Pokhilenko N.P., Sobolev N.V. Kimberlite melts rich in alkali chlorides and carbonates: A potent metasomatic agent in the mantle // Geology, 2004, v. 32, № 10, p. 845-848. 71. Kamenetsky V.S., Kamenetsky M.B., Sobolev A.V., Golovin A.G., Demouchy S., Faure K., Sharygin V.V., Kuzmin D.V. Olivine in Udachnaya-East kimberlite (Yakutia, Russia): Types, compositions and origins // J. Petrol., 2008, v. 49, № 4, p. 823-839. 72. Kamenetsky V.S., Kamenetsky M.B., Sobolev A.V., Golovin V.V., Demouchy S., Faure K., Sharygin V.V., Kuzmin D.V. How unique is the Udachnaya East kimberlite? Comparison with kimberlites from the Slave Craton (Canada) and SW Greenland // Lithos, 2009a, v. 112, p. 334-346. 73. Kamenetsky V.S., Kamenetsky M.B., Sobolev A.V., Golovin A.V., Sharygin V.V., Pokhilenko N.P., Sobolev N.V. Can pyroxenes be liquidus minerals in the kimberlite magma? // Lithos, 2009b, v. 112, p. 213-222. 74. Malkovets V.G., Rezvukhin D.I., Belousova E.A., Griffin W.L., Sharygin I.S., Tretiakova I.G., Gibsher A.A., O’Reilly S.Y., Kuzmin D.V., Litasov K.D., Logvinova A.M., Pokhilenko N.P., Sobolev N.V. Cr-rich rutile: A powerful tool for diamond exploration // Lithos, 2016, v. 265, p. 304-311. 75. Meyer H.O.A., Boyd F.R. Composition and origin of crystalline inclusions in natural diamonds // Geochim. Cosmochim. Acta, 1972, v. 36, p. 1255-1273. 76. Milman-Barris M.S., Beckert J.R., Baker M.B., Hofmann A.E., Morgan Z., Crowley M.R., Vielzeuf D., Stolper E. Zoning of phosphorous in igneous olivine // Contr. Miner. Petrol., 2008, v. 155, p. 739-765. 77. Mitchell R.H. Petrology of hypabyssal kimberlites: relevance to primary magma compositions // J. Volcanol. Geotherm. Res., 2008, v. 174, p. 1-8. 78. Pokhilenko N.P., Sobolev N.V. Mineralogical mapping of the north-east section of the Yakutian kimberlite province and its main results // Extended Abstracts, VI International Kimberlite Conference, Novosibirsk, 1995, p. 446-448. 79. Schertl H-P., Sobolev N.V. The Kokchetav Massif, Kazakhstan: «Type locality» of diamond-bearing UHP metamorphic rocks // J. Asian Earth Sci., 2013, v. 63, p. 5-38. 80. Shatsky V.S., Zedgenizov D.A., Ragozin A.L., Kalinina V.V. Carbon isotopes and nitrogen contents in placer diamonds from the NE Siberian craton: implications for diamond origins // Eur. J. Miner., 2014, v. 26, p. 41-52. 81. Shatsky V.S., Zedgenizov D.A., Ragozin A.L., Kalinina V.V. Diamondiferous subcontinental lithospheric mantle of the northeastern Siberian Craton: Evidence from mineral inclusions in alluvial diamonds // Gondwana Res., 2015, v. 28, p. 106-120. 82. Shirey S.B., Cartigny P., Frost D.J., Keshaw S., Nestola F., Nimis P., Pearson D.G., Sobolev N.V., Walter M.J. Diamonds and the geology of mantle carbon // Rev. Miner. Geochem., 2013, v. 75, p. 355-421. 83. Snyder G.A., Taylor L.A., Crozaz G., Halliday A.N., Beard B.L., Sobolev V.N., Sobolev N.V. The origins of Yakutian eclogite xenoliths // J. Petrol., 1997, v. 38, p. 85-113. 84. Sobolev A., Sobolev N.V., Smith Ch.B., Dubessy J. Fluid and melt compositions in lamproites and kimberlites based on the study of inclusions in olivine // Kimberlites and related rocks. Special Publication, v. 14, Sydney, Geological Society of Australia, N.S.W., 1989, v. 2, p. 220-240. 85. Sobolev N.V., Yefimova E.S. Composition and petrogenesis of Ti-oxides associated with diamonds // Int. Geol. Rev., 2000, v. 42, № 8, p. 758-767. 86. Sobolev N.V., Lavrent’ev Yu.G., Pokhilenko N.P., Usova L.V. Chrome-rich garnets from the kimberlites of Yakutia and their parageneses // Contr. Miner. Petrol., 1973, v. 40, p. 39-52. 87. Sobolev N.V., Logvinova A.M., Zedgenizov D.A., Pokhilenko N.P., Malygina E.V., Kuzmin D.V., Sobolev A.V. Petrogenetic significance of minor elements in olivines from diamonds and peridotite xenoliths from kimberlites of Yakutia // Lithos, 2009, v. 112, p. 701-713. 88. Sobolev N.V., Schertl H.-P., Valley J.W., Page F.Z., Kita N.T., Spicuzza M.J., Neuser R.D., Logvinova A.M. Oxygen isotope variations of garnets and clinopyroxenes in a layered diamondiferous calc-silicate rock from Kokchetav Massif, Kazakhstan: a window into the geochemical nature of deeply subducted UHPM rocks // Contr. Miner. Petrol., 2011a, v. 162, p. 1079-1092. 89. Sobolev N.V., Logvinova A.M., Fedorova E.N., Luk’yanova L.I., Wirth R., Tomilenko A.A., Bul’bak T.A., Reutsky V.N., Efimova E.S. // Proc. AGU Fall Meeting (San Francisco, CA, December 14-18, 2015), V11C-3073, 2015. 90. Sobolev N.V., Schertl H.-P., Neuser R.D., Tomilenko A.A., Kuzmin D.V., Logvinova A.M., Tolstov A.V., Kostrovitsky S.I., Yakovlev D.A., Oleinikov O.B. Formation and evolution of hypabyssal kimberlites from the Siberian Craton: Part 1 - New insights from cathodoluminescence of the carbonates // J. Asian Earth Sci., 2017, v. 145, p. 670-678. 91. Sobolev S.V., Sobolev A.V., Kuzmin D.V., Krivolutskaya N.A., Petrunin A.G., Arndt N.T., Radko V.A., Vasiliev Yu.R. Linking mantle plumes, large igneous provinces and environmental catastrophes // Nature, 2011b, v. 477б, № 7364, p. 312-316. 92. Sokol A.G., Palyanov Y.N., Tomilenko A.A., Bul’bak T.A., Palyanova G.A. Carbon and nitrogen speciation in nitrogen-rich C-O-H-N fluids at 5.5-7.8 GPa // Earth Planet. Sci. Lett., 2017a, v. 460, p. 234-243. 93. Sokol A.G., Tomilenko A.A., Bul’bak T.A, Palyanova G.A., Sokol I.A., Palyanov Y.N. Carbon and nitrogen speciation in N-poor C-O-H-N fluids at 6.3 GPa and 1100-1400 °C // Sci. Rep., 2017b, v. 7, p. 706. doi:10.1038/s41598-017-00679-7. 94. Sokol A.G., Tomilenko A.A., Bul’bak T.A., Kruk A.N., Zaikin P.A., Sokol I.A., Seryotkin Y.V., Palyanov Y.N. The Fe-C-O-H-N system at 6.3-7.8 GPa and 1200-1400 °C: implications for deep carbon and nitrogen cycles // Contr. Miner. Petrol., 2018, v. 173, p. 47. 95. Sun J., Liu C.Z., Tappe S., Kostrovitsky S.I., Wu F.Y., Yakovlev D.A., Yang Y.H., Yang J.H. Repeated kimberlite magmatism beneath Yakutia and its relationship to Siberian flood volcanism: Insights from in situ U-Pb and Sr-Nd perovskite isotope analysis // Earth Planet. Sci. Lett., 2014, v. 404, p. 283-295. 96. Tomilenko A.A., Chepurov A.I., Sonin V.M., Bul’bak T.A., Zhimulev E.I., Chepurov A.A., Timina T.Yu., Pokhilenko N.P. The synthesis of methane and heavier hydrocarbons in the system graphite-iron- serpentine at 2 and 4 GPa and 1200 °C // High Temperatures-High Pressures, 2015, v. 44, № 6, p. 451-465. 97. Tomilenko A.A., Bul’bak T.A., Logvinova A.M., Sonin V.M., Sobolev N.V. The compositional features of volatiles in diamongs from the placers in the northeastern part of the Siberian Platrorm by gas chromatography-mass spectrometry // Dokl. Earth Sci., 2018, v. 481, № 1, p. 953-957. 98. Wagner P.A. The diamond fields of Southern Africa. Johannesburg, Transvaal Leader, 1914, 347 p. |