Инд. авторы: | Пономарчук В.А., Жмодик С.М., Лазарева Е.В, Пыряев А.Н. |
Заглавие: | Изотопы углерода и кислорода в карбонатах карбонатитов томторского ree - nb месторождения (арктическая сибирь) |
Библ. ссылка: | Пономарчук В.А., Жмодик С.М., Лазарева Е.В, Пыряев А.Н. Изотопы углерода и кислорода в карбонатах карбонатитов томторского ree - nb месторождения (арктическая сибирь) // Труды Ферсмановской научной сессии ГИ КНЦ РАН. - 2020. - № 17. - С.454-458. - ISSN 2074-2479. |
Внешние системы: | DOI: 10.31241/FNS.2020.17.087; РИНЦ: 44132831; |
Реферат: | rus: Исследован изотопный состав углерода и кислорода в карбонатах из карбонатитов Томторского REE - Nb месторождения (Якутия). Образцы отбирались из 4 скважин (115, 117, 4041, 4849) по 2-9 штук c глубины от 120 до 200 метров. По карбонатам из скважин 115 и 117 произведена оценка δ13С (-2.8 ‰ - PDB), которая отвечает мантийному карбонатному источнику MCB (Giuliani et al., 2014). Все породы скважин подверглись дейтерическим изменениям, о чем свидетельствует квазилинейный тренд расположения точек на δ13С- δ18О диаграмме. eng: The isotopic composition of carbon and oxygen in carbonates from carbonatites of the Tomtor REE - Nb deposit (Yakutia) was studied. Samples were taken from 4 wells (115, 117, 4041, 4849) in 2-9 pieces from a depth of 120 to 200 meters. For carbonates from wells 115 and 117, an assessment of δ13С (-2.8 ‰ - PDB) was made, which corresponds to the mantle carbonate source MCB (Giuliani et al., 2014). All well rocks underwent deuteric alteration, as evidenced by the quasilinear trend of the location of points on the δ13C-δ18O diagram. |
Ключевые слова: | oxygen; carbon; isotopes; Tomtor REE - Nb deposit; carbonatites; мантия; кислород; углерод; изотопы; Томторское REE - Nb месторождение; карбонатиты; mantle; |
Издано: | 2020 |
Физ. характеристика: | с.454-458 |
Цитирование: | 1. Гладкочуб Д.П., Станевич А.М., Травин А.В. и др. Уджинский мезопротерозойский палеорифт (Север Сибирского кратона): новые данные о возрасте базитов, стратиграфии и микрофитологии //ДАН. 2009. Т. 425. № 5. С. 642-648. https://doi.org/10.1134/S1028334X090300 2. Покровский Б.Г., Беляков А.Ю., Кравченко С.М. и др. Происхождение карбонатитов и рудной толщи массива Томтор (Северо-Западная Якутия) по изотопным данным // Геохимия. 1990. № 9. С. 1320-1329 3. Al-Aasm I.S., Taylor B.E., South B. Stable isotope analysis of multiple carbonate samples using selective acid extraction // Chemical Geology. 1990. V. 80. P. 119-125. doi.org/https://doi.org/10.1016/0168- 9622(90)90020-D 4. Giuliani A., Phillips, Kamenetsky V.S., Fiorentini M.L., Farquhar J., Kendrick M.A. Stable isotope (C, O, S) compositions of volatile-rich minerals in kimberlites: A review // Chemical Geology. V. 374-375. 2014. P. 61-83. 5. Yong-Fei Zheng. Oxygen isotope fractionation in carbonate and sulfate minerals // Geochemical Journal. 1999 V. 33. P. 109-126. 6. Kravchenko S.M., Pokrovsky B.G. The Tomtor alkaline ultrabasic massif and related REE-Nb deposits, northern Siberia // Econ. Geol. 1995. V. 90. N. 3. P. 676-689. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.90.3.676. 7. Lazareva E.V., Zhmodik S.M., Dobretsov N.L. et al. Main minerals of abnormally high-grade ores of the Tomtor deposit (Arctic Siberia). Rus. Geol. and Geoph. 2015. N. 56 (6). P. 844-873. https://doi.org/10.15372/ GiG20150603 8. Sam Broom-Fendley, Timothy Heaton, Frances Wall, GusGunn. Tracing the fluid source of heavy REE mineralisation in carbonatites using a novel method of oxygen-isotope analysis in apatite: The example of Songwe Hill, Malawi // Chemical Geology. 2016. V. 440. P. 275-287. 9. Taylor H.P., Frechen J., Degens E.T. Oxygen and carbon isotope studies of carbonatites from the Laacher See district, West Germany and the Alnö district, Sweden. Geochim. Cosmochim. 1967. Acta 31. P. 407-430. 10. Vladykin N.V., Kotov A.B., Borisenko A.S., Yarmolyuk V.V., Pokhilenko N.P., Sal'nikova E.V., Travin F.V. Yakovleva S.Z. Age boundaries of formation of the Tomtor alkaline-ultramafic pluton: U-Pb and 40Ar/39Ar geochronological studies // Doklady Earth Sci. 2014. V. 454. P. 7-11. https://doi.org/10.1134/ S1028334X14010140 |