Гранитные пегматиты Афганистана известны месторождениями редких металлов: Li, Be, Cs, Ta, Nb, Rb, Sn и др. Руды в долине Дарай Печ провинции Кунар содержат кристаллы берилла, сподумена, поллуцита, танталита и представляют интерес для промышленности. В статье рассматриваются петрографические особенности пегматитовых тел, их внутреннего строения, морфологических параметров рудных тел. Особое внимание уделено изменениям минералогического состава в пегматитовых телах в зависимости от вертикальной удаленности от материнской интрузивной породы. Изучено свыше 20 пегматитовых тел. По мере удаления от гранитного интрузива выделяется четыре типа пегматитовых жил: 1) существенно плагиоклаз-микроклиновые, биотит-мусковитовые пегматиты с редким бериллом, шерлом и гранатом; 2) альбитизированные микроклиновые и микроклин-альбитовые пегматиты с крупнокристаллическим бериллом, танталит-колумбитом, шерлом, кунцитом, полихромным турмалином; 3) существенно альбитовые пегматиты с редким сподуменом, мелковкрапленным бериллом и колумбит-танталитом; 4) альбит-сподуменовые пегматиты с колумбит-танталитом, касситеритом, клевеландитом, лепидолитом, кунцитом и полихромным турмалином. В этом же направлении убывает содержание биотита, но возрастает количество мусковита и клевеландита, что положительно коррелируется с содержаниями редкометалльной минерализации, пьезооптического сырья и драгоценных камней. Отдельные пегматитовые жилы имеют асимметричную зональность: в лежачем боку относительно мелко- и среднезернистые породы, а в висячем - крупнозернистые.
Идентификаторы и классификаторы
Пегматиты – это полнокристаллические крупно- и гигантозернистые магматические породы, которые образуются в процессе дифференциации остаточного магматического расплава [1]. Они представляют собой класс пород, характеризующийся многообразием минерального и химического составов [2].
Список литературы
1. Бескин, С. М. Особенности гранитовых систем с редкометалльными пегматитами / С. М. Бескин, Ю. Б. Марин // Записки Российского минералогического общества. - 2019. - Т. 148, № 4. - С. 1-16. EDN: LTMTDM
2. London, D. Granitic pegmatites / D. London // Transactions of the Royal Society of Edinburgh: Earth Sciences. - 1996. - Vol. 87. - № 1-2. - P. 305-319. EDN: XZTBRO
3. Alekseev, V. I. On the genesis of “white granite” from the Kester harpolith, Arga-Ynnakh-Khaya pluton, East Yakutia / V. I. Alekseev, Y. B. Marin // Russian Mineralogical Society. - 2021. - Vol. 62. - № 1. - P. 719-730.
4. London, D. A petrologic assessment of internal zonation in granitic pegmatites / D. London // Lithos. - 2014. - Vol. 184-187. - P. 74-104.
5. Černý, P. Rare-element granitic pegmatites. Part I: Anatomy and Internal Evolution of Pegmatite Deposits / P. Černý // Geoscience Canada. - 1991. - Vol. 18. - № 2. - P. 49-67.
6. Cerný, P. Geochemical and petrogenetic features of mineralization in rare-element granitic pegmatites in the light of current research / P. Cerný // Applied Geochemistry. - 1992. - № 4. - P. 393-416. EDN: XYGGBI
7. Jahns, R. H. Experimental studies of pegmatite genesis: A model for the derivation and crystallization of granitic pegmatites / R. H. Jahns, C. W. Burnham // Economic Geology. -1969. - Vol. 64. - № 8. - P. 842-864.
8. Rossovskiy, L. N. Distribution patterns of rare-metal pegmatites in the Hindu Kush (Afghanistan) / L. N. Rossovskiy, V. M. Chmyrev // International Geology Review. - 1977. - Vol. 19. - № 5. - P. 511-520. EDN: ZZQGGV
9. Скублов, С. Г. Редкоэлементный состав берилла из месторождений сподуменовых пегматитов провинции Кунар, Афганистан / С. Г. Скублов, А. Юсуфзай, А. Н. Евдокимов, А. К. Гаврильчик // Минералогия. - 2024. - Т. 10, № 2. - С. 58-77. EDN: DTKMCJ
10. Mosazai, A. M. The geological characteristics and economical importance of pegmatite belt of Afghanistan / A. M. Mosazai, A, Yousufi, H. Ahmadi // Geology and Bowels of the Earth (Russian). - 2017. - Vol. 65. - № 4. - P. 26-33.
11. Cocker, M. D. Summaries of important areas for mineral investment and production opportunities of nonfuel minerals in Afghanistan / M. D. Cocker // Open-file report, US Geological Survey. - 2011. - P. 2011-1204.
12. Rossovskiy, L. N. Features of the formation of the rare-metal pegmatites under conditions of compression and tension (as exemplified by the Hindu Kush region) / L. N. Rossovskiy, S. I. Konovalenko // International Geology Review. - 1979. - Vol. 21. - № 7. - P. 755-764. EDN: XMDVUM
13. Rossovskiy, L. N. New fields and belts of rare-metal pegmatites in the Hindu Kush (Eastern Afghanistan) / L. N. Rossovskiy, V. M. Chmyrev, A. S. Salakh // International Geology Review. - 1976. - Vol. 18. - № 11. - P. 1339-1342. EDN: XNDUST
14. Mashkoor, R. Detecting Li-bearing pegmatites using geospatial technology: the case of SW Konar Province, Eastern Afghanistan / R. Mashkoor, H. Ahmadi, A. B. Rahmani, E. Pekkan, // Geocarto International. - 2022. - Vol. 37. - № 26. - P. 1-22. EDN: JGFBQQ
15. Lai, B. U-Pb dating, gemology, and chemical composition of apatite from Dara-e-Pech, Afghanistan / B. Lai, B. Xu, Y. Zhao // Crystals. - 2023. - Vol. 14. - № 1. - P. 34.
16. Beskin, S. Granite systems with rare-metal pegmatites / S. Beskin, Y. B. Marin // Geology of Ore Deposits. - 2020. - Vol. 62. - № 4. - P. 554-563. EDN: UMJKZA
17. Popov, M. P. Peculiarities of rare-metal mineralization and genetic relationship of mineral associations in the eastern rim of Murzinsko-Aduysky anticlinorium (the Ural Emerald Belt) / M. P. Popov // Journal of Mining Institute. - 2022. - Vol. 255. - № 3. - P. 337-348. EDN: LBBGQX
18. Machevariani, M. M. Complex characteristic of zircon from granitoids of the Verkhneurmiysky Massif (Amur region) / M. M. Machevariani, A. V. Alekseenko, J. Bech // Minerals. - 2021. - Vol. 11. - № 1. - P. 1-29. EDN: JRUMZG
19. Rossovskiy, L. N. Rare-metal pegmatites with precious stones and conditions of their formation (Hindu Kush) / L. N. Rossovskiy // International Geology Review. - 1981. - Vol. 23. - № 11. - P. 1312-1320. EDN: XKWUBG
20. Faryad, S. W. Magmatism and metamorphism linked to the accretion of continental blocks south of the Hindu Kush, Afghanistan / S. W. Faryad, S. Collett, M. Petterson, S. A. Sergeev // Lithos. - 2013. - Vol. 175-176. - P. 302-314. EDN: RFJASZ
21. Alekseev, V. I. Type intrusive series of the Far East belt of lithium-fluoric granites and its ore content / V. I. Alekseev // Journal of Mining Institute. - 2022. - Vol. 255. - № 3. - P. 377-392. EDN: UNBBPS
22. London, D. Formation of tourmaline-rich gem pockets in miarolitic pegmatites / D. London // American Mineralogist. - 1986. - Vol. 71. - P. 396-405.
23. Skublov, S. G. Geochemistry of beryl varieties: comparative analysis and visualization of analytical data by principal component analysis (PCA) and t-distributed stochastic neighbor embedding (t-SNE) / S. G. Skublov, A. K. Gavrilchik, A. V. Berezin // Journal of Mining Institute. - 2022. - Vol. 255. - № 3. - P. 455-469. EDN: OLGRYB
24. Morozova, L. N. Li-Cs-Na-rich beryl from beryl-bearing pegmatite dike No. 7 of the Shongui deposit, Kola Province, Russia / L. N. Morozova, S. G. Skublov, D. R. Zozulya, P. A. Serov, E. S. Borisenko [et al.] // Geosciences (Switzerland). - 2023. - Vol. 13. - № 10. EDN: SITBCY
25. Петроченков, Д. А. Коллекционные и ювелирные касситериты; перспективы добычи / Д. А. Петроченков // Отечественная геология. - 2018. - Т. 3. - С. 68-77. EDN: UTJXTY
26. Литвиненко, А. К. Геология Черногорского месторождения ювелирного скаполита на Центральном Памире (Таджикистан) / А. К. Литвиненко, С. Б. Моисеева, Ш. А. Одинаев, В. А. Утенков // Геология рудных месторождений. - 2019. - Т. 61, № 5. - С. 96-108. EDN: MHFDZA
27. Rossovskiy, L. N. The Kulam kunzite deposit in Afghanistan / L. N. Rossovskiy, V. M. Chmyrev, A. S. Salakh // International Geology Review. - 1977. - Vol. 19. - № 12. - P. 1429-1432.
28. Gavrilchik, A. K. Trace element composition of beryl from the Sherlovaya Gora deposit, Southeastern Transbaikal Region, Russia / A. K. Gavrilchik, S. G. Skublov, E. L. Kotova // Geology of Ore Deposits. - 2022. - Vol. 64. - № 7. - P. 442-451. EDN: OHEHJS
29. Alekseev, V.I. Evolution of mineral forms of rare element accumulation in ore-bearing granites and metasomatites of Verkhneurmiysk ore cluster (Priamur region) / V. I. Alekseev, K. G. Sukhanova, I. M. Gembitskaya // Journal of Mining Institute. - 2017. - Vol. 224. - P. 149-155. EDN: YLMYXZ
Выпуск
Другие статьи выпуска
Статья посвящена 100-летию высококлассного палинолога, учителя многих географов, выпускников географического факультета Лениградского государственного университета, Евгении Сергеевны Малясовой (1923-2020). Ученица И. М. Покровской, основательницы палинологической лаборатории при географическом факультете ЛГУ, Е. С. Малясова более 20 лет возглавляла палинологическую лабораторию, читала лекции на кафедре геоморфологии ЛГУ, проводила активные научные исследования по палинологии Арктических территорий и отложений Белого и Баренцева морей. Воспитала десятки географов Ленинградского государственного университета. В статье приводятся подробности ее жизни и научной деятельности.
Статья посвящена анализу организационной и научной деятельности доктора геолого-минералогических наук Н. И. Тимонина, известного ученого в области геотектоники и геологии горючих полезных ископаемых, внесшего весомый вклад в изучение геологического строения Печорской плиты. Несмотря на довольно длительную историю геологических исследований в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, по-прежнему остается много нерешенных задач, касающихся геологического строения территории, перспектив нефтегазоносности, развития минерально-сырьевой базы. Исследования продолжаются, и преемственность знаний имеет чрезвычайно большое значение, является важным фактором их объективности и основой дальнейших открытий. В ходе подготовки статьи проведен анализ опубликованных и фондовых работ Н. И. Тимонина, посвятившего 50 лет своей жизни изучению геологии Печорской плиты, Тимана, Урала, Пай-Хоя, Вайгача и островов Новой Земли.
В статье приведены результаты исследований особенностей состава и структуры холелитов кристаллического строения. Подтверждено, что холестерин является основным веществом кристаллических холелитов. В исследованных образцах выявлены включения минералов, представленных классами: карбонатов, оксидов, хлоридов, сульфатов, силикатов и фосфатов. В работе впервые отмечено, что высокоуглеродистые образования холестерина, сформированные в организме человека, по морфологическим особенностям кристаллов и физико-химическим характеристикам (поведение при нагревании, элементный состав) можно отнести к аналогам природных кристаллических смол. Обсуждаются предполагаемые механизмы формирования холелитов c различной структурной организацией (сферолитовых, дендритных, оолитовых, шестоватых агрегатов).
Обсуждаются впервые полученные результаты комплексных минералогических, спектроскопических, хроматографических, изотопно-геохимических исследований новых остатков таймырского мамонта, включающих кости, костный коллаген, волосы, кожу и мягкие - мышечные и жировые - ткани. Сделаны выводы о биологическом возрасте, палеоклиматических условиях существования, пищевом рационе животного и о формах и степени фоссилизации его ископаемых остатков.
Причинами активизации оползневого процесса на территории жилой застройки в г. Воркуте являются эрозия вследствие мерзлотного и гигрогенного крипов и обводнение склона поверхностными водами. В статье дана оценка взаимосвязи динамики движения оползня, глубины сезонного промерзания грунтов и основных климатических параметров, влияющих на перечисленные показатели: мощность снежного покрова, средняя температура воздуха холодного периода, количество холодных дней, количество жидких осадков - за период 2010-2020 гг. Расчеты глубины промерзания проведены в условиях залегания техногенных грунтов и полускальных горных пород двумя методами, основанными: 1 - на термических свойствах грунтов и горных пород и некоторых климатических параметрах, 2 - на теплопроводности трехслойной среды (снежный покров, мерзлый и талый грунты) и их тепловом балансе. Среднее расхождение расчетных и некоторых наблюденных глубин промерзания техногенного грунта - 30 %. Коэффициент корреляции Ккор составил 0.86 и 0.62. По корреляционному анализу Грея средняя температура воздуха холодного периода явилась важным параметром влияния на эталонную последовательность - динамику движения оползня. Наиболее значимое влияние на глубину промерзания грунтов оказали длительность холодного периода и температура воздуха. В обеих последовательностях существенным влияющим параметром оказалось и количество жидких осадков.
26 декабря 2023 г. зарегистрировано землетрясение в Зуевском районе Кировской области, в верхнем течении р. Чепца. Целью настоящей работы являются анализ сейсмических данных, полученных региональными сейсмостанциями, расчет основных параметров сейсмического события 26 декабря 2023 г. и определение сейсмотектонической позиции эпицентра. Сейсмическое событие зарегистрировали сейсмические станции республик Коми и Башкортостан, Пермского края, Архангельской, Кировской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Свердловской областей. В обработке события использовались волновые формы 24 станций с эпицентральными расстояниями от 81 до 1352 км, азимутальное окружение - 18-359.5°, GAP=80°. В результате инструментальной обработки получены следующие параметры землетрясения 26 декабря: координаты 58.4843N, 50.794E, время в очаге t0=01:44:36 (UTC), глубина h=4 км, энергетический класс по Т. Г. Раутиан Kp=10.2/4, локальная магнитуда ML=3.6/5, Ms=2.7/5, эллипс ошибок: Azmajor=60°, Rminor=4.5 км, Rmajor=5.5 км. Оно является тектоническим и приурочено к Кировско-Кажимскому авлакогену Волго-Уральской антеклизы. Здесь известны ощутимые исторические землетрясения, а также периодически фиксируются инструментальные. Предыдущая активизация авлакогена происходила в 2020 г., также в центральном его фланге. Возникновение сейсмических событий свидетельствует, что он является сейсмически активной структурой.
В работе использованы авторские материалы результатов интерпретации поля силы тяжести по программе Golden Software SURFER и ре-когносцировочных геолого-геофизических работ, проведенных в рамках полевых исследований за период 2016-2023 гг. в области сочленения Кировско-Ка-жимского прогиба, Коми-Пермяцкого свода Волго-Ураль-ской антеклизы с Вычегодским прогибом Мезенской синеклизы, осложненных породами Локчимского «траппо-вого» поля в районе выявленных нами локальных гравита-ционных аномалий повышенной интенсивности. Выделены кусты локальных магнитных анома-лий на Фроловском и Четдинском участках и одиночная - на Локчимском. Фроловский участок обогащен неокатанными хромшпинелидами, содержание Cr2O3 в некоторых из них превышает 64 % [1]. На периферии интенсивной Четдин-ской гравитационной аномалии обнаружена [2, 3] однои-менная радоновая аномальная зона с высокими значени-ями объемной активности радона. Мирагеническая специфика Четдинского объек-та по результатам интерпретации, скорее всего, связана с особенностями формирования Кировско-Кажимского про-гиба Волго-Уральской антеклизы, Фроловского - вероятно, с домезозойским магматизмом «основного» состава (?) в районе краевых дислокаций северной оконечности Вол-го-Уральской антеклизы, а Локчимского - с продуктами дефлюидизации разуплотненных магнитных пород в зоне ответственности крутого западного борта Коми-Пермяцко-го свода.
Приведены результаты U-Pb изотопного датирования зерен детритового циркона из терригенных отложений средней подсвиты джежимской свиты, расположенных на Немской возвышенности Южного Тимана. Показано, что породы сформировались не раньше, чем на рубеже нижнего и верхнего протерозоя. Возраст зерен циркона охватывает диапазон от 3170±43 до 1480±49 млн лет. Источниками обломочного материала для метапесчаников джежимской свиты Немской возвышенности предполагаются магматические и метаморфические комплексы центральных районов Волго-Уралии. Возрасты датированных цирконов практически совпадают с возрастами цирконов из нижней подсвиты джежимской свиты, расположенной севернее возвышенности Джежимпарма, за исключением средне-верхнерифейских датировок. Проведен сравнительный анализ полученных результатов датирования с возрастами зерен из верхнерифейских толщ Урала и Тимана. Показано, что зерна циркона, содержащиеся в изученных метапесчаниках, значительно древнее их стратиграфических аналогов из северной и средней частей Тиманского кряжа, а также Полярного и Приполярного Урала. На Южном Урале данные о возрасте обломочных цирконов сходны с таковыми на Южном Тимане. При сравнении данных по датированию обломочных цирконов в северных и южных разрезах Тимана был установлен ряд отличий. В популяции цирконов из северной части Тимана значительное количество имеет среднерифейский возраст, а количество цирконов с архейским и раннепротерозойским возрастами незначительно. В южной части Тимана древние цирконы с возрастами 2100 и 2500 млн лет преобладают, а цирконы со среднерифейским возрастом отсутствуют. Формирование рифейских пород на южном Тимане происходило при участии более древних (архей-раннепротерозйских) источников, в отличие среднего и северного Тимана, где источниками обломочного материала являлись более молодые (среднерифейские) комплексы.
На основании обобщения значительного объема фактического материала по комплексному изучению алмаза дана его характеристика в современных толщах краевых частей основных алмазоносных районов Сибирской платформы. Установленный комплекс особенностей по морфологии, окраске, твердым включениям, внутреннему строению, фотолюминесценции, а также примесному составу свидетельствует о множественности первоисточников алмазов из россыпей и наличии в пределах района новых, еще не открытых кимберлитовых тел, в том числе с высоким содержанием полезного компонента. Изученные алмазы из современных россыпей алмазоносных районов Лено-Анабарской субпровинции сравнительно однообразны и в целом близки к кристаллам из окаймляющих россыпные проявления более древних вторичных коллекторов. В основном для описываемых россыпей и алмазных проявлений характерно низкое содержание алмазов кимберлитового типа первоисточника. Присутствие относительно свежих алмазов нижнеленского типа (без механического износа и слабо ожелезненных камней) также является отличительным признаком современных россыпей региона. Полученные в результате исследований типоморфные признаки алмазов можно успешно использовать при районировании данной территории в процессе проводимых геолого-поисковых работ.
Впервые приведена изотопно-геохимическая характеристика Lu-Hf изотопной системы цирконов из пород массива «Диоритовый», детально рассмотрены результаты U-Pb (SIMS) датирования и микроэлементный состав цирконов из этого массива. На основании петро-геохимических и изотопно-геохимических данных установлено, что диориты массива формировались в ранне-среднедевонское (эмско-эйфельское) время в островодужной геодинамической обстановке из ювенильного мантийного (почти одновозрастного с ними) протолита, на что указывают положительные значения ɛHf(t) и модельный возраст TDM(2).
Приведены минеральные и структурные особенности парагнейсов няртинского комплекса и маньхобеинской свиты. Рассчитаны PT-параметры минеральных равновесий второго и третьего этапов метаморфизма с использованием компьютерных программ методами классической и мультиравновесной термобарометрии. В совокупности с макроструктурными особенностями подтверждено проявление в рассматриваемых породах трех самостоятельных тектоно-метаморфических этапов: первый устанавливается по распространению тесно сжатых и изоклинальных складок в парагенезисе со сланцеватостью первой генерации и реликтовым минералам, отсутствующим в вышележащих (верхнерифейских) отложениях. Второй этап - прогрессивный метаморфизм уровня эпидот-амфиболитовой фации (пик метаморфизма T=606-527 °C, P=8.8-7.9 кбар), сопровождающийся распространением асимметричных подобных складок в парагенезисе с кливажем-сланцеватостью. Третий этап (диафторез) проявлен в парагнейсах развитием вторичных изменений. Температурный диапазон кристаллизации хлоритов соответствует уровню фации зеленых сланцев (T=285-232 °C).
В работе приводятся результаты исследования гранитов Кожимского массива (Приполярный Урал), ранее объединяемого вместе с лежащим севернее Кузьпуаюским гранитным телом в общий Кожимский массив, вследствие чего многие выводы являлись обобщенными. Детальное изучение пород, включавшее анализы шлифов, акцессорной и рудной минерализации, петрогенных и редких элементов, проведенное на базе «Геонаука» Института геологии Коми НЦ УрО РАН, позволило уточнить и дополнить информацию о гранитогенезе рассмотренного массива. Согласно полученным данным, исследованные породы представляют собой высококалиевые высокоглиноземистые лейкограниты нормальной и умеренной щелочности с повышенным содержанием ортоклаза, наличием плагиоклаза двух генераций. Их формирование проходило во внутриплитных геодинамических условиях с сильным воздействием постмагматических процессов в постколлизионное время из обогащенных лантаном и церием коровых материнских расплавов, для которых характерна зависимость концентраций калия и титана от изменений содержания кремнезема.
В развитие изучения лерцолитов массива Северный Крака, входящего в состав крупнейшего (более 900 км2) лерцолитового аллохтона (сложенного островодужными и океаническими комплексами, надвинутыми с восточного склона Урала на батиальные и шельфовые отложения пассивной континентальной окраины Восточно-Европейской платформы), представлены REE ID-ICP-MS, 86Sr/87Sr и 147Sm-143Nd ID-TIMS результаты, свидетельствующие о плавлении уже истощенного протолита, который можно идентифицировать как мантийный источник с параметрами, подобными MORB. Сравнение имеющихся на сегодня геохимических и геохронологических сигнатур массивов Крака с аналогичными материалами Центральной и Западной Европы дает возможность коррелировать образованные в результате этой фазы складчатости структуры тиманид с кадомидами, что в конечном итоге на основании глобальных реконструкций континентов для конца протерозоя санкционирует выдвижение гипотезы о существовании кадомского орогена на периферии Гондваны.
Издательство
- Издательство
- ФИЦ КОМИ НЦ УРО РАН
- Регион
- Россия, Сыктывкар
- Почтовый адрес
- Коммунистическая ул., 24
- Юр. адрес
- 167000, Респ Коми, г Сыктывкар, ул Коммунистическая, д 24
- ФИО
- Дёгтева Светлана Владимировна (ДИРЕКТОР)
- E-mail адрес
- bergman@frc.komisc.ru
- Контактный телефон
- +7 (821) 2245398
- Сайт
- http:/nb.komisc.ru