Structure, Mineralogical, and Geochemical Features and Formation Conditions of Ore Veins in the Mo Porphyry Shakhtama Deposit (Eastern Transbaikalia)

封面

如何引用文章

全文:

开放存取 开放存取
受限制的访问 ##reader.subscriptionAccessGranted##
受限制的访问 订阅存取

详细

The results of a comprehensive detailed study of the vein structure, mineral zoning of veins, and mineral typomorphism of the Shakhtama deposit obtained on the basis of new samples from poorly studied horizons are given. The results obtained show that the Mo resources of the deposit are far from being exhausted, and the typomorphic features of ore minerals indicate that base metal mineralization associated with Au (Ag), also continues to a depth, along with Mo. The presence of rare Sr mineral, svanbergite, in the Shakhtamа deposit and the typomorphic properties of ore minerals testify in favor of the near-surface origin of the exposed mineralization. The succession of mineral formation has been established. Based on the study of ore and metasomatic zonality, fluid inclusions and isotopic data, as well as the composition of structural impurities in molybdenite, conclusions were made of the formation conditions of ore mineralization in a porphyry ore-forming system.

作者简介

G. Yurgenson

Institute of Natural Resources, Ecology and Cryology, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences

Email: kis60@rambler.ru
672002, Chita, Russia

G. Kiseleva

Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy and Geochemistry, Russian Academy of Sciences

Email: kis60@rambler.ru
119017, Moscow, Russia

A. Dolomanova-Topol

Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy and Geochemistry, Russian Academy of Sciences

Email: kis60@rambler.ru
119017, Moscow, Russia

V. Kovalenker

Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy and Geochemistry, Russian Academy of Sciences

Email: kis60@rambler.ru
119017, Moscow, Russia

V. Petrov

Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy and Geochemistry, Russian Academy of Sciences

Email: kis60@rambler.ru
119017, Moscow, Russia

V. Abramova

Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy and Geochemistry, Russian Academy of Sciences

Email: kis60@rambler.ru
119017, Moscow, Russia

Yu. Yazykova

Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy and Geochemistry, Russian Academy of Sciences

Email: kis60@rambler.ru
119017, Moscow, Russia

L. Levitskaya

Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy and Geochemistry, Russian Academy of Sciences

Email: kis60@rambler.ru
119017, Moscow, Russia

N. Trubkin

Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy and Geochemistry, Russian Academy of Sciences

Email: kis60@rambler.ru
119017, Moscow, Russia

V. Taskaev

Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy and Geochemistry, Russian Academy of Sciences

Email: kis60@rambler.ru
119017, Moscow, Russia

O. Karimova

Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy and Geochemistry, Russian Academy of Sciences

编辑信件的主要联系方式.
Email: kis60@rambler.ru
119017, Moscow, Russia

参考

  1. Берзина А.П., Берзина А.Н., Гимон В.О., Крымский Р.Ш., Ларионов А.Н., Николаева И.В., Серов П.А. Шахтаминская Мо-порфировая рудно-магматическая система (Восточное Забайкалье): возраст, источники, генетические особенности // Геология и геофизика. 2013. Т. 54. № 6. С. 764–786. https://doi.org/10.1016/j.rgg.2013.04.009
  2. Быбин Ф.Ф. Шахтаминское рудоуправление // Энциклопедия Забайкалья. Новосибирск: Наука, 2006. Т. IV. С. 369.
  3. Геологические исследования и горно-промышленный комплекс Забайкалья. Под ред. Г.А. Юргенсона. Новосибирск: Наука, 1999. 574 с.
  4. Добровольская М.Г, Шадлун Т.Н. Минеральные ассоциации и условия формирования свинцово_цинковых руд. М.: Наука, 1974.
  5. Ершов В.В. Шахтаминское месторождение молибдена // Энциклопедия Забайкалья. Новосибирск: Наука, 2006. Т. IV. С. 369.
  6. Иванов В.В, Поплавко Е.М., Горохова В.Н. Геохимия рения. М.: Наука, 1969. 159 с.
  7. Китаев Н.А., Нестерова А.А., Сарапулова В.Н. Некоторые особенности распределения элементов-примесей в пиритах и коллективной сульфидной фракции из ореолов Балейского золоторудного поля // Известия ТПИ. 1973. Т.209. С. 225–232.
  8. Коваленкер В.А., Киселева Г.Д., Крылова Т.Л., Андреева О.В. Минералогия и условия образования золотоносного W-Mo – порфирового Бугдаинского месторождения, Восточное Забайкалье, Россия // Геология рудн. месторождений. 2011. Т. 53. № 2. С. 107–142.https://doi.org/10.1134/S1075701511020048
  9. Рябчиков И.Д. Термодинамика флюидной фазы гранитоидных магм. М.: Наука, 1975. 232с
  10. Сотников В.И., Берзина А.П., Гимон В.О. Шахтаминское молибденовое месторождение // Месторождения Забайкалья. Т. I. Кн. 1. Чита–Москва: Геоинформмарк, 1995. С. 187–192.
  11. Спиридонов Э.М., Филимонов С.В., Куликова И.М. Минералы блеклых руд – индикаторы рудогенеза // Проблемы геологии рудных месторождений, минералогии, петрологии и геохимии. ИГЕМ РАН. Москва, 2008. С. 357.
  12. Чугаев А.В., Чернышов И.В., Бортников Н.С., Коваленкер В.А., Киселева Г.Д., Прокофьев В.Ю. Изотопно-свинцовые рудные провинции Восточного Забайкалья и их связь со структурами региона (по данным высокоточного MC-ICP-MS-изучения изотопного состава Pb) // Геология рудн. месторождений. 2013. Т. 55. № 4. С. 282–294.
  13. Юргенсон Г.А. Минеральное сырье Забайкалья. Часть I. Книга 1.Черные и цветные металлы. Чита: Поиск, 2006. 256 с.
  14. Юргенсон Г.А. Золото-серебряная минеральная ассоциация в Шахтаминском рудном поле // Вестник Забайкальского госуниверситета. 2020. Т. 26. № 6. С. 54–63.https://doi.org/10.21209/2227924520202665463
  15. Audetat A., Gunter D.G., Heinrich C.A. Magmatic-hydrothermal evolution in a fractionating granite: a microchemical study of the Sn–W–F-mineralized Mole Granite (Australia) // Geochim. Cosmochim. Acta. 2000. V. 64. № 19. P. 3373–3393.
  16. Berzina A.N., Sotnikov V.I., Economou-Eliopoulos M., Eliopoulos D.G. Distribution of rhenium in molybdenite from porphyry Cu–Mo and Mo–Cu deposits of Russia (Siberia) and Mongolia // Ore Geol. Rev. 2005. V. 26. P. 91–113.
  17. Bodnar R.J., Vityk M.O. Interpretation of microthermometric data for H2O–NaCl fluid inclusions // Fluid inclusions in minerals: method and application. Pontignano–Siena, 1994. P. 117–130.
  18. Darling R.S. An extended equation to calculate NaCl contents from final clatrate melting temperatures in H2O–CO2-NaCl fluid inclusions: Implications for PT-isochore location // Geochim. Cosmochim. Acta. 1991. V. 55. P. 600–610.
  19. Jahn B.M., Litvinovsky B.A., Zanvilevich A.N., Reichow M. Peralkaline granitoid magmatism in the Mongolian-Transbaikalian Belt: Evolution, petrogenesis and tectonic significance. Lithos. 2009. 113 (3–4), 521–539.https://doi.org/10.1016/j.lithos.2009.06.015
  20. Nevolko P.A., Svetlitskaya T.A., Savichev A.A. Vesnin V.S., Fominykh P.A. Uranium-Pb zircon ages, whole-rock and zircon mineral geochemistry as indicators for magmatic fertility and porphyry Cu–Mo–Au mineralization at the Bystrinsky and Shakhtama deposits, Eastern Transbaikalia, Russia // Ore Geol. Rev. 2021. V. 139. 104532. P. 2–36.
  21. Pašava J., Svojtka M., Veselovský F. et al. Laser ablation ICPMS study of trace element chemistry in molybdenite coupled with scanning electron microscopy (SEM) – an important tool for identification of different types of mineralization // Ore Geol. Rev. 2016. V. 72. P. 874–895.
  22. Stoffregen R. & Alpers C. Woodhouseite and svanbergite in hydrothermal ore deposits; products of apatite destruction during advanced argillic alteration // Can. Mineral. 1987. V. 25. P. 201–211.
  23. Roedder E. Fluid inclusions. Washington. Mineral. Soc. Amer. 1984. 652 p.
  24. Zhang K.-J., Yan L.-L., Ji C. Switch of NE Asia from extension to contraction at the mid-Cretaceous: a tale of the Okhotsk ocean? // Earth Sci. Rev. 2019. 198:102941. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2019.102941
  25. Zorin Yu.A., Zorina L.D., Spiridonov A.M., Rutshtein I.G. Geodynamic setting of gold deposits in eastern and central Trans-Baikal–Chita region, Russia // Ore Geol. Rev. 2001. 17 (4). 215–232. https://doi.org/10.1016/S0169-1368(00)00015-9

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML
2.

下载 (1MB)
3.

下载 (172KB)
4.

下载 (807KB)
5.

下载 (18KB)
6.

下载 (229KB)
7.

下载 (1MB)
8.

下载 (775KB)
9.

下载 (111KB)
10.

下载 (2MB)
11.

下载 (2MB)
12.

下载 (3MB)
13.

下载 (77KB)
14.

下载 (3MB)
15.

下载 (3MB)
16.

下载 (2MB)
17.

下载 (2MB)
18.

下载 (2MB)
19.

下载 (5MB)
20.

下载 (61KB)
21.

下载 (60KB)
22.

下载 (1MB)
23.

下载 (262KB)
24.

下载 (84KB)
25.

下载 (132KB)
26.

下载 (463KB)
27.

下载 (889KB)

版权所有 © Russian Academy of Sciences, 2023

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».