Moganite in agates from shungite rocks of the Paleoproterozoic Onega basin (Karelia)

Capa

Citar

Texto integral

Acesso aberto Acesso aberto
Acesso é fechado Acesso está concedido
Acesso é fechado Somente assinantes

Resumo

The monocline phase of silica – moganite for the first time has been found in carbon-rich sedimentary rocks (shungites) of Zaonega formation within the Paleoproterozoic Onega basin. Moganite forms intergrowths with fibrous chalcedony in concentric layers of agates, which are presumably associated with pseudomorphic replacement of carbonate nodules. According to local Raman spectroscopy analyses, content of moganite within individual chalcedony bands is not homogenous and varies in the range of 22–50%. The estimated values of moganite content are very high for agates formed in the Paleoproterozoic rocks aged 2050 Ma and indicate a large temporary gap between formation of the sedimentary sequence and the hydrothermal process that initiated agate mineralization.

Texto integral

Acesso é fechado

Sobre autores

E. Svetova

Institute of Geology, Karelian Research Centre RAS

Autor responsável pela correspondência
Email: enkotova@rambler.ru
Rússia, Petrozavodsk

O. Lavrov

Institute of Geology, Karelian Research Centre RAS

Email: enkotova@rambler.ru
Rússia, Petrozavodsk

Bibliografia

  1. Chowns T. M., Elkins J. E. The origin of quartz geodes and cauliflower cherts through the silification of anhydrite nodules. J. Sediment. Petrol. 1974. Vol. 44. P. 885—903.
  2. Clark R. Fairburn agate: Gem of South Dakota. Silverwind Agates, 2002. 104 p.
  3. Conte A., Della Ventura G., Rondeau B., Romani M., Cestelli Guidi M., La C., Napoleoni C.; Lucci F. Hydrothermal genesis and growth of the banded agates from the Allumiere-Tolfa volcanic district (Latium, Italy). Phys Chem Miner. 2022, Vol. 49. P. 39.
  4. Flörke O. W., Jones J. B., Schmincke H.-U. A new microcrystalline silica from Gran Canaria. Z. Krist. 1976. Vol. 143. P. 156—165.
  5. Godovikov A. A., Ripinen O. I., Motori S. G. Agates. Moscow: Nedra, 1987. 368 p. (in Russian).
  6. Goltsin N. A., Lokhov K. I., Kapitonov I. N., Polekhovsky Yu.S., Lobikov A. F., Sergeev S. A. Multistage transformations of carbon-rich rocks of the Ludicovian superhorizon of the Onega basin. Regional Geology and Metallogeny. 2010. N 41. P. 61—74 (in Russian).
  7. Gómez-Alday J.J., García-Garmilla F., Elorza J. Origin of quartz geodes from Laño and Tubilla del Agua sections (middle–upper Campanian, Basque-Cantabrian Basin, northern Spain): isotopic differences during diagenetic processes. Geol. J. 2002. Vol. 37. P. 117—134.
  8. Götze J.; Möcke R., Kempe U., Kapitonov I., Vennemann T. Origin and characteristics of agates in sedimentary rocks from the Dryhead area, Montana-USA. Miner. Mag. 2009. Vol. 73. P. 673—690.
  9. Götze J., Nasdala L., Kleeberg R., Wenzel M. Occurrence and distribution of “moganite” in agate/chalcedony: A combined micro-Raman, Rietveld, and cathodoluminescence study. Contrib. Miner. Petrol. 1998. Vol. 133. P. 96—105.
  10. Hannah J. L., Stein H. J., Zimmerman A., Yang G., Melezhik V. A., Filippov M. M., Turgeon S. C., Creaser R. A. Re–Os geochronology of a 2.05 Ga fossil oil field near Shunga, Karelia, NW Russia. In: Abs. of the 33rd Int. Geological Congress, Oslo, 2008. P. 6—14.
  11. Hayes J. B. Geodes and concretions from the Mississippian Warsaw Formation. Keokuk region, Iowa, Illinois, Missouri. Sediment. Petrol. 1964. Vol. 34. P. 123—133.
  12. Heaney P. J. Post J. E. The widespread distribution of a novel silica polymorph in microcrystalline quartz varieties. Science. 1992. Vol. 255. P. 441—443.
  13. Kingma K. J.; Hemley R. J. Raman spectroscopic study of microcrystalline silica. Amer. Miner. 1999.Vol. 79. P. 269—273.
  14. Lavrov O. B., Kulishevich L. V. Mineral associations of low-temperature veins and oxidation zones of the Kondoberezhskaya occurrence (Onega structure, Karelia). Proc. Fersman Sci. Session GI KSC RAS. 2020. 17. P. 317—321 (in Russian).
  15. Maliva R. G. Quartz geodes: Early diagenetic silicified anhydrite nodules related to dolomitization. J. Sedim.Res. 1987. Vol. 57. P. 1054—1059.
  16. Marcos C., de Uribe-Zorita M., Álvarez-Lloret P., Adawy A., Fernández P., Arias P. Quartz crystallite size and moganite content as indicators of the mineralogical maturity of the carboniferous chert: The Case of cherts from Eastern Asturias (Spain). Minerals. 2021. Vol. 11(6). Paper 611.
  17. Melezhik V. A., Medvedev P. V., Svetov S. A. The Onega basin. In: Melezhik, V.A., Prave, A.R., Fallick A. E., Kump L. R., Strauss H., Lepland A., Hanski E. J. (Eds.), Reading the Archive of Earth’s Oxygenation. Springer, Berlin/Heidelberg, 2013. P. 387—490.
  18. Miehe G., Graetsch H., Flörke O. W. Crystal structure and growth fabric of length-fast chalcedony. Phys. Chem. Miner. 1984. Vol. 10. P. 197—199.
  19. Moxon T., Palyanova G. Agate Genesis: A Continuing Enigma. Minerals. 2020. Vol. 10(11). Paper 953.
  20. Moxon T., Carpenter M. A. Crystallite growth kinetics in nanocrystalline quartz (agate and chalcedony). Miner. Mag. 2009. Vol. 73. P. 551—568.
  21. Moxon T., Nelson D. R., Zhang M. Agate recrystallization: Evidence from samples found in Archaean and Proterozoic host rocks, Western Australia. Aust. J. Earth Sci. 2006. Vol. 53. P. 235—248.
  22. Moxon T., Reed S. J.B. Agate and chalcedony from igneous and sedimentary hosts aged from 13 to 3480 Ma: A cathodoluminescence study. Miner. Mag. 2006. Vol. 70. P. 485—498.
  23. Moxon T., Reed S. J.B., Zhang M. Metamorphic effects on agate found near the Shap granite, Cumbria: As demonstrated by petrography, X-ray diffraction spectroscopic methods. Miner. Mag. 2007. Vol. 71. P. 461—476.
  24. Moxon T., Rios S. Moganite and water content as a function of age in agate: An XRD and thermogravimetric study. Eur. J. Mineral. 2004. Vol. 4. P. 693—706.
  25. Murat J., Norman M. B. An index of crystallinity for quartz. Amer. J. Sci. 1976. Vol. 276. P. 1120—1130.
  26. Paleoproterozoic Onega structure (geology, tectonics, deep structure and mineralogeny). Ed. by Glushanin L. V., Sharov V. N., Shchiptsov V. V. Petrozavodsk: KRC RAN, 2011. 431 p. (in Russian).
  27. Pršek J., Duma´nska-Słowik M., Powolny T., Natkaniec-Nowak L., Toboła T., Zych D., Skrepnicka D. Agates fromWestern Atlas (Morocco)—Constraints from mineralogical and microtextural characteristics. Minerals. 2020. Vol.10(2). Paper 198.
  28. Schmidt P., Bellot-Gurlet L., Slodczyk A. Fröhlich F. A hitherto unrecognised band in the Raman spectra of silica rocks: influence of hydroxylated Si–O bonds (silanole) on the Raman moganite band in chalcedony and flint (SiO2). Phys. Chem. Miner. 2012. Vol. 39. P. 455—464.
  29. Sletov V. A. Morphology of siliceous bodies in carbonate rocks of the Moscow region and their genesis. In: New data on minerals of the USSR. Moscow, 1978. Vol. 26. P. 112—119 (in Russian).
  30. Spiridonov E. M.; Putintzeva E. V.; Lavrov O. B.; Ladygin V. M. Kronstedtite, pumpelliite, prehnite and lennilenapeite in the metaagates and metabasalts of the early Proterozoic trap formation in the northern Onega region. In: Proc. of the Conference Lomonosov Readings, Moscow, 17—27 April 2017; Moscow State University: Moscow, Russia, 2017. Available online: https://conf.msu.ru/file/event/4305/eid4305_attach_b0acc3e7de2cd859225469534617a6272d70ce50.pdf (accessed on 22 Dec. 2023). (in Russian).
  31. Svetova E. N., Chazhengina S. Y., Stepanova A. V., Svetov S. A. Black agates from paleoproterozoic pillow lavas (Onega Basin, Karelian Craton, NW Russia): Mineralogy and proposed origin. Minerals. 2021. Vol. 11(9). Paper 918.
  32. Svetova E. N., Palyanova G. A., Borovikov A. A., Posokhov V. F., Moroz T. N. Mineralogy of agates with amethyst from the Tevinskoye deposit (Northern Kamchatka, Russia). Minerals. 2023. Vol. 13(8). Paper 1051.
  33. Svetova E. N., Svetov S. A Agates of Onega structure paleoproterozoic volcanic rocks (Central Karelia). Zapiski RMO (Proc. Russian Miner. Soc.). 2019. N 3. P. 59—75 (in Russian, English translation: Geol. Ore Deposits. 2020. Vol. 7. P. 669—681).
  34. Svetova E. N., Svetov S. A. Agates from Mesoproterozoic volcanics (Pasha–Ladoga Basin, NW Russia): Characteristics and proposed origin. Minerals. 2023. Vol. 13(1). Paper 62.
  35. Svetova E. N., Svetov S. A. Mineralogy and geochemistry of agates from paleoproterozoic volcanic rocks of the Karelian Craton, Southeast Fennoscandia (Russia). Minerals. 2020. Vol. 10(12). Paper 1106.
  36. Timofeev V. M. Chalcedony of Sujsar Island. Proc. Soc. St. Petersburg Natural. 1912. Vol. 35. N 5. P. 157—174 (in Russian).
  37. Tripp R. B. The mineralogy of Warsaw Formation geodes. Iowa Acad. Sci. Proc. 1959. Vol. 66. P. 350—356.
  38. Tucker M. E. Quartz replaced anhydrite nodules (“Bristol diamonds”) from the Triassic of the Bristol District. Geol. Mag. 1976. Vol. 113. P. 569—574.
  39. Van Tuyl F. M. The stratigraphy of the Mississippian formations of Iowa: Iowa Geol. Survey. Ann. Rep. 1922. Vol. 30. P. 33—349.

Arquivos suplementares

Arquivos suplementares
Ação
1. JATS XML

Declaração de direitos autorais © Russian Academy of Sciences, 2024

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».