Геология рудных месторождений, 2023, T. 65, № 7, стр. 662-699

Строение, минералого-геохимические особенности и условия образования рудных жил Mo-порфирового месторождения Шахтаминское (Восточное Забайкалье)

Г. А. Юргенсон a, Г. Д. Киселева b*, А. А. Доломанова-Тополь b, В. А. Коваленкер b, В. А. Петров b, В. Д. Абрамова b, Ю. И. Языкова b, Л. А. Левицкая b, Н. В. Трубкин b, В. И. Таскаев b, О. В. Каримова b

a Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН
672002 Чита, а/я 1032, Россия

b Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН
119017 Москва, Старомонетный пер., 35, Россия

* E-mail: kis60@rambler.ru

Поступила в редакцию 21.04.2023
После доработки 11.07.2023
Принята к публикации 11.07.2023

Аннотация

Приведены результаты комплексного детального изучения строения жил, минеральной зональности в них и типоморфизма минералов Шахтаминского месторождения, полученные на основании нового каменного материала со слабо изученных горизонтов. Анализ полученных данных показывает, что ресурсы месторождения по молибдену далеко не исчерпаны, а типоморфные особенности минералов руд свидетельствуют о продолжении на глубину, наряду с молибденом, также и полиметаллической минерализации, с которой связано золото. Детально изучен редкий Sr-минерал сванбергит, присутствие которого на Шахтаминском месторождении, так же, как и типоморфные свойства рудных минералов, свидетельствуют в пользу малого эрозионного среза и приповерхностного характера вскрытого выработками оруденения. Установлена последовательность отложения минералов. На основании изучения рудной и метасоматической зональности, флюидных включений и изотопных данных, а также состава структурных примесей в молибдените сделаны выводы об условиях образования рудной минерализации в режиме порфировой рудообразующей системы.

Ключевые слова: Шахтаминское Мо-месторождение, строение жил, минеральная зональность, типоморфизм, политипы молибденита, сванбергит, флюидные включения, условия образования

Список литературы

  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

Дополнительные материалы отсутствуют.