Preview

ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 4. ГЕОЛОГИЯ

Расширенный поиск

Процессы гидротермального жильного свинцово-цинкового рудообразования: геохимические данные и термодинамические модели

https://doi.org/10.33623/0579-9406-2022-3-26-36

Аннотация

Для Джимидонского жильного полиметаллического месторождения (Северная Осетия, Россия), сформированного в среднеюрское время, по характеру распределения редкоземельных элементов (РЗЭ) в жилах и породах установлено, что источники РЗЭ и рудных компонентов представляли собой комбинацию различных по составу вмещающих пород (PR3–PZ1, PZ3) и сменялись во времени. Геохимические данные послужили основой для разработки новых методик равновесно-динамического моделирования и оценки влияния смены во времени и пространстве флюидных потоков из разных источников на процессы рудообразования.

Об авторах

М. В. Борисов
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Россия

Михаил Васильевич Борисов  

Москва



Д. А. Бычков
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Россия

Дмитрий Алексеевич Бычков  

Москва



Ю. В. Шваров
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Россия

Юрий Всеволодович Шваров  

Москва



Т. Н. Лубкова
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Россия

Татьяна Николаевна Лубкова  

Москва



Список литературы

1. Барсуков В.Л., Борисов М.В. Поведение рудных элементов при автосмешении гидpотеpмальных pаствоpов. I. ЭВМ-модель фоpмиpования уpан-свинцовых рудных жил за счет металлов вмещающих пород // Геохимия. 1988. № 10. С. 1429–1446.

2. Борисов М.В. Геохимические и термодинамические модели жильного гидротермального рудообразования. М.: Научный мир, 2000. 360 с.

3. Борисов М.В., Бычков Д.А., Пчелинцева Н.Ф. Редкоземельные элементы в гидротермальных жилах как индикатор взаимодействия вода–порода при формировании рудоносных растворов // Мат-лы III Всеросс. конф. «Геологическая эволюция взаимодействия воды с горными породами. Улан-Удэ: БНЦ СО РАН, 2018. С. 27–34.

4. Борисов М.В., Бычков Д.А., Шваров Ю.В. Геохимические структуры полиметаллических жил выполнения и параметры гидротермального рудообразования // Геохимия. 2006. № 11. С. 1218–1239.

5. Борисов М.В., Волкова М.М., Бычков Д.А. Оценка источника вещества полиметаллических жил Джимидонского месторождения (Северная Осетия, Россия) на основе распределения редкоземельных элементов в рудах и вмещающих породах // Геохимия. 2016. № 4. С. 371–388.

6. Борисов М.В., Волкова М.М., Бычков Д.А., Бычкова Я.В. Распределение редкоземельных элементов в рудных телах Джимидонского полиметаллического месторождения и вмещающих породах (Северная Осетия, Россия) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 4. Геология. 2011. № 4. C. 48–52.

7. Ляхов Ю.В., Поздеев К.М., Тибилов С.М. и др. Термобарогеохимическая модель рудной зональности и оценка перспектив Садонского свинцово-цинкового района // Руды и металлы. 1994. № 2. С. 45–54. Некрасов Е.М. Структурные условия локализации жильных свинцово-цинко вых месторождений. М.: Недра, 1980. 255 с.

8. Тугаринов А.И., Бибикова Е.В., Грачева Т.В. и др. Применение свинцово-изотопного метода исследования для решения вопросов о генезисе свинцовых месторождений Северо-Кавказской рудной провинции // Геохимия. 1975. № 8. С. 1156–1163.

9. Чернышев И.В., Бортников Н.С., Чугаев А.В. и др. Источники металлов крупного орогенного золоторудного Нежданинского месторождения (Якутия, Россия): результаты высокоточного изучения изотопного состава свинца (MC-ICP-MS) и стронция // Геология рудных месторождений. 2011. Т. 53, № 5. С. 395–418.

10. Чугаев А.В., Знаменский С.Е. Свинцово-изотопные характеристики месторождения золота Миндяк (Южный Урал): к вопросу об источниках металлов // Геология рудных месторождений. 2018. Т. 60, № 1. С. 57–67.

11. Чугаев А.В., Плотинская О.Ю., Чернышев И.В. и др. Возраст и источники вещества золоторудного месторождения Кедровское (Республика Бурятия, Северное Забайкалье): геохронологические и изотопно-геохимические ограничения // Геология рудных месторождений. 2017. Т. 59, № 4. С. 281–297.

12. Шваров Ю.В. HCh: новые возможности термодинамического моделирования геохимических процессов, предоставляемые Windows // Геохимия. 2008. № 8. С. 898–903.

13. Borisov M.V. Geochemical and thermodynamic models for the genesis of low- and me dium-temperature vein mineralization and metasomatism in the wall rocks // Geochemistry International. 2003. Vol. 41, Suppl. 2. P. S145–S312.

14. Borisov M.V., Bychkov D.A., Volkova M.M., Shvarov Yu.V. Role of water/rock interaction in the formation of ore-bearing solutions and deposition of hydrothermal ore, Sadon Mining District, North Caucasus Mountains, Russia // 16 Intern. Symp. on Water-Rock Interaction (WRI-16). 2019. Vol. 98. EDP Sciences (France). Article № 05003.

15. Palme H., Jones A. Solar system abundances of the elements // Treatise on Geochemistry. Vol. 1. Amsterdam: Elsevier, 2003. P. 41–61.


Рецензия

Для цитирования:


Борисов М.В., Бычков Д.А., Шваров Ю.В., Лубкова Т.Н. Процессы гидротермального жильного свинцово-цинкового рудообразования: геохимические данные и термодинамические модели. ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 4. ГЕОЛОГИЯ. 2022;(3):26-36. https://doi.org/10.33623/0579-9406-2022-3-26-36

For citation:


Borisov M.V., Bychkov D.A., Shvarov Yu.V., Lubkova T.N. Processes of hydrothermal vein lead-zinc ore formation: geochemical data and thermodynamic models. Moscow University Bulletin. Series 4. Geology. 2022;(3):26-36. (In Russ.) https://doi.org/10.33623/0579-9406-2022-3-26-36

Просмотров: 145


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 0579-9406 (Print)