Preview

ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 4. ГЕОЛОГИЯ

Расширенный поиск

Методика определения изотопного состава серы в ультрабазит-базитовых породах с низким ее содержанием

https://doi.org/10.55959/MSU0579-9406-4-2023-63-5-72-77

Аннотация

Усовершенствована и апробирована методика разложения образцов и выделения сульфида серебра для последующего определения изотопного состава серы методом изотопной масс-спектрометрии. Описаны аналитические и методические проблемы, возникающие в процессе подготовки исследуемых образцов к анализу, указаны направления их решения. Правильность разработанной методики пробоподготовки проверена при помощи сравнительного анализа различных методик в трех лабораториях с использованием международных аттестованных стандартных образцов горных пород.

Об авторах

Е. А. Краснова
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Институт геохимии и аналитической химии имени В.И. Вернадского РАН
Россия

Елизавета Андреевна Краснова

Москва



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

Андрей Юрьевич Бычков

Москва



Н. А. Криволуцкая
Институт геохимии и аналитической химии имени В.И. Вернадского РАН
Россия

Надежда Александровна Криволуцкая

Москва



Т. А. Веливецкая
Дальневосточный геологический институт ДВО РАН
Россия

Татьяна Алексеевна Веливецкая

Владивосток



В. Л. Косоруков
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Россия

Владимир Леонидович Косоруков

Москва



Список литературы

1. Годлевский М.Н. Траппы и рудоносные интрузии Норильского района. М.: Госгеолтехиздат, 1959. 68 с.

2. Радько В.А. Модель динамической дифференциации интрузивных траппов северо-запада Сибирской платформы // Геология и геофизика. 1991. Т. 11. С. 19–27.

3. Соболев А.В., Криволуцкая Н.А., Кузьмин Д.В. Петрология родоначальных расплавов и мантийных источников магм Сибирской трапповой провинции // Петрология. 2009. Т. 17 (3). С. 276–310.

4. Bekker A., Barley M.E., Fiorentini M.L., et al. Atmospheric sulfur in Archean komatiite-hosted nickel deposits // Science. 2009. Vol. 326. P. 1086–1089.

5. Beaudoin G., Taylor B., RumbleIii D., Thiemens M. Variations in the sulfur isotope composition of troilite from the Canon Diablo iron meteorite // Geochim. Cosmochim. Acta. 1994. Vol. 58(19). P. 4253–4255.

6. Canfield D.E., Raiswell R., Westrich J.T., et al. The use of chromium reduction in the analysis of reduced inorganic sulfur in sediments and shales // Chemical Geology. 1986. Vol. 54. P. 149–155.

7. Ding X., Ripley E.M., Shirey S.B., Li C. Os, Nd, O and S isotope constraints on country rock contamination in the conduit-related Eagle Cu-Ni-(PGE) deposit, Midcontinent rift system, Upper Michigan // Geochimica et Cosmochimica Acta. 2012a. Vol. 89. P. 10–30.

8. Ding X., Ripley E.M., Li C. PGE geochemistry of the Eagle Ni-Cu-(PGE) deposit, Upper Michigan: Constraints on ore genesis in a dynamic magma conduit // Mineralium Deposita. 2012b. Vol. 47. P. 89–104.

9. Duan J., Li C., Zhuangzhi Q., Jiangang J., et al. Multiple S isotopes, zircon Hf isotopes, whole-rock Sr-Nd isotopes, and spatial variations of PGE tenors in the Jinchuan Ni-Cu-PGE deposit, NW China // Mineralium Deposita. 2016. Vol. 51. P. 557–574.

10. Fiorentini M.L., Beresford S., Barley M., et al. District to camp controls on the genesis of komatiite-hosted nickel sulfide deposits, Agnew-Wiluna greenstone belt, Western Australia: Insights from the multiple sulfur isotopes // Economic Geology. 2012a. Vol. 107. P. 781–796.

11. Fiorentini M.L., Bekker A., Rouxel O., et al. Multiple sulfur and iron isotope composition of magmatic Ni-Cu-(PGE) sulfide mineralization from eastern Botswana // Economic Geology. 2012b. Vol. 107. P. 105–116.

12. Grinenko L.N. Sources of sulfur of the nickeliferous and barren gabbrodolerite intrusions of the northwest Siberian platform // Intern. Geology. Rev. 1985. Vol. 27. P. 695–708.

13. Gros M., Lorand J., Bezos A. Determination of total sulfur contents in the international rock reference material SY-2 and other mafic and ultramafic rocks using an improved scheme of combustion/iodometric titration // Geostan. and Geoanalyt. Res. 2005. Vol. 29(1). P. 123–130.

14. Gupta J. Determination of microgram amounts of total sulfur in rocks // Rapid and accurate analysis by a combustion method. Analytical Chemistry. 1963. Vol. 35 (12). P. 1971–1973.

15. Hulston J.R., Thode H.G. Variations in the S33, S34, and S36 contents of meteorites and their relation to chemical and nuclear effects // J. Geophys. Res. 1965. Vol. 70. P. 3475–3484.

16. Krivolutskaya N.A. PGE-Cu-Ni Norilsk deposits and Siberian traps: genetic relationships // Advances in Geochemistry and Analytical Chemistry — Special Publication to the 75th Anniversary of the Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry of Russian Academy of Sciences. Amsterdam, Springer. 2023. P. 73–99.

17. Labidi J., Cartigny P., Birck J.L., et al. Determination of multiple sulfur isotopes in glasses: A reappraisal of the MORB δ34S // Chemical Geology. 2012. Vol. 334. P. 189–198.

18. LaFlamme C., Martin L., Jeon H., et al. In situ multiple sulfur isotope analysis by SIMS of pyrite, chalcopyrite, pyrrhotite, and pentlandite to refine magmatic ore genetic models // Chemical Geology. 2016. Vol. 444. P. 1–15.

19. Lorand J. Abundance and distribution of Cu–Fe–Ni sulfides, sulfur, copper and platinum-group elements in orogenictype spinel lherzolite massifs of Arièg (northeastern Pyrenees, France) // Earth and Planetary Science Letters. 1989. Vol. 93 (1). P. 50–64.

20. Lorand J., Alard O. Determination of selenium and tellurium concentrations in pyrenean peridotites (ariege, france): New insight into S/Se/Te systematics of the upper in mantle samples // Chemical Geology. 2010. Vol. 278 (1). P. 120–130.

21. Luguet A., Lorand J., Seyler M. Sulfide petrology and highly siderophile element geochemistry of abyssal peridotites: a coupled study of samples from the kane fracture zone (45°W23°20N, MARK Area, Atlantic Ocean). 2003 // Geochimica et Cosmochimica Acta. Vol. 67 (8). P. 1553–1570.

22. Naldrett A.J. Fundamentals of Magmatic Sulfide Deposits // Reviews in Economic Geology. 2011. Vol. 17. P. 1–50.

23. Penniston-Dorland S.C., Wing B.A., Nex P.A.M., et al. Multiple sulfur isotopes reveal a primary magmatic origin for the Platreef PGE deposit, Bushveld Complex, South Africa // Geology. 2008. Vol. 36. P. 979–982.

24. Petrov O.V. Isotope geology of the Norilsk deposits // Amsterdam. Springer. 2019. P. 1–306.

25. Rees C.E. Sulphur isotope measurements using SO2 and SF6 // Geochim. Cosmochim. Acta. 1978. Vol. 42. P. 383–389.

26. Ripley E.M., Lightfoot P.C., Li C. Sulfur isotopic studies of continental flood basalts in the Noril’sk region: implications for the association between lavas and ore-bearing intrusions // Geochim. et Cosmochim. Acta. 2003. Vol. 67. P. 2805–2817.

27. Ripley E.M., Li C., Craig H. Micro-scale S isotope studies of the Kharaelakh intrusion, Noril’sk region, Siberia: Constraints on the genesis of coexisting anhydrite and sulfide minerals // Geochim. et Cosmovhim. Acta. 2010. Vol. 74. P. 634–644.

28. Ripley E.M., Li C. A review of the application of multiple s isotopes to magmatic Ni-Cu-PGE deposits and the significance of spatially variable Δ33S values // Economic Geology. 2017. Vol. 112. P. 983–991.

29. Rumble D., Hoering T.C., Palin J.M. Preparation of SF6 for sulfur isotope analysis by laser heating sulfide minerals in the presence of F2 gas // Geochim. Cosmochim. Acta. 1993. Vol. 57. P. 4499–4512.

30. Shima M., Gross W.H. Thode H.G. Sulfur isotope abundance in basic sills, differentiated granites and meteorites // J. Geophys. Res. 1963. Vol. 12. P. 2835–2847.

31. Smitheringale W.G., Jensen M.L. Sulfur isotopic compositions of the Triassic igneous rocks of eastern United States // Geochim. Cosmo chim. Acta. 1963. Vol. 27. P. 1183–1207.

32. Thode H.G., Rees C.E. Measurement of sulphur concentrations and the isotope ratios 33S/32S, 34S/32S and 36S/32S in Apollo 12 samples // Earth Planet. Sci. Lett. 1971. Vol. 12. P. 434–438.


Рецензия

Для цитирования:


Краснова Е.А., Бычков А.Ю., Криволуцкая Н.А., Веливецкая Т.А., Косоруков В.Л. Методика определения изотопного состава серы в ультрабазит-базитовых породах с низким ее содержанием. ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 4. ГЕОЛОГИЯ. 2023;(5). https://doi.org/10.55959/MSU0579-9406-4-2023-63-5-72-77

For citation:


Krasnova E.A., Bychkov A.Yu., Krivolutskaya N.A., Velivetskaya T.A., Kosorukov V.L. Method for Determining the Sulfur Isotopic Composition in Ultramafic-Mafic Rocks with a Low Sulfur Content. Moscow University Bulletin. Series 4. Geology. 2023;(5). (In Russ.) https://doi.org/10.55959/MSU0579-9406-4-2023-63-5-72-77

Просмотров: 132


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


ISSN 0579-9406 (Print)