SILVER SULFIDES AND SELENIDES IN ORES FROM Au-Ag EPITHERMAL DEPOSITS OF THE OKHOTSK-CHUKOTKA VOLCANIC BELT

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

Mineral associations and compositions of sulfoselenides and other silver chalcogenides from epithermal deposits of the Okhotsk-Chukotka volcanic belt (North-East Russia) - Rogovik, Lunnoye, Julietta, Valunistoe, Corrida and Pepenveem have been studied. Different types of relationships between S-naumannite and Se-acanthite in the ores of the studied deposits have been established. It is shown that a general pattern in the sequence of formation of silver chalcogenides is the replacement of S-naumannite and Se-bearing minerals (Se-galena, Se-stephanite) of early parageneses by Se-acanthite or acanthite at later stages. Based on the results of thermodynamic calculations and data on the composition of the main productive mineral associations, the physicochemical parameters (T, ƒS2, ƒSe2, ƒO2, pH) of ore formation at these deposits were reconstructed.

About the authors

T. V. Beliaeva

Sobolev Institute of Geology and Mineralogy, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences

Email: zhur0502@igm.nsc.ru
630090, pr. Koptyuga 3, Novosibirsk, Russia

G. A. Palyanova

Sobolev Institute of Geology and Mineralogy, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences

Author for correspondence.
Email: zhur0502@igm.nsc.ru
630090, pr. Koptyuga 3, Novosibirsk, Russia

References

  1. Акинфиев Н.Н., Тагиров Б.Р. Влияние селена на перенос и осаждение серебра гидротермальными растворами: термодинамическое описание системы Ag–Se–S–Cl–O–H // Геология руд. месторождений. 2006. Т. 48. № 5. С. 460–472).
  2. Бабкин П.В., Еремин Р.А., Тренина Т.И. Стефанит из золото-серебряного рудопроявления Северо-Востока СССР // ДАН СССР. 1969. Т. 186. № 4. С. 908–910.
  3. Беляева Т.В. Условия образования халькогенидов серебра на эпитермальных месторождениях северо-востока России. Дис. … канд. геол.-мин. наук, 2022. 136 с. https://www.nsu.ru/n/research/dissertation-committee/nsu/dissertatsii_11103/#3213938
  4. Беляева Т.В., Колова Е.Е., Савва Н.Е., Глухов А.Н., Пальянова Г.А., Бортников Н.С. Минеральный состав и физико-химические условия образования Au–Ag эпитермального месторождения Пепенвеем (Чукотка) // Геология и геофизика. 2022. Т. 63. № 3. С. 314–329.
  5. Берман Ю.С. Дайки рудного участка Пепенвеем // Труды СВКНИИ. 1965. Вып. 12. С. 231–236.
  6. Берман Ю.С., Казаринова Е.И. Первая находка агвиларита в СССР // Доклады АН СССР. 1968. Т. 183. № 6. С. 1406–1409.
  7. Берман Ю.С., Найбородин В.И. Вторичные кварциты и золото-серебряное оруденение Пепенвеемского рудного поля // Рудоносность вулканогенных образований Северо-Востока Дальнего Востока. Магадан, СВКНИИ. 1967. С. 117–120.
  8. Боровиков А.А., Лапухов А.С., Борисенко А.С., Сереткин Ю.В. Физико-химические условия формирования эпитермального Асачинского Au-Ag месторождения (Южная Камчатка) // Геология и геофизика. 2009. Т. 50. № 8. С. 897–909.
  9. Бортников Н.С., Волков А.В., Савва Н.Е., Прокофьев В.Ю., Колова Е.Е., Доломанова-Тополь А.А., Галямов А.Л., Мурашов К.Ю. Эпитермальные Au–Ag–Se–Te месторождения Чукотки (арктическая зона России): металлогения, минеральные парагенезисы, флюидный режим // Геология и геофизика. 2022. Т. 63. № 4. С. 522–549.
  10. Брызгалов И.А., Кривицкая Н.Н. Особенности состава минералов серебра системы Ag–Pb–Bi–Te–S месторождения Валунистое (Северо-Восток России) // Роль минералогии в развитии минерально-сырьевой базы благородных металлов и алмазов XXI века. М.: ИГЕМ РАН, 1998. С. 28–30.
  11. Василенко В.П. Метасоматиты Пепенвеемского рудного поля // Геодинамика, магматизм и минерагения континентальных окраин севера Пацифики: матер. Всеросс. совещ., посвящ. 90-летию академика Н.А. Шило. Магадан, СВКНИИ ДВО РАН. 2003. Т. 3. С. 145–148.
  12. Вассало-Моралес Л.Ф., Старостин В.И., Бородаев Ю.С. Структурно-петрофизический контроль на серебряно-золотом месторождении Гуанахуато в Мексике // Геология руд. месторождений. 1982. Т. 24. № 2. С. 20–28.
  13. Вишневский А.В., Белогуб Е.В., Чарыкова М.В., Кривовичев В.Г., Блинов И.А. Термодинамика арсенатов, селенитов и сульфатов в зоне окисления сульфидных руд. XIV. Минералы селена в зоне окисления Юбилейного месторождения, Южный Урал // Записки РМО. 2017. Т. 146. № 3. С. 17–29.
  14. Волков А.В., Гончаров В.И., Сидоров А.А. Месторождения золота и серебра Чукотки. М.: ИГЕМ РАН, 2006. 221 с.
  15. Волков А.В., Колова Е.Е., Савва Н.Е., Сидоров А.А., Прокофьев В.Ю., Али А.А. Условия формирования богатых золото-серебряных руд эпитермального месторождения Тихое (Северо-Восток России) // Геология руд. месторождений. 2016. Т.58. № 5. С. 476–491.
  16. Волков А.В., Прокофьев В.Ю., Винокуров С.Ф., Андреева О.В., Киселева Г.Д., Галямов А.Л., Мурашов К.Ю., Сидорова Н.В. Эпитермальное Au-Ag месторождение Валунистое (Восточная Чукотка, Россия): геологическое строение, минералого-геохимические особенности и условия рудообразования // Геология руд. месторождений. 2020. Т. 62. № 2. С. 107–133.
  17. Волков А.В., Прокофьев В.Ю., Савва Н.Е., Колова Е.Е., Сидоров А.А. Геохимические особенности рудообразующего флюида палеозойского Au-Ag-эпитермального месторождения Ольча (северо-восток России) // ДАН. 2013. Т. 450. № 1. С. 71–75.
  18. Волков А.В., Прокофьев В.Ю., Савва Н.Е., Сидоров А.А., Бянкин М.А., Уютнов К.В., Колова Е.Е. Рудообразование на Au–Ag эпитермальном месторождении Купол, по данным изучения флюидных включений (северо-восток России) // Геология руд. месторождений. 2012. Т. 54. № 4. С. 350–359.
  19. Волков А.В., Прокофьев В.Ю., Сидоров А.А., Винокуров С.Ф., Елманов А.А., Мурашов К.Ю., Сидорова Н.В. Условия формирования Au–Ag эпитермальной минерализации Амгуэмо-Канчаланского вулканического поля (Восточная Чукотка) // Вулканология и сейсмология. 2019. № 5. С. 68–80.
  20. Волков А.В., Савва Н.Е., Колова Е.Е., Прокофьев В.Ю., Мурашов К.Ю. Au–Ag эпитермальное месторождение Двойное (п-ов Чукотка, Россия) // Геология руд. месторождений. 2018. Т. 60. № 6. С. 590–609.
  21. Волков А. В., Савва Н. Е., Сидоров А. А., Колова Е. Е., Чижова И. А., Алексеев В.Ю. Эпитермальное золото-серебряное месторождение Аган и перспективы выявления минерализации высокосульфидизированного типа на Северо-Востоке России // Геология руд. месторождений. 2015. Т. 57. № 1. С. 25–47.
  22. Гаррелс Р.М., Крайст Ч.Л. Растворы, минералы, равновесия. М.: Мир. 1968. 368 с.
  23. Горячев Н.А., Волков А.В., Сидоров А.А., Гамянин Г.Н., Савва Н.Е., Округин В.М. Au–Ag-оруденение вулканогенных поясов Северо-Востока Азии // Литосфера. 2010. № 3. С. 36–50.
  24. Григорьев Н.В., Стружков С.Ф. Золото-серебряная формация, месторождение Лунный // Многофакторные прогнозно-поисковые модели месторождений золота и серебра Северо-Востока России. Москва, 1992. С. 45–53.
  25. Елень С., Коваленкер В.А., Габер М. Парагенетические ассоциации минералов золота и серебра в рудах месторождений Банска Штьявница и Годруша (Западние Карпаты, Словакия): минералогия, вариации химического состава и условия образования // Роль минералогии в познании процессов рудообразования: Матер. годичной сессии МО РМО. М.: ИГЕМ РАН, 2007. С. 178–183.
  26. Ечмаева Е.А., Осадчий Е.Г. Определение термодинамических свойств соединений в системах Ag–Au–Se и Ag–Au–Te ЭДС-методом // Геология руд. месторождений. 2009. Т. 51. № 3. С. 276–288.
  27. Жариков В.А., Русинов В.Л. Метасоматизм и метасоматические породы. М.: Научный мир. 1998. 492 с.
  28. Журавкова Т.В., Пальянова Г.А., Калинин Ю.А, Горячев Н.А., Зинина В.Ю., Житова Л.М. Физико-химические условия образования минеральных парагенезисов золота и серебра на месторождении Валунистое (Чукотка) // Геология и геофизика. 2019. Т. 60. № 11. С. 1565–1576.
  29. Кемкин И.И., Горчаков О.А. Минеральный состав, текстурно-структурные особенности и стадийность минералообразования руд месторождения Купол // Проблемы геологии и освоения недр. 2012. С. 115–117.
  30. Кигай И.Н. Условия формирования метасоматитов и оруденения эпитермальных золото-серебряных месторождений // Геология р уд. месторождений. 2020. Т. 62. № 5. С. 475–480.
  31. Кигай И.Н., Тагиров Б.Р. Эволюция кислотности рудообразующих флюидов, обусловленная гидролизом хлоридов // Петрология. 2010. Т. 18. № 3. С. 270–281.
  32. Константинов М.М. Золоторудные месторождения России. М.: Акварель. 2010. 349 с.
  33. Корочкин Е.Н. Оценка перспективности Кончалано-Амгуэмской лицензионной площади на участках Горный и Огненный // Новые идеи в науках о Земле: X Междунар. конф. М.: Экстра-Принт, 2011. Т. 1. 208 с.
  34. Кравцова Р.Г. Геохимия и условия формирования золото-серебряных рудообразующих систем Северного Приохотья // Новосибирск, Академ. изд-во “Гео” 2010. 292 с.
  35. Кравцова Р.Г., Макшаков А.С. Оценка уровня эрозионного среза эпитермального месторождения Роговик по геохимическим данным (Северо-Восток России) // Геология руд. месторождений. 2016. Т. 58. № 6. С. 544–558.
  36. Кравцова Р.Г., Макшаков А.С., Павлова Л.А. Минеральный и геохимический состав, закономерности распределения и особенности формирования рудной минерализации золото-серебряного месторождения Роговик (Северо-Восток России) // Геология и геофизика. 2015. Т. 56. № 10. С. 1739–1759.
  37. Кравцова Р.Г., Макшаков А.С., Тарасова Ю.И., Куликова З.И. Минералого-геохимические особенности вмещающих пород и руд золотосеребряного месторождения “Роговик” (Северо-Восток России) // Изв. СО. Секция наук о Земле РАЕН. Геология, поиски и разведка рудных месторождений. 2012. Т. 2. № 41. С. 11–22.
  38. Кривовичев В. Г., Депмайер В. Селениты и селенаты: системы Se–S–H2O, Pb–Se–S–H2O, U–Se–H2O и U–Se–I–H2O – термодинамический анализ и геологические приложения // Записки РМО. 2005. Т. 134. № 4. С. 1–14.
  39. Кривовичев В.Г., Чарыкова М.В., Яковенко О.С., Демпайер В. Термодинамика арсенатов, селенитов и сульфатов в зоне окисления сульфидных руд. IV. Диаграммы Eh–pH для систем Me–Se–H2O (Me=Co, Ni, Fe, Cu, Zn, Pb) при 25 °С // Записки РМО. 2010. Ч.CXXXIX. № 4. Р. 1–15.
  40. Кузнецов В.М., Ливач А.Э. Строение и металлогеническое районирование Балыгычано-Сугойского прогиба // Проблемы металлогении рудных районов Северо-Востока России. Магадан, СВКНИИ ДВО РАН. 2005. С. 156–176.
  41. Кузнецов В.М., Палымская З.А., Пузырев В.П., Пчелинцева Р.З., Степанов В.А., Щитова В.И. Золото-серебряное оруденение в криптовулканической структуре // Колыма. 1992. № 3. С. 5–8.
  42. Лавров О.Б., Кулешевич Л.В. Минералогия руд и околорудных метасоматитов месторождения Воронов Бор, Карелия // Матер. Всеросс. конф. Петрозаводск, 2009. С. 153–157.
  43. Макшаков А.С., Кравцова Р.Г., Горячев Н.А., Пальянова Г.А., Павлова Л.А. Первая находка высокортутистого серебра в рудах золото-серебряного месторождения Роговик (Северо-Восток России) // ДАН. 2017. Т. 476. № 3. С. 327–331.
  44. Наумов Г.Б., Рыженко Б.Н., Ходаковский И.Л. Справочник термодинамических веществ. М.: Атомиздат, 1971. 239 с.
  45. Некрасов И.Я. Особенности золото-серебряного месторождения Альфа в хребте Улахан-Сис (бассейн реки Яны) // ДАН. 1997. Т. 353. № 1. С. 97–99.
  46. Николаев Ю.Н., Бакшеев И.А., Прокофьев В.Ю., Нагорная Е.В., Марущенко Л.И., Сидорина Ю.Н., Читалин А.Ф., Калько И.А. Au–Ag минерализация порфирово-эпитермальных систем Баимской зоны (Западная Чукотка, Россия) // Геология руд. месторождений. 2016. Т. 58. № 4. С. 319–345.
  47. Николаев Ю.Н., Прокофьев В.Ю., Аплеталин А.В., Власов Е.А., Бакшеев И.А., Калько И. А., Комарова Я.С. Золото-теллуридная минерализация Западной Чукотки: Минералогия, геохимия и условия образования // Геология руд. месторождений. 2013. Т. 55. № 2. С. 114–144.
  48. Новоселов К.А., Котляров В.А., Белогуб Е.В. Сульфоселенид серебра из руд Валунистого золото-серебряного месторождения (Чукотка) // Записки РМО. 2009. № 6. С. 56–61.
  49. Обушков А.В., Стружков С.Ф., Наталенко М.В., Рыжов О.Б., Кряжев С.Г., Радченко Ю.И. Геологическое строение и минералогия руд скрытого золото-серебряного месторождения Энгтери (Магаданская область) // Геология руд. месторождений. 2010. Т. 52. № 6. С. 512–533.
  50. Пальянова Г.А. Физико-химические особенности поведения золота и серебра в процессах гидротермального рудообразования. Новосибирск: изд-во СО РАН, 2008. 221 с.
  51. Пальянова Г.А., Кох К.А., Серёткин Ю.В. Образование сульфидов золота и серебра в системе Au–Ag–S // Геология и геофизика. 2011. Т. 52. № 4. С. 568–576.
  52. Пальянова Г.А., Кравцова Р.Г., Журавкова Т.В. Твердые растворы Ag2(S,Se) в рудах золотосеребряного месторождения Роговик (северо-восток России) // Геология и геофизика. 2015. Т. 56. № 12. С. 2198–2211.
  53. Пальянова Г.А., Савва Н.Е. Особенности генезиса сульфидов золота и серебра месторождения Юное (Магаданская область, Россия) // Геология и геофизика. 2009. Т. 50. № 7. С. 759–777.
  54. Пальянова Г.А., Савва Н.Е., Журавкова Т.В., Колова Е.Е. Минералы золота и серебра в пиритах малосульфидных руд месторождения Джульетта (северо-восток России) // Геология и геофизика. 2016. Т. 57. № 8. С. 1488–1510.
  55. Плотинская О.Ю., Коваленкер В.А. Минералы системы Au–Ag–X, где X=S, Se, Te в эпитермальных обстановках как индикаторы условий минералообразования // Доклады Московского отделения РМО. 2008. http://www.minsoc.ru/E2-2008-1-0
  56. Прокофьев В.Ю. Геохимические особенности рудообразующих флюидов гидротермальных месторождений золота различных генетических типов (по данным исследования флюидных включений). Новосибирск: Наука, 2000. 192 с.
  57. Прокофьев В.Ю., Али А.А., Волков А.В., Савва Н.Е., Колова Е.Е., Сидоров А.А. Геохимические особенности рудообразующего флюида эпитермального Au–Ag месторождения Джульетта (Северо-Восток России) // ДАН. 2015. Т. 460. № 3. С. 329–333.
  58. Русанов Р.В., Янникова Ю.Ю. Янникова Л.Ю. Платиноносность Au–Ag формации на примере месторождения Валунистое (Чукотский автономный округ) // Вестник ВГУ. Серия Геология. 2019. № 4. С. 71 – 78.
  59. Рыжов О.Б., Стружков С.Ф., Аристов В.В., Двуреченская С.С., Остапенко Л.А, Сандомирская С.М., Зайцев В.И., Корж В.Д. Золото-серебряное месторождение Лунный (северо-восток России): геологическое строение и минеральный состав руд // Геология руд. месторождений. 2000. Т. 42. № 4. С. 309–328.
  60. Савва Н.Е. Минералогия серебра Северо-Востока России / науч. ред. А.А. Сидоров. Сев.-Вост. комплекс. НИИ ДВО РАН. М.: Изд-во Триумф, 2018. 544 с. (Тр. СВКНИИ ДВО РАН; вып. 78).
  61. Савва Н.Е., Волков А.В., Сидоров А.А. Особенности рудообразования на эпитермальном Au–Ag месторождении Кубака (Северо-Восток России) // ДАН. 2007. Т. 417. № 1. С. 79–83.
  62. Савва Н.Е., Колова Е.Е., Фомина М.И., Курашко В.В., Волков А.В. Золото-полиметаллическое оруденение в эксплозивных брекчиях: минералого-генетические аспекты (месторождение Сентябрьское СВ, Чукотка) // Вестник СВНЦ ДВО РАН. 2016. № 1. С.16–36.
  63. Савва Н.Е., Пальянова Г.А. Генезиc cульфидов золота и cеpебpа на меcтоpождении Улаxан // Геология и геофизика. 2007. Т. 48. № 10. С. 1028–1042.
  64. Савва Н.Е., Пальянова Г.А., Бянкин М.А. К проблеме генезиса сульфидов и селенидов золота и серебра на месторождении Купол (Чукотка, Россия) // Геология и геофизика. 2012а. Т. 53. № 5. С. 597–609.
  65. Савва Н.Е., Пальянова Г.А., Бянкин М.А. Формы нахождения селена в золотосеребряных рудах месторождения Купол // Сборник тезисов “Минералогия во всем пространстве сего слова: проблемы укрепления минерально-сырьевой базы и рационального использования минерального сырья”. 2012б. С. 54–56. http://www.minsoc.ru/2012-1-19-0/
  66. Савва Н.Е., Пальянова Г.А., Колова Е.Е. Минералы золота и серебра в зоне вторичного сульфидного обогащения (рудопроявление Крутое, Северо-Восток России) // Вестник СВНЦ ДВО РАН. 2010. № 1. С. 33–45.
  67. Савва Н.Е., Шахтыров В.Г. Золото-серебряное месторождение Ольча: тектоническая позиция, структура и минералогическая характеристика // Геология руд. месторождений. 2011. Т. 53. № 5. С. 462–486.
  68. Салихов Д.Н., Беликова Г.И., Сергеева Е.В. Термодинамика равновесий рудных минералов марганца // Геологический сборник. 2011. № 9. С. 164–172.
  69. Сахарова М.С., Брызгалов И.А. Ряховская С.К. Минералогия селенидов в месторождениях вулканогенных поясов // Зап. ВМО. 1993. Ч. 122. № 3. С. 1–9.
  70. Сидоров А.А., Белый В.Ф., Волков А.В., Алексеев В.Ю., Колова Е.Е. Золото-сереброносный Охотско-Чукотский вулканогенный пояс // Геология руд. месторождений. 2009. Т. 51. № 6. С. 512–527.
  71. Синдеева Н.Д. Минералогия, типы месторождений и основные черты геохимии селена и теллура // М.: Изд. АН СССР. 1959. 257 с.
  72. Скобелева Ю.М., Савва Н.Е. Соотношение ранне- и позднемелового вулканогенно-плутоногенного оруденения во внешней зоне Охотско-Чукотского вулканогенного пояса // Матер. IV Всеросс. симп. по вулканологии и палеовулканологии. Петропавловск-Камчатский: ИВиС ДВО РАН. 2009. Т. 2. С. 810–813.
  73. Степанов В.А., Шишакова Л.Н. Кубакинское золото-серебряное месторождение. Владивосток, Дальнаука, 1994. 195 с.
  74. Стружков С.Ф. Закономерности размещения и основы прогноза золото-серебряных месторождений Охотско-Чукотского вулканогенного пояса: дисс. … д-ра геол.-мин. наук. М., 2003. 364 с.
  75. Стружков С.Ф., Константинов М.М. Металлогения золота и серебра Охотско-Чукотского вулканогенного пояса // М.: Научный мир. 2005. 320 с.
  76. Таусон В.Л., Кравцова Р.Г., Липко С.В., Макшаков А.С., Арсентьев К.Ю. Типохимизм поверхности самородного золота // ДАН. 2018. Т. 480. № 2. С. 210–216.
  77. Шило А.Н., Сахарова М.С., Кривицкая Н.Н., Ряховская С.К., Брызгалов И.А. Минералогия и генетические особенности золото-серебряного оруденения северо-западной части Тихоокеанского обрамления. М.: Наука, 1992. 256с.
  78. Angeles C.A., Prihatmoko S., Walker J.S. Geology and alteration-mineralization characteristics of the Cibaliung epithermal gold deposit, Banten, Indonesia // Resource Geology. 2002. V. 52. № 4. P. 329–339.
  79. Aseto C.O. Geology, geochemistry and geochronology of the mid-Miocene, low-sulfidation epithermal gold-silver ores on War Eagle Mountain, Silver City District, Idaho, 2012.
  80. Belogub E.V., Ayupova N.R., Novoselov K.A., Blinov I.A., Krivovichev V.G., Charykova M.V. Se minerals in the continental and submarine oxidation zones of the South Urals volcanogenic-hosted massive sulfide deposits: a review // Ore Geol. Rev. 2020. V. 122. 103500.
  81. Belogub E.V., Novoselov C.A., Spiro B., Yakovleva B. Mineralogical and sulphur isotopic features of the supergene profile of Zapadno-Ozernoye massive sulphide and gold-bearing gossan deposit, South Urals // Mineral. Mag. 2003. V. 67. P. 339–354.
  82. Belogub E.V., Novoselov K.A., Yakovleva V.A., Spiro B. Supergene sulphides and related minerals in the supergene profiles of VMS deposits from the South Urals // Ore Geol. Rev. 2008. V. 33. P. 239–254.
  83. Bindi L., Pingitore N.E. On the symmetry and crystal structure of aguilarite, Ag4SeS // Mineral. Mag. 2013. V. 77. P. 21–31.
  84. Bindi L., Stanley C.J., Seryotkin Y.V., Bakakin V.V., Pal’yanova G.A., Kokh K.A. The crystal structure of uytenbogaardtite, Ag3AuS2, and its relationships with gold and silver sulfides-selenides // Mineral. Mag. October 2016. V. 80(6). P. 1031–1040.
  85. Boyle R.W. The geochemistry of gold and its deposits // Canad. Geol. Surv. Bull. 280. 1979. 584 p.
  86. Charykova M.V., Krivovichev V.G. Mineral systems and the thermodynamics of selenites and selenates in the oxidation zone of sulfide ores – A review // Mineral. Petrol. 2017. V. 111. P. 121–134.
  87. Cocker H.A., Mauk J.L., Rabone S.D.C. The origin of Ag–Au–S–Se minerals in adularia-sericite epithermal deposits: constraints from the Broken Hills deposit, Hauraki Goldfield, New Zealand // Mineral. Deposita. 2013. V. 48. P. 249–266.
  88. El-Raghy S.M., El-Demerdash M.F. Computation of Eh-pH diagrams for M–S–H2O systems: A new approach // J. Electrochem. Soc. 1989. V. 136. № 12. P. 3647–3654.
  89. Hedenquist J., Arribas A.R., Gonzalez-Urien E. Exploration for epithermal gold deposits // Rev. Econ. Geol. 2000. V. 13. P. 245–277.
  90. Helgeson H.C., Delany J.M., Nesbitt H.W., Bird D.K. Summary and critique of the thermodynamic properties of rock-forming minerals // Am. J. Sci. 1978. V. 278A. P. 1–229.
  91. Izawa E., Urashima Y., Ibaraki K., Suzuki R., Yokoyama T., Kawasaki K., Koga A., Taguchi S. The Hishikary gold deposit: high-grade epithermal veins in Quaternary volcanic of southern Kyushu, Japan // J. Geochem. Explor. 1990. V. 36. P. 1–56.
  92. Kolova E.E., Savva N.E., Zhuravkova T.V., Glukhov A.N., Palyanova G.A. Au-Ag-S-Se-Cl-Br Mineralization at the Corrida Deposit (Russia) and Physicochemical Conditions of Ore Formation // Minerals. 2021. 11. 144.
  93. Kovalenker V. A., Plotinskaya O. Yu. Te and Se mineralogy of Ozernovskoe and Prasolovskoe epithermal gold deposits, Kuril – Kamchatka volcanic belt // Geochemistry, Mineralogy and Petrology. 2005. V. 43. P. 118–123.
  94. Krivovichev V., Charykova M., Vishnevsky A. The thermodynamics of selenium minerals in near-surface environments // Minerals. 2017. 7. 188.
  95. Kullerud K., Kotková J., Šrein V., Drábek M., Škoda R. Solid solution in the system acanthite (Ag2S) – naumannite (Ag2Se) and the relationships between Ag-sulfoselenides and Se-bearing polybasite from the Kongsberg silver district, Norway, with implications for sulfur-selenium fractionation // Contrib. Mineral. Petrol. 2018. 173. 71.
  96. Majzlan J. Ore mineralization at the Rabenstein occurrence near Banska Hodrusa, Slovakia // Mineralia Slovaca. 2009. V. 41. P. 45–54.
  97. Mango H., Arehart G., Oreskes N., Zantop H. Origin of epithermal Ag-Au-Cu-Pb-Zn mineralization in Guanajuato, Mexico // Mineral. Deposita. 2014. V. 49. P. 119–143.
  98. Milesi J.P., Marcoux E., Sitorus T., Simandjuntak M., Leroy J., Bailly L. Pongkor (west Java, Indonesia): a Pliocene supergene-enriched epithermal Au-Ag-(Mn) deposit // Mineral. Deposita. 1999. V. 34. P. 131–149.
  99. Moore C.R. Geology and mineralisation of the former Broken Hills gold mine, Hikuai, Coromandel, New Zealand // New Zealand Journal of Geology and Geophysics, V. 22. № 3. P. 339–351.
  100. Mugas-Lobos A.C., Márquez-Zavalía M.F., Galliski M.A. Selenium and precious metal-bearing minerals at Don Sixto mining project, Mendoza, Argentina // 11th SGA Biennial Meeting “Let’s talk ore deposits”, Antofagasta, Chile. 2011. V. I and II. P. 706–708.
  101. Paar W.H., Topa D., Makovicky E., Sureda R.J., Brodtkorb M.K., Nichel E.H., Putz H. Jagueite, Cu2Pd3Se4, a new mineral species from El Chire, La Rioja, Argentina// Can. Mineral. 2004. V. 42. P. 1745–1755.
  102. Pal’yanova G. Physicochemical modeling of the coupled behavior of gold and silver in hydrothermal processes: gold fineness, Au/Ag ratios and their possible implications // Chem. Geology. 2008. V. 255. P. 399–413.
  103. Pal’yanova G.A., Chudnenko K.V., Zhuravkova T.V. Thermodynamic properties of solid solutions in the Ag2S–Ag2Se system // Thermochimica Acta. 2014. V. 575. P. 90–96.
  104. Pažout R., Sejkora J., Šrein V. Ag–Pb–Sb Sulfosalts and Se-rich mineralization of Anthony of Padua Mine near Poličany – model example of the mineralization of silver lodes in the historic Kutná Hora Ag–Pb Ore District, Czech Republic // Minerals. 2019. 9. 430.
  105. Petruk W., Owens D.R., Stewart J.M., Murray E.J. Observations on acanthite, aguilarite and naumannite // Can. Mineral. 1974. V. 12. P. 365–369.
  106. Pingitore N.E., Ponce B.F., Estrada L., Eastman M.P., Yuan H.L., Porter L.C., Estrada G. Calorimetric analysis of the system Ag2S–Ag2Se between 25 and 250°C // J. Materials Research. 1993. V. 8. P. 3126–3130.
  107. Richards J.P. Giant ore deposits formed by optimal alignments and combinations of geological processes // Nature Geoscience. 2013. V. 6. www.nature.com/naturegeoscience
  108. Rosana M.F., Matsueda H. Cikidang hydrothermal gold deposit in Western Java, Indonesia// Resource Geology. 2002. V. 52. № 4. P. 341–352.
  109. Roy R., Majumdar A.J., Hulbe C.W. The Ag2S and Ag2Se transitions as geologic thermometers // Econ. Geol. 1959. V. 54. P. 1278–1280.
  110. Savva N.E., Kravtsova R.G., Anisimova G.S., Palyanova G.A. Typomorphism of native gold (geological-industrial types of gold deposits in the North-East of Russia) // Minerals. 2022. 12. 561.
  111. Sejkora J., Škácha P. Selenides from the fluorite deposit Moldava, Krušné hory Mountains (Czech Republic) // Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha). 2015. V. 23. P. 229-241 (in Czech).
  112. Seryotkin Y.V., Palyanova G.A., Kokh K.A. Sulfur-selenium isomorphous substitution and polymorphism in the Ag2(Se,S) series // J. Alloys and Compounds. 2015. V. 639. P. 89–93.
  113. Shevko E.P., Bortnikova S.B., Abrosimova N.A., Kamenetsky V.S., Bortnikova S.P., Panin G.L., Zelenski M. Trace elements and minerals in fumarolic sulfur: the case of Ebeko Volcano, Kuriles // Geofluids. 2018. V. 5. P.1–16.
  114. Shikazono N. Selenium content of acanthite and chemical environments of Japanese vein–type deposits // Econ. Geol. 1978. V. 73. P. 524–533.
  115. Shikazono N., Nakata M., Shimizu M. Geochemical, mineralogic and geologic characteristics of Se- and Te-bearing epithermal gold deposits in Japan // Mining Geology. 1990. V. 40. № 5. P. 337–352.
  116. Simon G., Essene E.J. Phase relations among selenides, sulfides, tellurides, and oxides: I. Thermodynamic properties and calculated equilibria // Econ. Geol. 1996. V. 91. P. 1183–1208.
  117. Simon G., Kesler S.E., Essene E.J. Phase relations among selenides, sulfides, tellurides and oxides: II. Applications to selenide-bearing ore deposits // Econ. Geol. 1997. V. 92. P. 468–484.
  118. Škácha P., Sejkora J., Plášil J. Selenide mineralization in the Príbram Uranium and Base-metal district (Czech Republic) // Minerals. 2017. 7. 91.
  119. So C., Yun S., Shelton K.L., Zhang D. Geochemistry of the Youngbogari deposit, Republic of Korea: An unusual mesothermal gold–silver deposit of the Youngdong area // Geochemical Journal. 2002. V. 36. P. 155–171.
  120. So C.-S., Dunchenko V.Ya., Yun S.-T., Park M-E., Cho, S-G, Shelton K.L. Te- and Se-bearing epithermal Au–Ag mineralization, Prasolovskoe, Kunashir Island, Kuril Island Arc // Econ. Geol. 1995. V. 90. P. 105–117.
  121. Stanley C.J., Criddle A.J., Lloyd D. Precious and base metal selenide mineralization at Hope’s Nose, Torquay, Devon // Mineral. Mag. 1990. V. 54. P. 485–493.
  122. Števko M., Sejkora J., Dolnícek Z. Škacha P. Selenium-rich Ag–Au mineralization at the Kremnica Au–Ag epithermal deposit, Slovak Republic // Minerals. 2018. 8. 572.
  123. Takahashi R., Matsueda H., Okrugin V.M. Hydrothermal gold mineralization at the Rodnikovoe Deposit in South Kamchatka, Russia // Resource Geology. 2002. V. 52. № 4. P. 359–369.
  124. Takahashi R., Matsueda H., Okrugin V.M., Ono Sh. Epithermal gold-silver mineralization of the Asachinskoe deposit in South Kamchatka, Russia // Resource Geology. 2007. V. 57. №.4. P. 354–373.
  125. Tischendorf G. Sources of elements in selenide mineralization near Tilkerode (Harz) // International Geology Review. 1969. V. 11. № 11. P. 1298–1301.
  126. Thomson B., Pratt W.T., Rhys D.A., Oliver N.H.S., Halley S.W., Fischl P., Akinin V.V., Dotzov D. The Kupol epithermal Au-Ag vein district, Chukotka, Far Eastern Russia // Econ. Geol. 2022. https://doi.org/10.5382/econgeo.4957
  127. Warmada W., Lehmann B., Simandjuntak M. Polymetallic sulfides and sulfosalts of the Pongkor epithermal gold–silver deposit, West Java, Indonesia // Can. Mineral. 2003. V. 41. P. 185–200.
  128. Warr L.N. IMA–CNMNC approved mineral symbols // Mineral. Mag. 2021. P. 1–30.
  129. Warren G.W., Drouven B., Price D.W. Relationships between the Pourbaix diagram for Ag–S–H2O and electrochemical oxidation and reduction of Ag2S // Metallurgical Transactions. 1984. V.15B. P. 235–242.
  130. White N.C., Hedenquist J.W. Epithermal gold deposits: Styles, characteristics, and exploration // Society of Economic Geologists Newsletter. 1995. № 23. P. 1. 9–13.
  131. Yokokawa H. Tables of thermodynamic properties of inorganic compounds // Journal of the national chemical laboratory for industry, Tsukuba Ibaraki 305, Japan. 1988. V. 83. P. 27–118.
  132. Zhuravkova T.V., Palyanova G.A., Chudnenko K.V., Kravtsova R.G., Prokopyev I.R., Makshakov A.S., Borisenko A.S. Physicochemical models of formation of gold–silver mineralization at the Rogovik deposit (Northeastern Russia) // Ore Geol. Rev. 2017. V. 91. P. 1–20.
  133. https://thermoddem.brgm.fr

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML
2.

Download (702KB)
3.

Download (2MB)
4.

Download (2MB)
5.

Download (355KB)
6.

Download (635KB)
7.

Download (593KB)
8.

Download (809KB)
9.

Download (357KB)
10.

Download (486KB)
11.

Download (517KB)

Copyright (c) 2023 Russian Academy of Sciences

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies