Открытый доступ Открытый доступ  Доступ закрыт Доступ предоставлен  Доступ закрыт Только для подписчиков

Том 67, № 6 (2025)

Обложка

Весь выпуск

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Статьи

ОТ СТРУКТУР РУДНЫХ ПОЛЕЙ К МЕТАЛЛОГЕНИИ ЗОЛОТА: К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА САФОНОВА

Викентьев И.В., Злобина Т.М., Галямов А.Л., Волков А.В., Коваленкер В.А., Петров В.А., Прокофьев В.Ю., Пэк А.А.

Аннотация

Статья посвящена памяти крупнейшего ученого в области геологии золоторудных месторождений, члена-корреспондента Российской академии наук Ю.Г. Сафонова. Рассматриваются основные этапы его научной деятельности и главные результаты работ, внесших большой вклад в теорию образования гидротермальных месторождений. В области изучения структур рудных полей и условий формирования золоторудных месторождений Ю.Г. Сафонов систематизировал геологические элементы строения месторождений на различных глубинных уровнях литосферы. Он стоял у истоков использования дистанционного зондирования земной поверхности, впервые разработал представление о спектральных образах рудоносных площадей. Его идеи воплотились в разработке метода трехпараметрической аэросъемки как способа поисков и оконтуривания месторождений. Особое место в исследованиях Ю.Г. Сафонова занимали проблемы металлогении золоторудных и золото-урановых месторождений, их полигенного многостадийного образования. Разработана новая генетическая модель золото-урановых рифов Витватерсранда и модель формирования Адрасман-Канимаисурской рудно-магматической системы, сформировавшей 11 месторождений серебра, полиметаллов, медно-висмутовых и урановых руд. Предложена концепция об аномальном влиянии радиогенного тепла на дифференциацию расплавов, определяющую разную металлогеническую специализацию магматических рудогенерирующих систем, что в результате обеспечивает их высокую продуктивность. По результатам изучения золоторудных и эндогенных комплексных золото-урановых месторождений мира и России Ю.Г. Сафонов разработал классификацию геолого-генетических типов этих месторождений. Он уделял значительное внимание состоянию и перспективам развития минерально-сырьевой базы России.
Геология рудных месторождений. 2025;67(6):743-753
pages 743-753 views

ОРОГЕННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗОЛОТА: ГЕОДИНАМИКА И ТИПИЗАЦИЯ (25 ЛЕТ – НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ)

Горячев Н.А.

Аннотация

В статье, в развитие представлений академика С.С. Смирнова, рассмотрен широко известный орогенный тип месторождений золота и дана оценка его роли в современной систематике золотого оруденения. Показаны плюсы и минусы выделения орогенного типа, сделано заключение о необходимости учитывать минералогические особенности руд при классификации золоторудных объектов и рассмотрено положение орогенных месторождений золота в эволюции геодинамически разнотипных орогенных поясов.
Геология рудных месторождений. 2025;67(6):754-765
pages 754-765 views

МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ И УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЕДНО-СУЛЬФИДНЫХ РУД АГИНСКОГО Au-Ag МЕСТОРОЖДЕНИЯ, КАМЧАТКА, РОССИЯ

Скильская Е.Д., Кудаева Ш.С., Сергеева А.В., Викентьев И.В., Черняев Д.Ю., Шишканова К.О., Назарова М.А.

Аннотация

В статье изложены результаты минералогических и геохимических исследований медно-сульфидных руд рудопроявления Вьюн Агинского золото-серебро-теллуридного месторождения, расположенного в Центрально-Камчатском горнорудном районе. Рудопроявление представлено лентообразными и линзовидными жильными телами, стержневую часть которых слагает кварцевая жила выполнения; жилы часто сменяются зонами прожилкования, иногда без выраженной стержневой части. В результате детальных минералогических исследований установлены две минеральные ассоциации: борнит-дигенит-теллуридная и золото-халькопирит-борнитовая с участием золото-серебряных теллуридов. Борнит характеризуется высокими концентрациями Mo (10.5 ppm) и W (19.7 ppm) и наличием структур распада твердых растворов: борнит-халькопиритового и борнит-дигенитового. Самородное золото по составу относится к высокопробному (870–980). Предполагается, что медно-сульфидные руды Вьюна были сформированы в две стадии эндогенного минералообразования при значительной фугитивности серы, переменном потенциале кислорода и низкой активности теллура. В процессе кристаллизации высокосульфидных минералов происходят флуктуации состава с постепенным дрейфом в сторону обогащения медью. Структуры распада твердых растворов на основе борнита были образованы при температурах ниже 265 °C и связаны со снижением растворимости халькопирита и дигенита в низкотемпературных модификациях борнита, в то время как совместная кристаллизация по типу замещения борнита и халькопирита отвечает высокотемпературной кристаллизации.
Геология рудных месторождений. 2025;67(6):766-785
pages 766-785 views

ОСОБЕННОСТИ 230Th/U ДАТИРОВАНИЯ ОКЕАНСКИХ СУЛЬФИДНЫХ РУД ГИДРОТЕРМАЛЬНОГО ПОЛЯ СЕМЁНОВ-5, СРЕДИННО-АТЛАНТИЧЕСКИЙ ХРЕБЕТ

Кузнецов В.Ю., Черкашёв Г.А., Фирстова A.В., Кукса К.А., Максимов Ф.Е., Болтрамович С.Ф., Григорьев В.А., Тайдулов А.В., Степанова Т.В., Бельтенёв В.Е., Суханова А.А.

Аннотация

Датирование современных гидротермальных сульфидных руд, формирующихся на дне Мирового океана, представляет собой комплексную задачу, сложность которой в значительной степени обусловлена многостадийностью осаждения рудных минералов и влиянием меняющихся физико-химических условий на геохимическое поведение изотопов при взаимодействии гидротермального флюида с вмещающими породами и придонной морской водой. На материале сульфидных руд поля Семёнов-5 Срединно-Атлантического хребта (CAX) показаны возможности и ограничения 230Th/U-метода, связанные с особенностями формирования радиометрической системы в обстановках выше и ниже уровня палеодна. Получены новые данные о возрасте образования поверхностных руд поля Семёнов-5, который варьирует от ~60 до ~8 тыс. лет. Датирование подповерхностных руд 230Th/U-методом оказалось невозможным вследствие ряда геохимических причин с ограниченным участием морской воды в отложении сульфидной минерализации. Проведенные исследования указывают на метасоматическую природу массивных сульфидов, сформировавшихся под поверхностью морского дна, и таким образом на то, что массивное сульфидное оруденение может не ограничиваться палеодном, а продолжаться на глубину, что имеет важное практическое значение для других сульфидных залежей в пределах CAX в плане возможного увеличения их ресурсной оценки. Установленный долговременный характер гидротермальной разгрузки в пределах поля Семёнов-5 сопоставим с продолжительностью функционирования других гидротермальных полей, входящих в рудный узел Семёнов. Полученные данные свидетельствуют о длительной и сложной истории функционирования гидротермальных систем, связанных ультраосновными породами внутренних океанических комплексов в пределах медленно-спрединговых хребтов.
Геология рудных месторождений. 2025;67(6):786-797
pages 786-797 views

ДЕВОНСКИЕ ГАББРОИДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА РУДНОГО АЛТАЯ КАК ИНДИКАТОРЫ ВКЛАДА ЛИТОСФЕРНОЙ МАНТИИ В ПЕТРО- И РУДОГЕНЕЗИС

Куйбида М.Л., Крук Н.Н., Шелепов Я.Ю., Яковлев В.А., Шелепаев Р.А., Лавренчук А.В., Карманов Г.Ф., Солошенко Н.Г., Семенова Д.В., Чугаев А.В., Викентьев И.В.

Аннотация

Представлены результаты изучения петрогеохимических и Sm-Nd изотопных характеристик, а также U-Pb возраста интрузивных пород основного состава CЗ части Рудного Алтая, синхронных с контрастным базальт-риолитовым вулканизмом рифтогенной природы на девонской континентальной окраине Сибирского континента. Габброиды принадлежат к низкотитанистой высокомагнезиальной толситовой серии, которая является частично дифференцированной и не имеет непрерывной последовательности с девонскими гранитолдами. Породы имеют низкие концентрации некогерентных элементов, Nb/YPM <1 с сильным обеднением Nb относительно LREEs и Th (Nb/Nb* = 0.2–0.3), в сочетании с La/Smn >1.5, Hf/Hf* ~0.9 и εNd (T) от +2.9 до +4. По геохимическим характеристикам породы имеют промежуточные черты между базальтами окраинно-континентальных островных дуг и задуговых бассейнов. Возраст габброидов, определенный U-Pb изотопным методом (LA-ICP-MS) по цирконам, составляет ~383 млн лет. Вариации редколементного состава свидетельствуют о формировании первичных базитовых магм из слабо деплегированного мантийного источника, который был метасоматически преобразован субдукционными флюидами/расплавами и/или плюмовыми расплавами задолго до генерации базитовых магм. Изотопный состав Nd габброидов соответствует эволюции докембрийской литосферной мантии океанического происхождения, вошедшей в состав складчатого обрамления Сибирского континента на раннепалеозойском аккреционном этапе. Полученные результаты согласуются с исследованиями, поддерживающими гипотезу о связи источников рудного вещества полиметаллических месторождений Рудного Алтая с подкоровой литосферной мантией. В контексте геодинамических сценариев, девонские базитовые магмы формировались в обстановке растяжения при реактивации окраинно-континентальной литосферы, что, в нашей интерпретации, соответствует рифтогенной (начальной) стадии развития задуговых бассейнов Западно-Тихоокеанского типа.
Геология рудных месторождений. 2025;67(6):798–828
pages 798–828 views

ТЕЛЛУРИДНАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ В РУДАХ БИРГИЛЬДИНСКОГО МЕДНО-ПОРФИРОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ЮЖНЫЙ УРАЛ, РОССИЯ)

Плотинская О.Ю., Азовскова О.Б., Белогуб Е.В.

Аннотация

Теллуридно-полиметаллическая минерализация в зоне метасоматических кварцитов медно-порфирового месторождения Биргильдинское (Южный Урал, Россия) исследована методами оптической и электронной микроскопии с энергодисперсионным анализатором, а также рентгеноструктурного анализа. Основными минералами метасоматических кварцитов являются кварц (60–90%) и мусковит 2М1 (до 30%), в небольших количествах присутствует иллит. Рудные минералы представлены (в порядке убывания распространенности) пиритом, галенитом, сфалеритом, халькопиритом, тетраэдритом и минералами теллура. Среди последних установлены алтаит PbTe, теллуровисмутит Bi2Te3, кочкарит PbBi4Te7, волынскит AgBiTe2, колорадоит HgTe, самородный теллур, гессит Ag2Te, штютцит Ag5-xTe3 и петцит Ag3AuTe2. Также имеются единичные выделения апатита, барита и фаз, близких к монациту и ксенотиму. Описанная минерализация и околорудные метасоматиты характерны для верхних уровней порфировых систем и отнесены к промежуточным аргиллизитам. Наблюдаемое разнообразие минералов теллура объясняется флуктуациями fS2 и fTe2 при температуре около 200–250 °C.
Геология рудных месторождений. 2025;67(6):829–843
pages 829–843 views

МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ Fe-Ti РУДОПРОЯВЛЕНИЙ КОПАНСКОГО И МАТКАЛЬСКОГО МАССИВОВ (КУСИНСКО-КОПАНСКИЙ КОМПЛЕКС, ЮЖНЫЙ УРАЛ)

Ковалев С.Г., Ковалев С.С.

Аннотация

В статье приводятся новые материалы по Fe-Ti-минерализации в породах кусинско-копанского комплекса. Показано, что изменение основности пород в процессе дифференциации является классическим и заключается в увеличении количества кремнезема в поздних дифференциатах (от пироксенитов к лейкократовым гранитам с промежуточными разновидностями) при толентовом (феннеровском) тренде. Нормализованное распределение редкоземельных элементов и степень их фракционирования свидетельствуют об их когерентном поведении в процессе магматической дифференциации. Особенности благороднометальной геохимической специализации заключаются в комплиментарности графиков нормализованных содержаний благородных металлов, отличающихся друг от друга лишь количественно. Установлено, что формирование ритмической расслоенности обусловлено действием механизма направленной кристаллизации, путем продвижения снизу вверх фронта затвердевания (зоны кристаллизации), состоящего из кристаллических фаз ликвидуса при отжимании остаточного расплава в главный объем с обогащением его низкотемпературными составляющими. При близости состава расплава к субэвтектическому, процесс приобретет “колеблющийся” характер, когда связывание компонентов расплава в минеральной фазе (клинопироксец) сдвигает равновесие и становится возможной кристаллизация другой фазы (плагиоклаз). На стадии формирования зоны кристаллизации (гитано)магнетит образует вкрапленную минерализацию, но по мере продвижения фронта затвердевания снизу вверх начинает действовать механизм гравитационного осаждения, что приводит к его концентрации в виде прожилков среди кристаллических фаз ликвидуса. Особенности внутреннего строения и химического состава ильменит-гитаномагнетитовой минерализации объясняются существованием высокотемпературных (1300–1400 °C) гомогенных фаз Fe-Ti минералов, в которых при медленном остывании массива и автомегаморфизме происходит персуравновешивание системы с распадом твердых растворов, кристаллизацией минералов семейства шпинелей и формированием магнетитовых прожилков в ильмените.
Геология рудных месторождений. 2025;67(6):844-870
pages 844-870 views

МИНЕРАЛЫ ГРУППЫ ЭВДИАЛИТА В РЕДКОМЕТАЛЬНЫХ НЕФЕЛИНОВЫХ СИЕНИТАХ ХАШАТЫН-ХАРСКОГО МАССИВА (СЗ МОНГОЛИЯ) – ИНДИКАТОРЫ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО РЕДКОМЕТАЛЬНОГО ОРУДЕНЕНИЯ

Никифоров А.В., Мороз У.А., Ярмолюк В.В., Гриценко Ю.Д., Козловский А.М., Поляков Н.А., Хертек А.К.

Аннотация

Кхашатын-Харском сиенитовом массиве с агпаитовой минерализацией, расположенном в каледонидах южного обрамления Тувино-Монгольского супертеррейна, в апикальной части развиты нефелиновые сиениты и многочисленные дайки, часть из которых сложена агпаитовыми разностями нефелиновых сиенитов с эгирином, минералами пектолит-серандитовой серии, флюоритом и минералами группы эвдиалита (МГЭ). Эти породы по сравнению с другими разновидностями пород массива обогащены Zr, Nb и РЗЭ, в них развиты МГЭ. Количественный и видовой состав малораспространенных минералов в дайках различается, что связано как с первичными вариациями состава расплава, так и с автомегасоматическими преобразованиями пород под воздействием богатых водой межзерновых остаточных расплавов. К первичным относятся МГЭ непрерывного ряда от железистых разностей (до 4.8 мас.% FeOобщ), бедных Na (до 3.4 мас.%) и богатых водой (до 8.6 мас.%) составов, близких к илюхиниту, до разностей, близких к георгбарсановиту или давинчииту, которые обогащены Na (до 10.9 мас.%). Смена состава МГЭ фиксирует уменьшение роли воды и возрастание роли Na по мере кристаллизации расплава. МГЭ, входящие в состав обособленных сложнопостроенных сростков с катаплеитом и другими минералами, по-видимому, относятся ко вторичным. Они экстремально богаты Mn (до 11 мас.%) и наиболее близки к богатым Mn минералам — цирсилиту-Се или карбокентбрукситу, или же могут рассматриваться как Nb-аналог амаблеита-Се. Проявленные в Хашатынхарском массиве агпаитовые дайки нефелиновых сиенитов с МГЭ являются индикаторами потенциального редкометального оруденения, которое обычно связано с агпаитовыми нефелиновыми сиенитами, и в целом фиксируют новый для Центрально-Азиатского региона район проявления пород этого типа.
Геология рудных месторождений. 2025;67(6):871–893
pages 871–893 views

РУДНАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ В ХАРБЕЙСКОМ МЕТАМОРФИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ В ЗОНЕ ХАДАТИНСКО-ХАНМЕЙСКОГО НАДВИГА (ПОЛЯРНЫЙ УРАЛ)

Уляшева Н.С., Викентьев И.В.

Аннотация

Рудная минерализация (Au, Ag ± Pt, Pd) и сопровождающие ее метасоматиты были изучены в измененных амфиболитах харбейского метаморфического комплекса на Полярном Урале. Золоторудный прогнозируемый узел хорошо обнажен в ручье Скалистом в зоне Хадатинско-Ханмейского надвига, контролируемого разломом северо-западного направления. Вмещающие породы представлены в различной степени измененными амфиболитами (до эпидот-амфиболитовой фации повышенных давлений). При диафорезе амфиболиты подверглись метасоматическим преобразованиям: хлоритизации, альбитизации, мусковитизации и окварцеванию. Основная часть сульфидов отлагалась при поздних процессах окварцевания. Рудные минералы представлены сульфидами и присутствующими в виде редких включений теллуридами, селенидами и самородными элементами. Выделено три последовательных стадии гипогенного гидротермального рудообразования. На ранней стадии гидротермально-метасоматических изменений горных пород в них образовались высоко- и среднетемпературные рудные минералы — пирит, пентландит, никельсодержащий пирротин, халькопирит и молибденит, ассоциирующие с хлоритом (рипидолитом). Следующий этап связан с высоко- и среднетемпературными гидротермальными процессами и развитием кварцевых жил и прожилков, когда кристаллизовались пирит, матильдит—галенит, галенит, сфалерит, молибденит, халькопирит, борнит, пирротин, хромферрид, ртутистый электрум, цумонт и низко- и среднепробное золото. Средне- и низкотемпературные гипогенные минералы третьей стадии представлены никель- и кобальтсодержащим пиритом, халькопиритом, галенит, клаусталит-галенит, гессит, мелонит, меринскиитом и меринскиит-мелонитом, ассоциирующими с пикнохлорит-брунсвигитом и рипидолит-дафнитом. Гипергенные изменения новейшего времени характеризуются образованием в рудах вторичных акантита, гессита, науманнит-акантита, гессит-акантит-науманнита, самородного серебра и ковеллина.
Геология рудных месторождений. 2025;67(6):894–912
pages 894–912 views

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».