Redox conditions of formation of the Priiskovy massif rock and their metallogenic consequences (South Sikhote-Alin, Primorye)

Capa

Citar

Texto integral

Acesso aberto Acesso aberto
Acesso é fechado Acesso está concedido
Acesso é fechado Somente assinantes

Resumo

The same Cenomanian (96.91 ± 0.88 and 96.5 ± 1.2 Ma) age of amphibole granodiorites of the magnetite and ilmenite series in the southern part of the Priiskovy massif has been established. Among the relatively homogeneous central ilmenite zone of the Sikhote-Alin orogenic belt, the local occurrence of magnetite rocks of the Priiskovy massif explains the distribution of deposits and ore occurrences of the studied site. All deposits and ore occurrences of tin within the boundaries of the Priiskovy massif are located in the zone of distribution of rocks of the ilmenite series (reducing conditions), and deposits and placers of gold and manifestations of polymetallic mineralization are located in the zone of rocks of the magnetite series (oxidizing conditions)

Sobre autores

E. Konovalova

Kosygin Institute of Tectonics and Geophysics, Far East Branch, Russian Academy of Sciences

Email: ekaterinaandreevna.mail@gmail.com
ul. Kim Yu Chena 65, Khabarovsk, 680000 Russia

Yu. Taltykin

Kosygin Institute of Tectonics and Geophysics, Far East Branch, Russian Academy of Sciences

Email: ekaterinaandreevna.mail@gmail.com
ul. Kim Yu Chena 65, Khabarovsk, 680000 Russia

Yu. Yurchenko

680000 Russia, Karpinsky Research Geological Institute

Email: ekaterinaandreevna.mail@gmail.com
prosp. Sredniy 74, St. Petersburg, 199106 Russia

L. Mishin

Kosygin Institute of Tectonics and Geophysics, Far East Branch, Russian Academy of Sciences

Autor responsável pela correspondência
Email: ekaterinaandreevna.mail@gmail.com
ul. Kim Yu Chena 65, Khabarovsk, 680000 Russia

Bibliografia

  1. Борисов А.А., Жаркова Е.В., Кадик А.А., Кравчук И.Ф., Луканин О.А., Малинин С.Д., Шилобреева С.Н. Флюиды и окислительно-восстановительные равновесия в магматических системах. М.: Наука, 1991. 256 с.
  2. Гоневчук В.Г., Ханчук А.И., Гоневчук Г.А., Лебедев В.А. Новые калий-аргоновые датировки гранитоидов Сихотэ-Алиня (Дальний восток, Россия) по биотиту и амфиболу: критерии достоверности и интерпретация // Тихоокеан. геология. 2015. Т. 34. № 6. С. 16–33.
  3. Комплект цифровых материалов по листу L-53-XXII (Мельничное) Государственной геологической карты РФ м-ба 1 : 200 000 (второе издание). Серия Южно-Сихотэ-Алинская. ISBN 978-5-93761-756-9. Организация-составитель: АО “Дальневосточное ПГО”. Авторы: А.В. Лызганов, А.Т. Кандауров, Н.П. Михальченко. Главный редактор: С.В. Коваленко. 2020 г. http://geo.mfvsegei.ru/200k/l-53/l-53-22/index.html
  4. Изох Э.П., Колмак Л.М., Наговская Г.И., Русс В.В. Позднемезозойские интрузии Центрального Сихотэ-Алиня и связь с ними оруденения. М.: ГОСГЕОЛТЕХИЗДАТ, 1957. 248 с.
  5. Кадик А.А., Луканин О.А. Дегазация верхней мантии при плавлении. М.: Наука, 1986. 95 с.
  6. Кадик А.А. Восстановленные флюиды мантии: связь с химической дифференциацией планетарного вещества // Геохимия. 2003. № 9. С. 928–940.
  7. Крук Н.Н., Гвоздев В.И., Орехов А.А., Круг Е.А., Касаткин С.А., Голозубов В.В., Руднев С.Н., Шого Аоки, Цуйоши Комия, Ковач В.П., Серов П.А. Раннемеловые гранитоиды и монцонитоиды южной части Журавлевского террейна (Сихотэ-Алинь): геохимические особенности и источники расплавов // Тихоокеан. геология. 2019. Т. 38. № 3. С. 30–49.
  8. Летников Ф. А. Сверхглубинные флюидные системы Земли. 2006. (Электронный ресурс). URL:http://csr.spbu.ru/pub/RFBR_publications/articles/geosciences/2006/sverhglubinnie_flyuidnie_sistemi_Zemli_06_geo.pdf
  9. Минина О.В., Мигачёв И.Ф., Звездов В.С. Прогнозно-металлогеническое районирование южной части Дальневосточного региона на медно-порфировое оруденение // Отечеств. геология. 2019. № 1. С. 35–49.
  10. Мишин Л.Ф. Субвулканические интрузии кислого состава // М.: Наука, 1994. 207 с.
  11. Мишин Л.Ф. Геохимия европия в магматических породах окраинно- континентальных вулканогенных поясов // Геохимия. 2010. № 6. С. 618–631.
  12. Мишин Л.Ф., Бердников Н.В. Индикаторная роль высокоглиноземистых вторичных кварцитов при поисках рудных месторождений // Руды и Металлы. 2010. № 3. С.14–24.
  13. Мишин Л.Ф., Романовский Н.П. Окислительно-восстановительные обстановки формирования и металлогеническая специализация рудно-магматических систем юга Дальнего Востока // Тихоокеан. геология. 1992. Т. 11. № 6. С. 31–42.
  14. Мишин Л.Ф., Романовский Н.П., Гурович В.Г. О двух типах вулкано-плутонических ассоциаций // Докл. АН СССР. 1988. Т. 298. № 5. С. 1186–1188.
  15. Мишин Л.Ф., Петухова Л.Л. Окисленность железа как показатель металлогенической специализации вулкано-плутонических комплексов на примере Востока СССР // Тихоокеан. геология. 1990. Т. 9. № 3. С. 69–77.
  16. Мишин Л.Ф., Чжао Ч., Солдатов А.И. Мезозойско-кайнозойские вулкано-плутонические пояса и системы в континентальной части Востока Азии и их зональность // Тихоокеан. геология. 2003. Т. 22. № 3. С. 28–47.
  17. Мишин Л.Ф., Коновалова Е.А., Талтыкин Ю.В., Крутикова В.О., Добкин С.Н., Юрченко Ю.Ю., Штарева А.В. Окислительные условия и связанная с ними геохимическая и металлогеническая зональности магматических образований Сихотэ- Алиньского орогенного пояса // Тихоокеан. геология. 2020. Т. 39. № 3. С. 51–67. https://doi.org/10.30911/0207-4028-2020-39-3-51-67
  18. Мишин Л.Ф., Коновалова Е.А., Талтыкин Ю.В. Влияние окислительных условий на геохимическую и металлогеническую зональности на примере мезозойских магматических поясов Восточной Якутии // Петрология. 2021. Том 30. № 3. С. 260–280. https://doi.org/10.31857/S0869590322030050
  19. Некрасов И.Я. Олово в магматическом и постмагматическом процессах. М.: Наука, 1984. 236 с.
  20. Печерский Д.М. Магнитные свойства гранитоидов Северо-Востока СССР / Магнитные свойства изверженных пород. Магадан, 1964. С. 6–158.
  21. Родионов С.М. Металлогения олова Востока России. М.: Наука, 2005. 327 с.
  22. Рябчиков И.Д. Флюидный режим мантийных плюмов // Геохимия. 2003. № 9. С. 923–927.
  23. Рябчиков И.Д., Когарко Л. Н. Окислительно-восстановительный потенциал мантийных магматических систем // Петрология. 2010. Т. 18. № 3. С. 257–269.
  24. Сахно В.Г., Коваленко С.В., Лызганов А.В. Гранитоидный магматизм Арминского блока Центрального Сихотэ-Алиня Приморья: U-Pb-датирование, изотопная характеристика (3He/4He), особенности петрохимического состава и рудной минерализации // Докл. АН. 2016. Т. 466. № 6. С. 692–698.
  25. Стрижкова А.А. Петрология и геохимия гипабиссальных гранитоидов Центрального Сихотэ-Алиня. М.: Наука, 1980. 124 с.
  26. Талтыкин Ю.В., Мишин Л.Ф., Коновалова Е.А. Окислительно-восстановительный фон в земной коре Сихотэ-Алиньского орогенного пояса при кристаллизации магматитов мел-палеогенового возраста: связь с геодинамикой // Вестник Северо-Восточного научного центра ДВО РАН. 2020. № 4. С. 24–38.
  27. Талтыкин Ю.В., Мишин Л.Ф., Коновалова Е.А. Структура редокс-зональности в литосфере Сихотэ-Алиньского орогенного пояса в мел-палеогеновое время // Тектоника, глубинное строение и минерагения Востока Азии: XI Косыгинские чтения: материалы Всероссийской конференции с международным участием, 15–18 сентября 2021, г. Хабаровск / Отв. ред. А.Н. Диденко, Ю.Ф. Манилов. Хабаровск: ИТиГ им. Ю.А. Косыгина ДВО РАН, 2021. С. 64–66.
  28. Duan W.-Y., Li X.-P., Schertl H.-P., Willner A. P. C–O–H–S fluids released by oceanic serpentinite in subduction zones: Implications for arc-magma oxidation // Earth Planet. Sci. Lett. 2022. V. 594.
  29. Grebennikov A.V., Khanchuk A.I., Gonevchuk V.G., Kovalenko S.V. Cretaceous and Paleogene granitoid suites of the Sikhote-Alin area (Far East Russia): Geochemistry and tectonic implications // Lithos. 2016. 261. P. 250–261.
  30. Hart C.J.R., Goldfarb R. J., Lewis L. L., Mair J. L. The Northern Cordilleran Mid-Cretaceous Plutonic Province: Ilmenite/Magnetite-series Granitoids and Intrusion-related Mineralisation // Resource Geology. 2004. V. 54. № 3. P. 253–280.
  31. Hong L., Xu Y., Zhang L., Liu Z., Xia X., Kuang Y. Oxidized Late Mesozoic subcontinental lithospheric mantle beneath the eastern North China Craton: A clue to understanding cratonic destruction // Gondwana Research. 2020. V. 81. P. 230–239.
  32. Ishihara S. The magnetite-series and ilmenite-series granitic rocks. // Mining Geology, 1977. № 27. P. 293–305.
  33. Ishihara S. The redox state of granitoids relative to tectonic setting and earth history: The magnetite-ilmenite series 30 years later // Earth Sciences. 2004. V. 95. P. 23–33.
  34. Foley S.F. A Reappraisal of Redox Melting in the Earth’s Mantle as a Function of Tectonic Setting and Time // J. Petrol. 2011. V. 52. № 8. P. 1363–1391. https://doi.org/10.1093/petrology/egq061
  35. Li W., Yang Z., Chiaradia M., Lai Y., Yu C., Zhang J. Redox state of southern Tibetan upper mantle and ultrapotassic magmas // Geology. 2020. V. 48
  36. Linnen R. L., Pichavant M., Holtz F., Burgess S. The effect of fO2 on the solubility, diffusion, and speciation of tin in haplogranitic melt at 850°C and 2 kbar // Geochim. Cosmochim. Acta. 1995. V. 59. № 8. P. 1579–1588
  37. Middlemost Eric A.K. Naming materials in the magma/igneous rock system // Earth-Sci. Rev. 1994. V. 37, Issues 3–4. P. 215–224.
  38. Sillitoe R.H., Lehmann B. Copper rich tin deposits // Mineral. Deposita. 2022. V. 57. P. 1–11.
  39. Soloviev S.G., Kryazhev S.G., Avilova O.V., Andreev A.V., Girfanov M.M., Starostin I.A. The Lazurnoe deposit in the Central Sikhote-Alin, Eastern Russia: Combined shoshonite-related porphyry Cu–Au–Mo and reduced intrusion-related Au mineralization in a post-subduction setting // Ore Geol. Rev. 2019. V. 112. Paper 103063.
  40. Soloviev S.G., Kryazhev S.G., Dvurechenskaya S.S., Vasyukov V.E., Shumilin D.A., Voskresensky K.I. The superlarge Malmyzh porphyry Cu–Au deposit, Sikhote-Alin, eastern Russia: Igneous geochemistry, hydrothermal alteration, mineralization, and fluid inclusion characteristics // Ore Geol. Rev. 2019. V. 113. Paper 103112.
  41. Wang Z.-Z., Liu J., Xia Q.-K., Hao Y.-T., Wang Q.-Y. The distribution of water in the early Cretaceous lithospheric mantle of the North China Craton and implications for its destruction // Lithos. 2020. V. 360–361.

Arquivos suplementares

Arquivos suplementares
Ação
1. JATS XML
2.

Baixar (1MB)
3.

Baixar (662KB)
4.

Baixar (334KB)
5.

Baixar (138KB)
6.

Baixar (4MB)
7.

Baixar (74KB)
8.

Baixar (54KB)
9.

Baixar (1MB)
10.

Baixar (566KB)
11.

Baixar (76KB)
12.

Baixar (2MB)

Declaração de direitos autorais © Russian Academy of Sciences, 2023

Este site utiliza cookies

Ao continuar usando nosso site, você concorda com o procedimento de cookies que mantêm o site funcionando normalmente.

Informação sobre cookies