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

№ 6 (2024)

Обложка

Весь выпуск

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

Статьи

Сравнительный анализ геохимических особенностей плейстоценовых отложений Индийского и Атлантического океанов

Левитан М.А., Антонова Т.А., Домарацкая Л.Г., Кольцова А.В., Сыромятников К.В.

Аннотация

В настоящей статье на материале отчетов по рейсам Международного проекта глубоководного бурения (фазы DSDP, ODP, IODP) и других литературных данных для основных типов плейстоценовых отложений Индийского океана и Атлантики проводится сравнение среднего химического состава разных типов осадков, рассчитанного как среднее арифметическое из величин концентраций химических компонентов, и среднего состава осадков плейстоцена в целом для двух океанических бассейнов. Показано, что при сравнительном анализе средневзвешенного химического состава основную роль играют массы сухого осадочного вещества. Доминирование данных по Атлантике среди результатов расчета абсолютных масс химических компонентов объясняется существенно большей площадью водосбора по отношению к площади аккумуляции осадков, влиянием заметно более влажного климата и повышенной первичной продукцией в этом океане по сравнению с Индийским океаном.

Литология и полезные ископаемые. 2024;(6):623–633
pages 623–633 views

Новые данные о строении Лаптевоморского фланга хребта Гаккеля (Северный Ледовитый океан)

Каминский Д.В., Чамов Н.П., Жилин Д.М., Крылов А.А., Неевин И.А., Буякайте М.И., Дегтярев К.Е., Дубенский А.С., Каминский В.Д., Логвина Е.А., Окина О.И., Семеновa П.Б., Киль А.О., Покровский Б.Г., Толмачева Т.Ю.

Аннотация

В статье приводятся новые данные о строении Лаптевоморского фланга хребта Гаккеля. Интенсивное поступление обломочного материала со стороны шельфа моря Лаптевых приводит к развитию у материкового подножия мощного конуса выноса, что определяет строение рельефа дна. В северо-западном направлении влияние конуса выноса уменьшается и главным рельефообразующим фактором становится тектоника. Батиметрической съемкой прослежена асимметричная рифтовая долина хребта Гаккеля, западный борт которой осложнен террасами, Наличие сбросовых структур, погружение дна и интенсивное поступление осадков, широкое развитие оползневых процессов свидетельствуют о высокой неотектонической активности Лаптевоморского фланга хребта Гаккеля. Впервые в этом регионе обнаружены многочисленные карбонатные образования, аутигенный цемент которых представлен магнезиальным кальцитом или арагонитом с примесью терригенного материала. Палинологический и микропалеонтологический анализ карбонатных образований указывает на четвертичное время формирование аутигенного карбонатного цемента. Важную роль в формировании аутигенных карбонатов играли диагенетические растворы, поступавшие из осадочного чехла совместно с метаном и продуктами окисления газов и органического вещества. Аутигенные карбонаты осаждались, преимущественно, в изотопном равновесии с придонной водой при температуре около 0оС. Отрицательная корреляция 87Sr/86Sr и δ13С свидетельствует о наличии, по крайней мере, двух разных источников карбонат-образующих растворов.

Литология и полезные ископаемые. 2024;(6):634–647
pages 634–647 views

Геохимические характеристики пелитового компонента донных осадков приустьевых участков современных крупных рек. Насколько они устойчивы вверх по течению?

Маслов А.В., Немировская И.А., Шевченко В.П.

Аннотация

Проанализированы геохимические характеристики серых илов Волги, взвеси Лены и алевритово-пелитовой фракции донных отложений Янцзы (значения (La/Yb)N и Eu/Eu*, содержание Th). Установлено, что практически во всех случаях указанные параметры нормированных к хондриту спектров лантаноидов и содержание Th оказываются сопоставимыми с их величинами, определенными для специальным образом (удаление нетерригенных носителей редкоземельных элементов – карбонатных минералов, оксигидроксидов Fe-Mn и органических компонентов) подготовленных пелитовых фракций донных осадков приустьевых участков названных крупных рек, и сохраняются таковыми на тысячи километров вверх от их дельт/устья. Зарегулированность стока Волги и Янцзы существенного значения на рассматриваемые параметры донных осадков не оказывает.

Литология и полезные ископаемые. 2024;(6):648–666
pages 648–666 views

Особенности образования глинистых минералов в плейстоценовых осадках в специфичных тектономагматических и гидротермальных условиях Центрального Холма (трог Эсканаба, хребет Горда, Тихий океан). Сообщение 2. Скважины ODP 1038А и 1038H

Курносов В.Б., Сахаров Б.А., Коновалов Ю.И., Савичев А.Т., Морозов И.А., Коршунов Д.М.

Аннотация

Глинистые минералы изучены в плейстоценовых осадках из скважин 1038А глубиной 114.50 м и 1038Н глубиной 192.80 м, пробуренных рядом с гидротермальным источником с температурой 217°С на Центральном Холме, в 275 м восточнее скважины ODP 1038В. В осадках из скважины 1038А на глубине 8.52 м фракция <0.001 мм состоит полностью из хлорита. В остальной части разреза осадков из этой скважины глинистые минералы во фракции <0.001 мм представлены хлоритом (от ~64 до ~98%) и иллитом. Глинистые минералы во фракции <0.001 мм осадков из скважины 1038Н также состоят из хлорита и иллита. Их образование произошло в условиях, возникших при интрузии в трог Эсканаба базальтового расплава в форме лакколита и разогреве под его влиянием раствора, при взаимодействии которого с осадками на высокотемпературной стадии был образован биотит. При последующем медленном остывании лакколита и флюида новообразованный биотит был полностью замещен хлоритом. Иллит осаждался из гидротермального раствора. На глубине 183 м в осадках из скважины 1038Н глинистые минералы состоят из биотита, хлорита и диоктаэдрического смектита так же, как в осадках из скважины 1038В при их образовании в условиях быстрого остывания фланга лакколита и проникновении в осадки морской воды. Показаны сходство и различия процессов образования глинистых минералов в плейстоценовых осадках Центрального Холма, расположенных над медленно остывающей частью лакколита (скважины 1038А и 1038Н), и в осадках, расположенных над быстро остывающим флангом лакколита (скважина 1038В).

Литология и полезные ископаемые. 2024;(6):667–677
pages 667–677 views

Триасовые отложения Каспийского региона: состав, строение, условия формирования, нефтегазоносность

Антипов М.П., Быкадоров В.А., Волож Ю.А., Патина И.С., Фомина В.В., Барс Ф.М.

Аннотация

В статье рассмотрены строение и условия формирования нефтегазоносных триасовых толщ Каспийского региона.

Установлено, что Скифская и Западно-Туранская плиты в триасе располагались на активной окраине Восточно-Европейского континента. Здесь сформировался единый мощный (до 3‒5 км) покров осадочных и осадочно-вулканогенных (в основном туфогенных) пород без характерных черт рифтогенеза. На севере и востоке региона триас сложен пестроцветными континентальными терригенными породами. В восточной и южной частях Прикаспийской впадины, в Восточном Предкавказье, на Мангышлаке, в Среднем Каспии нижний триас (оленек) и средний триас представлены морскими терригенно-карбонатными образованиями. Особенности строения триасовых толщ в Прикаспийской впадине связаны с соляной тектоникой.

Максимальные мощности (до 4.5‒5 км) триасовых отложений установлены в пределах Скифской плиты в юго-западной части Среднего Каспия и на юго-востоке кряжа Карпинского, где они выполняют серию грабенообразных прогибов, вытянутых в северо-западном направлении, а их отсутствие в северо-западной части последнего обусловлены предъюрской эрозией. Формирование грабенообразных прогибов здесь связано с позднейшими сдвиговыми деформациями, что подтверждается их несовпадением с фациальной зональностью триасовых отложений.

В настоящее время триасовые отложения представляют собой доплитный геодинамический сейсмокомплекс, с несогласием залегающий на палеозойских отложениях. Триасовые отложения Скифской и Западно-Туранской плит нарушены разломами амплитудой до 2 км, участками дислоцированы. Особенно интенсивно складчатость со сбросами и сдвиго-надвигами проявлена на кряже Карпинского. Повышенная дислоцированность и позднетриасовый магматизм на Скифской и Западно-Туранской плитах связаны с коллизионными процессами при закрытии океана Палеотетис.

Положительно оценены перспективы нефтегазоносности.

Литология и полезные ископаемые. 2024;(6):678–699
pages 678–699 views

Определение степени структурной гетерогенности каолинитов методом разложения их ИК-спектров в области валентных колебаний ОН-групп

Сахаров Б.А., Коршунов Д.М., Дриц В.А.

Аннотация

Предложен новый подход к оценке степени дефектности структуры каолинитовых минералов с использованием их ИК-спектров в области валентных колебаний ОН-групп. Получены три линейных уравнения, которые связывают друг с другом отношения спектроскопических параметров, таких как: FWHMi) – полная ширина полосы на половине высоты и Ai) – интегральная интенсивность лоренцовских пиков полос поглощения при ν1 ~ 3697 см–1, ν2 ~ 3670 см–1, ν3 ~ 3652 см–1 и ν4 ~ 3620 см–1 соответственно. Эти уравнения позволили установить критерии для разложения ИК-спектров на индивидуальные полосы (νi) и нахождения оптимальных величин FWHMi) и Ai) для расчета содержаний высокоупорядоченной фазы, HOK (high ordered kaolinite), и низкоупорядоченной фазы, LOK (low ordered kaolinite), в образцах природных каолинитов с точностью ~5%.

Литология и полезные ископаемые. 2024;(6):700–709
pages 700–709 views

Особенности хромитосодержащих россыпей Лукояновского Россыпного района (Нижегородская область) и условия их формирования

Лаломов А.В., Григорьева А.В., Иванова Ю.Н.

Аннотация

Хромиты являются постоянным компонентом тяжелой фракции осадочных отложений чехла платформенных областей, при этом их содержания обычно не превышают первых процентов. Россыпи хромитов с промышленными содержаниями, как правило, формируются в непосредственной близости от коренных источников. В пределах Лукояновского россыпного района (Нижегородская область) в комплексных прибрежно-морских редкометалльно-титановых россыпях среднеюрского времени установлены повышенные (до 100 кг/м3) содержания хромитов, что представляет промышленную значимость. Россыпные тела локализуются на периферии купольных структур осадочного чехла. Возможным источником являются верхнепермские и нижнеюрские отложения, которые подвергались размыву в зоне положительных тектонических структур чехла и фундамента платформы и в пределах примыкающей суши. Исследованные закономерности могут служить основой для прогноза аналогичных месторождений в пределах перспективных областей.

Литология и полезные ископаемые. 2024;(6):710–720
pages 710–720 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».