THE FIRST INFORMATION ABOUT THE GOLD-COPPER MINERALIZATION OF THE KONTORSKOYE ORE OPENING (ARIADNE INTRUSION OF ULTRABASITES, PRIMORYE)

Cover Page

Cite item

Full Text

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

Abstract

Within the Sikhote-Alin orogenic belt, a new promising type of mineral resources has been identified – complex ores and placers spatially and genetically related to Late Mesozoic ultramafic intrusions. An example of this is the Ariadne massif of ultramafic rocks, in the center of which there is a manifestation of gold-titanium mineralization, and in the exocontact – gold-antimony. The main features of the mineralogy and geochemistry of gold-copper formations in its near-intrusive zone are determined. To reconstruct the conditions for the formation of these ores, the isotopic composition of sulfur in sulfide minerals was studied. The obtained materials testify to the significant metal-bearing potential of the ultramafic rocks of the Sikhote-Alin.

About the authors

A. I. Khanchuk

Far Eastern geological Institute, Russian Academy of Sciences

Email: vpmol@mail.ru
Russian, Vladivostok

V. P. Molchanov

Far Eastern geological Institute, Russian Academy of Sciences

Author for correspondence.
Email: vpmol@mail.ru
Russian, Vladivostok

D. V. Androsov

Far Eastern geological Institute, Russian Academy of Sciences

Email: vpmol@mail.ru
Russian, Vladivostok

References

  1. Khanchuk A.I., Kemkin I.V., Kruk N.N. The Sikhote-Alin orogenic belt, Russian South East: terranes and the formation of continental lithosphere based on geological and isotopic data / Journal of Asian Earth Sciences. 2016. V. 120. P. 117‒138. https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2015.10.023
  2. Ivannikov S.I., Markin N.S., Zheleznov V.V. // Nuclear Technology and Radiation Protection. 2021. V. 36. № 1. P. 12‒17. https://doi.org/10.2298/NTRP201217005I
  3. Гриненко В.А. Приготовление двуокиси серы для изотопного состава. Журнал неорганической химии. 1962. № 7. С. 2578‒2582.
  4. Ханчук А.И., Молчанов В.П., Андросов Д.В. Первые находки самородных золота и платины в ильменитовых россыпях Ариадненской интрузии базит-ультрабазитов (Приморье) // ДАН. 2020. Т. 492. № 2. С. 39‒43..https://doi.org/10.31857/S2686739720060079
  5. Мурзин В.В., Малюгин А.А. Типоморфизм золота зоны гипергенеза (на примере Урала). Свердловск: УНЦ, 1987. 96 с.
  6. Молчанов В.П., Зимин С.С., Гвоздев В.И. Роль апогипербазитов в формировании платиноидно-золотых россыпей Гарьского узла (Среднее Приамурье) // Рудные месторождения континентальных окраин. Владивосток: Дальнаука. 2001. Вып. 2. Т. 2. С. 219‒232.
  7. Сидоров А.А., Гончаров В.И., Приставко В.А. и др. О металлах платиновой группы на Наталкинском золоторудном месторождении (Северо-Восток России) // ДАН. 1997. Т. 355. № 6. С. 801‒804.
  8. Сидоров А.А., Томсон И.Н. Условия образования сульфидизированных черносланцевых толщ и их металлогеническое значение // Тихоокеанская геология. 2000. Т. 19. № 1. С. 37‒49.
  9. Рамдор П.О. О широко распространенном парагенезисе рудных минералов, возникших при серпентинизации // Геология рудных месторождений. 1967. № 2. С. 32‒43.
  10. Макеев А.Б., Филиппов В.Н. Металлические пленки на природных алмазах (месторождение Ичетью, Средний Тиман) // ДАН. 1999. Т. 368. № 6. С. 808–812.
  11. Жмодик С.Н., Миронов А.Г., Агафонов Л.В. и др. Углеродизация гипербазитов Восточного Саяна и золото-палладий-платиновая минерализация // Геология геофизика. 2004. Т. 45. № 2. С. 228–243.
  12. Брянчанинова Н.И. Газовые включения в породообразующих силикатах ультрабазитов Полярного Урала, как характеристика флюидного режима мантии. Алмазы и алмазоносность Тимано-Уральского региона. Материалы Всероссийского совещания. Сыктывкар: Геопринт, 2001. С. 88‒90.
  13. Паддефет Р. Химия золота. М.: Мир, 1982. 264 с.
  14. Новгородова М.И. Самородные металлы в гидротермальных рудах. М.: Наука, 1983, 287 с.
  15. Rollinson H.R. Using geochemical data: evalution, presentation, interpretation. Longman Group UK Ltd, 1993. 352 p.
  16. Seal R. Sulfur isotope geochemistry of sulfide minerals // Reviews in Mineralogy and Geochemistry. 2006. V. 61. P. 633‒677.https://doi.org/10.2138/RMG.2006.61.12
  17. Озерова Н.А. Ртуть и эндогенное рудообразование. М.: Наука, 1986. 232 с.
  18. Ishihara S., Sasaki A. Sulfur isotopic ratios of the magnetite-series and ilmenite-series granitoids of the Sierra Nevada batholith – a reconnaissance study // Geology. 1989. V. 17 (9). P. 788‒791.https://doi.org/10.1130/0091-7613 (1989)017
  19. Марчук М.В., Иванова Л.А. Образование медистого золота в зависимости от флюидного режима // ДАН. 2009. Т. 426. № 3. С. 377‒379.
  20. Спиридонов Э.М., Плетнев П.А. Месторождение медистого золота Золотая гора (о “золото-родингитовой” формации). М: Науч. Мир, 2002. 220 с.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML
2.

Download (1MB)
3.

Download (624KB)
4.

Download (22KB)

Copyright (c) 2023 А.И. Ханчук, В.П. Молчанов, Д.В. Андросов

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».