+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Золотоконцентрирующие системы офиолитовых поясов : На примере Саяно-Байкало-Муйского пояса

Золотоконцентрирующие системы офиолитовых поясов : На примере Саяно-Байкало-Муйского пояса
  • Автор:

    Жмодик, Сергей Михайлович

  • Шифр специальности:

    25.00.11, 25.00.09

  • Научная степень:

    Докторская

  • Год защиты:

    2004

  • Место защиты:

    Новосибирск

  • Количество страниц:

    446 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"
4.1. Благородные металлы в геодинамических обстановках с участием современной 
4.1. Благородные металлы в геодинамических обстановках с участием современной

|Т1РсзиЛйум ВАК России

1 '• /Я' " ^ У-г" № "Т^ь л >1

I и««»* степей. ДОКТОРА |

«присудил} 'наук |



_ Введение
Глава 1. Современная океаническая кора и офиолитовые комплексы (состояние проблемы и основные понятия)

Глава 2. Методы исследования


Глава 3. Золоторудная минерализация в базальтовых стёклах и базальтах современной океанической коры и плюмового магматизма
Глава 4. Благородные металлы в геодинамических обстановках с участием океанической коры

4.1. Благородные металлы в геодинамических обстановках с участием современной


и молодой океанической коры
4.2. Локальное распределение Аи в образцах океанических сульфидных руд гидротермальных полей Логачёв и Броккен-Спур (Срединно-Атлантический хребет)
4.3. Низкотемпературная сорбция золота сульфидными и оксидными минералами
Глава 5. Коллизия «глыб» (микроконтинентов) в зоне субдукции и локализация благороднометального оруденения в Саяно-Байкало-Муйском поясе
Глава 6. Геохимия и металлоносность углеродистых образований Саяно-Байкало-Муйского пояса
6.1. Геохимия и металлоносность углеродистых отложений различных геодинамических обстановок Саяно-Байкальской горной области
6.2. Распределение золота в черных сланцах Витимо-Патомского района
(по данным авторадиографии)
6.3. Углеродизация и благороднометальная минерализация в гипербазитах Восточного Саяна
Глава 7. Золотое оруденение в Саяно-Байкало-Муйском офиолитовом поясе
7.1. Золотое оруденение в офиолитовом комплексе юго-восточной части
Восточного Саяна
7.2. Платинометальная и № - минерализация в офиолитах Оспинско-Китойского района (Восточный Саян)
7.3. Олово - золото (ртуть)-платинометальная рудная минерализация в магнетит -амфиболовых метасоматитах Восточного Саяна
7.4. Золото-порфировый тип оруденения в офиолитах юго-восточной части Восточного Саяна (Таинское золоторудное месторождение)
7.5. Эпитермальное золото-серебряное месторождение островодужного типа -Каменное (Муйский район, Северное Забайкалье)
Заключение
Литература

Актуальность исследования. Анализ размещения благороднометальной минерализации свидетельствует о существовании пространственной связи определенных типов месторождений и рудопроявлений золота и платиноидов с породами офиолитовых ассоциаций. Подобная закономерность в локализации благороднометального оруденения характерна для многих регионов: Восточный Саян, Тува, Алтае-Саянская складчатая область, Малый Кавказ, Урал, Монголия, Китай, Северная Америка, Финляндия и другие. Известно более 200 офиолитовых поясов (Nicolas, 1995; Добрецов, Кирдяшкин, 1997), с которыми связано по меньшей мере 50 основных действующих горнорудных районов. Эта пространственная связь представляется не случайной, учитывая обнаруженные в последние десятилетия океанические гидротермальные рудные системы, которые функционируют в различных геологических ситуациях и в большинстве случаев несут благороднометальную минерализацию (Рона,1986; Лисицын и др., 1990 и др.). По многим признакам золото,- и золото-сереброрудная минерализация, распространенная в офиолитовых ассоциациях, подобна благороднометальной минерализации современных океанических гидротермальных построек и металлоносных осадков. Не случайно в современной литературе обращается внимание на то, что "существует необходимость совместного исследования рудопроявлений современного океана и их древних аналогов, приуроченных к офиолитовым поясам Земли" (Богданов, 2000). В этом случае следует также сослаться на А. Митчелла и М. Гарсона (1984), что: "в конце концов растущее понимание процессов тектоники плит, опирающееся на обстановки позднего кайнозоя, будет содействовать опознованию древних тектонических обстановок, каждая из которых должна характеризоваться четко установленной областью распространения, возрастом и специфическим рудным потенциалом". Рудная благороднометальная минерализация обнаружена в связи с породами океанической коры в различных геодинамических обстановках: срединноокеанических, задуговых и междуговых зонах спрединга, но особенно

Установлена корреляция между изменениями содержаний Fe203 и FeO по зонам, т.е., окисление в зонах 5, 6 и 7.
Концентрация Fe203 возрастает от стекловатой поверхности к раскристаллизованному основанию, а концентрация FeO пропорцианально убывает. Наблюдается синхронность в распределении Сг и Си (кроме зоны F) с Fe0/Fe203 в разрезе базальтового потока.
В разрезе покровного базальта устанавливаются различные типы распределения микроэлементов (рис. 3.6.). Так в 1-ой зоне (неизмененное базальтовое стекло) наблюдается повышенное содержание Аи (до 55 ppb -данные инструментального нейтронно-активационного анализа), в то время
Ц как в остальных зонах - ниже предела обнаружения (менее 5 ppb) . Такое
высокое содержание золота не представляется удивительным если учесть, что на площади Восточно-Тихоокеанского поднятия (ВТП) ранее были обнаружены золотоносные океанические базальты с содержаниями от 0.005 до 6.4 - 56 ррш Аи (Говоров и др., 1993). Нами также установлены повышенные содержания Ag в стекловатой корке (3 ррш) и еще более высокие в зоне прямо под стекловатой коркой (до 5 ppm), в то время как в остальных зонах серебро не обнаружено. Под стекловатой зоной и в подошве потока также определено повышение содержаний Ni, Си и Pb. Zn, Со и Ва, и, напротив, Сг, Sc, Мп и Sb имеют относительно меньшие концентрации в
♦ краевых зонах. В зоне 3 (аксиолитовый, вариолитовый гиалобазальт) тоже практически под стекловатой коркой фиксируются повышенные (по отношению к остальным зонам базальта) содержания урана (до 0.3 ppm), а также повышенные содержания фтора. Причем распределения U и F по зонам четко коррелируются между собой (рис. 3.6.). Наблюдается практически линейный тренд накопления V от стекловатой корки к раскристаллизованному основанию - обратный к тренду по сравнению с окисленностью Fe203/FeO. S имеет неравномерное распределение, которое
• довольно четко коррелируется с изменением отношения FeO к Fe203 в базальтовых зонах. Закономерно поведение Ва-обогащение в обеих стеловатых корках.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.119, запросов: 962