RAS PresidiumДоклады Российской академии наук. Науки о Земле Doklady Earth Sciences

  • ISSN (Print) 2686-7397
  • ISSN (Online) 3034-5065

PHENOMENON OF REVERSE ZONING IN PICRITE GABBRO-DOLERITES OF THE TALNAKH INTRUSION

PII
S30345065S2686739725030039-1
DOI
10.7868/S3034506525030039
Publication type
Article
Status
Published
Authors
Volume/ Edition
Volume 521 / Issue number 1
Pages
25-32
Abstract
The original data illustrating the phenomenon of reverse zoning in picritic gabbro-dolerites of the Talnakh intrusion are presented. Based on the distribution of petrogenic and rare earth elements, a sharp geochemical boundary and differently directed trends in the evolution of the magmatic system for picritic gabbro-dolerites and overlying rocks of the main layered series are shown. For the first time, a new subtype of interrupted reverse zoning is revealed for layered intrusions, with the most primitive composition in the upper part of the picritic gabbro-dolerites and a more fractionated composition in the lower part of the main layered series. It is shown that picritic gabbro-dolerites cannot be the lower part of the main layered series during fractionation «in situ» and be formed within the framework of a single mechanism.
Keywords
Талнахский рудный узел Талнахский интрузив расслоенные интрузивы фракционная кристаллизация обратная зональность
Date of publication
05.11.2024
Year of publication
2024
Number of purchasers
0
Views
61

References

  1. 1. Годаевский М.Н. Траппы и рудоносные интрузии Норильского района. М.: Госгеолтехиздат, 1959. 63 с.
  2. 2. Додин Д.А., Золоев К.К., Коротєєв В.А., Чернышов Н.М. Платина России: состояние и перспективы / Платина России. Сборник научных трудов. Т. VII. Красноярск. 2011. С. 12–51
  3. 3. Дюжиков О.А., Дистлер В.В., Ступнин Б.М. и др. Геология и рудоносность Норильского района, М.: Наука, 1988. 279 с.
  4. 4. Егорова В.В., Шеленаев Р.А. Обратная зональность в краевых зонах расслоенных ультрамафит-мафитовых интрузивов на примере Мажалькского перидотит-габбрового массива (Юго-Восточная Тува) // Геосферные исследования. 2020. № 3. С. 17–33.
  5. 5. Котульский В.К. Об эффузивных породах в Норильском районе. Бюл. Бюро техн. Инф. Норильского комбината. 1943. № 2.
  6. 6. Лиханёв А.П. Платино-медно-никелевые и платиновые месторождения. М.: Эслан, 2006. 496 с.
  7. 7. Малич К.Н., Бадмиша Н.Ю., Туганова Е.В. Рудоносные ультрамафит-мафитовые интрузивы полярной Сибири: возраст, условия образования, критерии прогноза. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2018. 287 с.
  8. 8. Надарент А.Дж. Магматические сульфидные месторождения медно-никелевых и платинометальных руд. СПб.: СПбГУ, 2003. 487 с.
  9. 9. Радько В.А. Модель динамической дифференциации интрузивных траппов северо-запада Сибирской платформы // Геология и геофизика. 1991. № 11. С. 19–27.
  10. 10. Туровцев Д.М. Контактовый метаморфизм норильских интрузий. М.: Научный мир, 2002. 318 с.
  11. 11. Distler V.V., Sluzhenikin S.F., Cabri L.J., Krivolutskaya N.A., Turovisev D.M., Golovanova T.I., Mokhov A.V., Knauf V.V., Oleshkevich O.I. The platinum ore of the Norilsk layered intrusions: The ratio of magmatic and fluid concentration of noble metals // Geology of Ore Deposits. 1999. V. 41(3). P. 241–265.
  12. 12. Еgorova V.V., Volkova N.I., Shelepaev R.A, Izokh A.E. The lithosphere beneath Sanglien Plateau, Siberia: evidence from periodtite, pyroxenite and gabbro xenoliths from alkaline basalts // Mineralogy and Petrology. 2006. V. 88(3–4). P. 419–441.
  13. 13. Latypov R.M. The origin of marginal compositional reversals in basic-ultrabasic sills and layered intrusions by Soret fractionation // Journal of Petrology. 2003. V. 44. P. 1579–1618.
  14. 14. Latypov R.M., Hanski E., Lavrenchuk A., Huhma H., Havela T. A “three-increase model” for origin of marginal reversal in the Kotielainen layered intrusion, Finland // Journal of Petrology. 2011. V. 52. P. 733–764.
  15. 15. Latypov R.M. Basal reversals in mafic sills and layered intrusions. In: Layered intrusions. Springer. 2015. P. 259–295.
  16. 16. Latypov R.M., Еgorova V.V. Plagioclase compositions give evidence for in situ crystallization under horizontal flow conditions in mafic sills // Geology. 2012. V. 40. P. 883–886.
  17. 17. Latypov R.M., Namur O., Bai Y., Barnes S.J., Chistyakova S.Yu., Holmes M.B., Iacono-Marziano G., Kruger W.A.J., O’Driscoll B., Smith W.D., Virtanen V.J., Wang C.Y., Xing C.-M., Charlier B. Layered intrusions: Fundamentals, novel observations and concepts, and controversial issues // Earth-Science Reviews. 2024. V. 249. P. 104653.
  18. 18. Tolstykh N.D., Zhitova L.M., Shapovalova M.O., Chayka I.F. The evolution of the ore-forming system in the low sulfide horizon of the Noril’sk 1 intrusion, Russia // Mineralogical Magazine. 2019. V. 1–22. P. 47. https://doi.org/10.1180/mgm.2019.47
  19. 19. Tolstykh N.D., Krivolutskaya N.A., Canimbue L.S., Gongalsky B.I., Kuzmin I.A. Mineralogical zoning of the PGE-Cu-Ni orebodies in the central part of the Oktyabr’sky Deposit, Norilsk District, Russia // Mineralogical Magazine. 2024. P. 1–18. https://doi.org/10.1180/mgm.2024.20
  20. 20. Tyson R.M., Chang L.L.Y. The petrology and sulfide mineralization of the Partridge River troctolite, Duluth Complex, Minnesota // Canadian Mineralogist. 1984. V. 22. P. 23–38.
QR
Translate

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Higher Attestation Commission

At the Ministry of Education and Science of the Russian Federation

Scopus

Scientific Electronic Library