Президиум РАНДоклады Российской академии наук. Науки о Земле Doklady Earth Sciences

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

ФЕНОМЕН ОБРАТНОЙ ЗОНАЛЬНОСТИ В ПИКРИТОВЫХ ГАББРО-ДОЛЕРИТАХ ТАЛНАХСКОЙ ИНТРУЗИИ

Код статьи
S30345065S2686739725030039-1
DOI
10.7868/S3034506525030039
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 521 / Номер выпуска 1
Страницы
25-32
Аннотация
Представлены оригинальные данные, иллюстрирующие феномен обратной зональности в пикритовых габбро-долеритах Талнахской интрузии. Основываясь на распределении петрогенных и редкоземельных элементов показана резкая геохимическая граница и разнонаправленные тренды эволюции магматической системы для пикритовых габбро-долеритов, и вышележащих пород основной расслоенной серии. Впервые для расслоенных интрузивов выявлен новый подтип прерванной обратной зональности, с наиболее примитивным составом в верхней части пикритовых габбро-долеритов и более фракционированным составом в нижней части основной расслоенной серии. Показано, что пикритовые габбро-долериты не могут являться нижней частью основной расслоенной серии при фракционировании «in situ» и формироваться в рамках одного механизма.
Ключевые слова
Талнахский рудный узел Талнахский интрузив расслоенные интрузивы фракционная кристаллизация обратная зональность
Дата публикации
05.11.2024
Год выхода
2024
Всего подписок
0
Всего просмотров
63

Библиография

  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
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека