научный журнал по геологии Геохимия ISSN: 0016-7525

Архив научных статейиз журнала «Геохимия»

  • ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТАМОРФИЗМА БАЗИТОВ КРАСНОЙ ГУБЫ, БЕЛОМОРСКИЙ ПОДВИЖНЫЙ ПОЯС

    АРАНОВИЧ Л.Я., КОЗЛОВСКИЙ В.М., КОРПЕЧКОВ Д.И., РАСС И.Т. — 2014 г.

    Получены новые данные по составу метаморфизованных габброноритов и Fe-Ti габбро Красной губы (Беломорский подвижный пояс) в отношении главных, второстепенных и редких элементов. Два эти магматических комплекса, пространственно совмещенные, но разновременные и сформированные в разных геодинамических обстановках, одновременно подверглись палеопротерозойскому метаморфизму в условиях, переходных между амфиболитовой и эклогитовой фациями. Выявлены следующие закономерности: при эклогитизации габброноритов заметно изменяются содержания щелочных и щелочноземельных элементов, а при образовании амфиболитов и биотитовых амфиболитов по плагиоклазовым эклогитам, как апогабброноритовым, так и апогаббровым, изменяются концентрации практически всех редких элементов, что свидетельствует о неизохимичском характере метаморфизма и существенной роли привноса-выноса некогерентных элементов. Однако отношения некоторых редких элементов (Ti/Y, Ti/Zr, Zr/Y, La/Sm, Nb/Th), характерные для метагабброноритов или метагаббро, остаются неизменными в процессе метаморфизма и, по-видимому, могут использоваться как индикаторы состава и условий образования вероятного протолита.

  • ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОРОД АНЮЙСКОГО МЕТАМОРФИЧЕСКОГО КУПОЛА (СИХОТЭ-АЛИНЬ): СОСТАВ ПРОТОЛИТОВ И ВОЗМОЖНАЯ ПРИРОДА МЕТАМОРФИЗМА

    ВЛАДИМИРОВ В.Г., ГОЛОЗУБОВ В.В., КАСАТКИН С.А., КОВАЧ В.П., КРУК Н.Н., СИМАНЕНКО В.П. — 2014 г.

    В работе излагаются результаты геологических, геохимических и изотопных исследований метаморфических пород Анюйского блока (купола) в Северном Сихотэ-Алине и обрамляющих его юрско-меловых осадочных толщ Самаркинской аккреционной призмы. Установлено, что в геохимическом и изотопном отношении породы амфиболитовой фации метаморфизма, слагающие Анюйский блок (в различной степени мигматизированные гнейсы и кристаллические сланцы) и неметаморфизованные осадки юрско-меловых толщ обрамления Анюйского блока близки между собой. Те и другие соответствуют продуктам размыва коры переходного типа (“зрелые” островные дуги и активные континентальные окраины), имеют близкий петрохимический и редкоэлементный состав и модельный Nd возраст в интервале 1.25–1.4 млрд лет. По геохимическим и изотопным характеристикам метапелиты Анюйского блока резко отличаются от аналогичных пород Ханкайского массива (последние являются продуктами размыва “зрелой” сиалической коры и имеют модельный Nd возраст в интервале 1.7–1.9 млрд лет). Породы метабазитового состава, встреченные в виде прослоев и линз как среди гнейсов и кристаллических сланцев Анюйского блока, так и среди осадочных пород его обрамления, соответствуют по составу океаническим базальтам N- и E-MORB. На основе синтеза геологических, геохимических и изотопных данных высказано предположение о том, что Анюйский блок представляет собой не фрагмент фундамента древнего микроконтинента, как считалось ранее, а комплекс гранитно-метаморфического ядра кордильерского типа раннемелового возраста.

  • ГЕОХИМИЯ ГРАНИТОИДОВ ФУНДАМЕНТА КУРИЛЬСКОЙ ОСТРОВОДУЖНОЙ СИСТЕМЫ

    ЕМЕЛЬЯНОВА Т.А., ЛЕЛИКОВ Е.П. — 2014 г.

    Приведена характеристика гранитоидов тихоокеанского склона Курильской островной системы, впервые установленных авторами при геолого-геофизических работах в трех рейсах на научно-исследовательском судне “Академик М. Лаврентьев”. Определены петрогеохимические особенности этих пород, показана их роль в формировании подводного хребта Витязя, проведено сравнение с гранитоидами Броутоновсой группы подводных вулканов, ксенолитов острова Симушир и Охотского моря. Гранитоиды из различных структур фундамента Курильской островной системы представляют собой гипабиссальные образования, производные андезитовой магмы. Они обладают общими чертами, что обусловлено их формированием на континентальной коре в конвергентных геодинамических условиях, связанных с напряжением сжатия при перемещении и погружении Тихоокеанской плиты под Азиатский континент. Рассмотрена проблема фундамента Курильской островодужной системы, определены состав и возраст слагающих его пород и приведена краткая история геологического развития тихоокеанского склона дуги с позднего мезозоя.

  • ГЕОХИМИЯ И ВОПРОСЫ ГЕНЕЗИСА МЕТАБАЗИТОВ ИЗ ГРАНУЛИТО-ГНЕЙСОВОГО КОМПЛЕКСА АНГАРО-КАНСКОГО БЛОКА (ЮГО-ЗАПАД СИБИРСКОГО КРАТОНА)

    НОЖКИН А.Д., ТУРКИНА О.М. — 2014 г.

    Изучено распределение петрогенных и редких элементов в высокометаморфизованных породах основного состава из гранулито-гнейсового комплекса Ангаро-Канского блока (юго-запад Сибирского кратона), определены магматические протолиты метабазитов и оценена подвижность элементов при метаморфизме. Установлены два типа пород, различающихся по геологическому положению и составу. Гранат-двупироксеновые гранулиты (Cpx + Pl + Grt + Opx) слагают субпластовые и будинообразные тела, которые испытали складчатые деформации совместно с вмещающими парагнейсами. Дайковые тела, подверженные только хрупким деформациям, образованы метабазитами с минеральной ассоциацией Cpx + Hbl + Pl + Grt. Магматические протолиты мафических гранулитов и метабазитов дайковых тел по содержанию петрогенных элементов отвечают в различной степени дифференцированным базальтовым расплавам. Формирование протолитов метабазитов, обедненных K2O, LILE, Zr, Nb и легкими РЗЭ, происходило из деплетированного мантийного источника. По петро- и геохимическим параметрам метабазиты дайковых тел сопоставимы с низкокалиевыми толеитовыми базальтами океанических островных дуг. Вероятными магматическими протолитами мафических гранулитов, обогащенных Ba, легкими РЗЭ, Nb, Ta, Zr, Hf, являются континентальные внутриплитные базальты, образованные из обогащенного мантийного источника. Предполагается, что аномально низкое содержание Rb, Th, U в мафических гранулитах в сравнение с континентальными платобазальтами, высокие K/Rb, La/Th и умеренные Th/U обусловлены выносом этих элементов при гранулитовом метаморфизме.

  • ГЕОХИМИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА СОЛЕНЫХ ОЗЕР ЗАПАДНОЙ МОНГОЛИИ

    АРИУНБИЛЭГ С., ВЛАДИМИРОВ А.Г., ИСУПОВ В.П., КОЛПАКОВА М.Н., ШВАРЦЕВ С.Л. — 2014 г.

    Описан макро- и микрокомпонентный состав соленых озер Западной Монголии, выделены их основные геохимические типы: содовые, хлоридные и сульфатные. Приведены расчеты равновесия озерных вод с ведущими карбонатными, сульфатными, хлоридными и породообразующими минералами. Показано, что каждый тип озерных вод формируется не только за счет испарения, но и взаимодействия воды с горными породами, роль которых максимальна в пресных и содовых озерах, минимальна – в хлоридных. Особое внимание уделено содовым озерам и процессам формирования их химического состава.

  • ГЕОХИМИЯ НЕФЕЛИНОВЫХ И ЩЕЛОЧНЫХ СИЕНИТОВ УКРАИНСКОГО ЩИТА (ПО ДАННЫМ ICP MS)

    ДУБИНА А.В., КРИВДИК С.Г., ШАРЫГИН В.В. — 2014 г.

    Приведены результаты геохимических исследований нефелиновых и щелочных сиенитов из развозрастных комплексов Украинского щита. Выявлена зависимость содержания элементов-примесей в сиенитах от их принадлежности к определенному комплексу пород, химических особенностей первичных магматических расплавов, степени их дифференцированности, а также региональная геохимическая неоднородность щелочно-ультраосновные комплексов Украинского щита. Нефелиновые и щелочные сиениты щелочно-ультраосновных массивов в восточной и западной частях этого региона близки по содержанию REE и значениям Eu/Eu*, но отличаются по содержанию Nb, Ta, Zr и Hf и относятся к миаскитовому типу. В этих породах по сравнению с более ранними фоидолитами концентрации REE, Nb и Zr понижены, а Sr и Ba сохраняются высокими. В габбро-сиенитовых комплексах от ранних сиенитовых интрузий к более дифференцированным разновидностям четко проявлен железистый тренд фракционирования, значительно снижаются содержания Sr и Ba, Eu/Eu*, а также петрогенных элементов – Ti, Mg, P. В этом же направлении возрастает коэффициент агпаитности и концентрации Zr, Nb, Y, REE. Похожая геохимическая специфика наблюдается и для щелочных сиенитов, генетически связанных с анортозит-рапакивигранитными плутонами, для которых характерно накопление некогерентных элементов и резкое обеднение Sr и Ba. Отличающиеся геохимические тренды эволюции нефелиновых и щелочных сиенитов из разных комплексов пород Украинского щита объясняются разными механизмами их формирования. В щелочно-ультраосновных комплексах главным петрогенетическим механизмом, который отразился на распределении элементов-примесей в породах, была ликвация исходных расплавов типа оливиновых меланефелинитов или мелилититов на фонолитовую и карбонатитовую составляющие. В процессе формирования габбро-сиенитовых комплексов и щелочных сиенитов анортозит-рапакивигранитных плутонов ведущим петрогенетическим механизмом была кристаллизационная дифференциация с интенсивным полевошпатовым фракционированием.

  • ГЕОХИМИЯ ОСНОВНЫХ ПОРОД ПЛАТИНОНОСНОГО МАССИВА ВУРЭЧУАЙВЕНЧ (МОНЧЕГОРСКИЙ КОМПЛЕКС, КОЛЬСКИЙ РЕГИОН)

    ГРЕБНЕВ Р.А., ПРИПАЧКИН П.В., РУНДКВИСТ Т.В. — 2014 г.

    Платиноносный раннепротерозойский массив Вурэчуайвенч в Мончегорском плутоне сложен амфиболизированными и соссюритизированными породами: габброноритами, анортозитами, норитами. Геохимические особенности пород массива рассмотрены на четырех детальных участках. Подтверждено сходство геохимических параметров массива Вурэчуайвенч и массива Нюд-Поаз. Главные особенности спектров распределения редкоземельных элементов (РЗЭ) в породах массива Вурэчуайвенч: их низкое суммарное содержание (9.4–27.6 ppm), отрицательный наклон линии спектра РЗЭ и значительное обогащение легкими РЗЭ ([La/Yb]n = 3.7–8.7), отчетливо выраженный европиевый максимум ([Eu/Eu*]n = 1.2–2.2). Характер спектров РЗЭ по всему разрезу остается постоянным, в том числе и в породах платиноносного рифа, при этом постепенно увеличивается содержание РЗЭ к верхам разреза. Предполагается, что платиноносный риф массива Вурэчуайвенч, подобно рифам Платинова (массив Скаергаард) и интрузии Сонжу-Лейк (Дулутский комплекс), образовался в ходе фракционирования при кристаллизации магмы в камере большого объема без дополнительных внедрений порций магматического расплава. Вероятно, массив Вурэчуайвенч является перемещенным тектоническим фрагментом крупного лополитоподобного тела, нижние горизонты которого представлены в массиве Нюд-Поаз, а средняя часть была в значительной степени эродирована.

  • ГЕОХИМИЯ ПОРОД ОСНИЦКО-МИКАШЕВИЧСКОГО ВУЛКАНО-ПЛУТОНИЧЕСКОГО ПОЯСА УКРАИНСКОГО ЩИТА

    ШУМЛЯНСКИЙ Л.В. — 2014 г.

    Обсуждается геохимия интрузивных (осницкий комплекс) и вулканических (клесовская серия) пород, слагающих Осницко-микашевичский вулкано-плутонический пояс (ОМВПП) Украинского щита, представляющий собой активную континентальную окраину, существовавшую около 1980–2000 млн лет тому назад. Осницкий комплекс охватывает широкую гамму пород – от ультрабазитов до гранитоидов, в то время как клесовская серия представлена преимущественно метаморфизованными в амфиболит-эпидотовую фацию эффузивами базальтоидного и риолитового составов. Изотопный состав стронция ( Sr1990 = –4... +10), неодима ( Nd1990 = –0.6... +2.3) и гафния ( Hf1990 = 0.1... 1.4) указывает на ювенильное происхождение пород ОМВПП. Геохимические данные свидетельствуют о независимом происхождении двух породных серий – габброидной (SiO2 < 60%) и гранитоидной (SiO2 > 60%). Габброиды делятся на две группы: до- и послегранитные, различающиеся более высокими концентрациями некогерентных микроэлементов, и более низкими – когерентных в послегранитных базитах. Геохимические особенности обеих групп основных пород указывают на их формирование в условиях конвергентной тектонической обстановки. Происхождение гранитоидных расплавов связывается с низкотемпературными (эвтектоидными) выплавками, образующихся при низких степенях плавления пород основного состава.

  • ГЕОХИМИЯ СТАБИЛЬНЫХ ИЗОТОПОВ КИСЛОРОДА И ВОДОРОДА КОРУНДОНОСНЫХ ПОРОД И МИНЕРАЛОВ СЕВЕРНОЙ КАРЕЛИИ КАК ИНДИКАТОР НЕОБЫЧНЫХ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ

    ВЕЛИВЕЦКАЯ Т.А., ВЫСОЦКИЙ С.В., ИГНАТЬЕВ А.В., ЛЕВИЦКИЙ В.И., НЕЧАЕВ В.П., ЯКОВЕНКО В.В. — 2014 г.

    Изучен изотопный состав кислорода и водорода минералов корундовых проявлений и вмещающих минерализацию пород северной Карелии. Установлено, что минералы корундоносных зон Хитоостровского и Варацкого проявлений характеризуются экстремально низкими величинами 18O (менее –26 ) и D (менее –215 ), указывающими на участие в минералообразующем флюиде гляциальных вод и сохранение в них изотопных отношений кислорода и водорода протолита. Глиноземистые корундоносные плагиоклазиты были сформированы в результате высокобарного свекофенского (1.9–1.8 млрд лет) метаморфизма палеопротерозойских пород, метасоматизированных с участием метеорных вод в эпоху гуронского оледенения.

  • ГЕОХИМИЯ, ВОЗРАСТ И ОСОБЕННОСТИ ПЕТРОГЕНЕЗИСА ПОРОД ГАРЕВСКОГО МЕТАМОРФИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ЕНИСЕЙСКОГО КРЯЖА

    ЛИХАНОВ И.И., РЕВЕРДАТТО В.В. — 2014 г.

    На основе минералого-петрологических, геохимических и геохронологических исследований пород гаревского метаморфического комплекса (ГМК) Енисейского кряжа предпринята попытка оценить возраст, особенности формирования и природу их протолитов. В его развитии были выделены два этапа, различающиеся термодинамическими режимами и величинами метаморфических градиентов. Региональный амфиболитовый метаморфизм повышенных давлений завершает этап становления гранитоидов (970 млн лет). На втором этапе эти породы испытали позднерифейский (900–870 млн лет) регрессивный динамометаморфизм в условиях эпидот-амфиболитовой фации с развитием бластомилонитов в узких зонах хрупко-пластических деформаций. Возраст метаморфизма мигматитов (850 млн лет) синхронен с коллизионным метаморфизмом умеренных давлений кианит-силлиманитового типа. Специфической особенностью ГМК среди других комплексов Енисейского кряжа является обнаружение в нем рапакивиподобных гранитов. Геохимическая специализация таких пород, отличающихся относительно других минеральных ассоциаций ГМК более выраженными европиевыми аномалиями и обогащенных К2, FeО, Y, Th, U, Zr, Hf, Nb, Ta и REE, свойственна анорогенным гранитам А-типа внутриплитных обстановок. Их отличительными чертами также являются повышенная железистость темноцветных минералов, наличие ильменита как единственного Fe–Ti окисла и кристаллизация из более высокотемпературных (Т = 825°C vs Т = 750°C), обедненных водой расплавов, в восстановительных условиях ниже FMQ буфера. Существенные различия в геохимических и петрологических характеристиках пород ГМК свидетельствуют, что они не могли сформироваться из единого источника. Формирование основного объема пород ГМК, варьирующих по составу от гранитов А-типа до S-гранитов, могло осуществляться за счет плавления смешанных источников вещества мантийного и корового происхождения. В качестве потенциального источника для наименее окисленных разновидностей пород ГМК предполагаются продукты плавления позднеархейско-раннепротерозойских гнейсов инфракрустального комплекса Сибирского кратона.

  • ГИПЕРГЕННО ПРЕОБРАЗОВАННЫЕ НАФТИДЫ: ОСОБЕННОСТИ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА

    ПУНАНОВА С.А. — 2014 г.

    Обобщены исследования по трансформации состава нафтидов (нефтей и битумов) в различных нефтегазоносных бассейнах (НГБ) при гипергенных процессах с целью выявления их характерных особенностей для более точного прогноза сохранности залежей, а также товарных качеств нефтей, как углеводородного сырья, обогащенного промышленно значимыми токсичными металлами. На примере НГБ США, Канады, Бразилии, Венесуэлы, Нигерии, России, Казахстана и Туркмении показано, что концентрации и соотношения содержаний микроэлементов (МЭ) и металлопорфириновых комплексов (МПК) – ванадиевых (Vp) и никелевых (Nip), ассоциированных с тяжелыми смолисто-асфальтеновыми компонентами нефтей, являются геохимическими критериями гипергенно преобразованных флюидов. Нефти в процессе гипергенеза обогащаются металлами. Однако увеличение концентраций МЭ в нефтях происходит дифференцированно: значительно обогащаются V, Ni, Co, Mo, Cr и другими МЭ, а также МПК нефти, генерированные сапропелевым органическим веществом (ОВ), изначально богатые металлами (месторождения Южно-Татарского свода Волго-Урала, Бузачинского свода, Афгано-Таджикской впадины, Маракаибского НГБ Венесуэлы). В нефтях, первоначально обедненных МЭ, генерированных, как правило, гумусовым типом ОВ, также возрастают содержания МЭ, однако их концентрации ниже в сравнении с обогащенными нефтями на 1–3 порядка (месторождения нефтей прибрежных бассейнов Нигерии и Бразилии). Для диагностики гипергенно преобразованных флюидов показана эффективность комплексного использования углеводородных и микроэлементных показателей.

  • ГЛИНИСТЫЕ ПОРОДЫ МОЛАССОВОЙ ФОРМАЦИИ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО СЕГМЕНТА ПРЕДУРАЛЬСКОГО ПРОГИБА: ЛИТОГЕОХИМИЯ, СОСТАВ ПОРОД ИСТОЧНИКОВ СНОСА И ПАЛЕОТЕКТОНИЧЕСКИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ

    МАСЛОВ А.В., МИЗЕНС Г.А. — 2014 г.

    Рассмотрены литогеохимические особенности глинистых пород молассы (верхняя пермь) южноуральского сегмента Предуральского прогиба. Показано, что аргиллитам свойственны высокие и изменчивые содержания вторичных карбонатных минералов и, как следствие, повышенное и варьирующее содержание CO2, что затрудняет использование традиционных литохимических диаграмм для их классификации и генетических построений. В то же время, литогеохимические особенности глинистых пород (как и псаммитов) позволяют уточнить состав размывавшихся на палеоводосборах пород. Высокое содержание Cr и Ni показывает присутствие в источниках сноса ультраосновных пород, а распределение отношений Cr/Ni демонстрирует отсутствие существенной гомогенизации состава тонкой алюмосиликокластики, и, следовательно, дает основания предполагать относительно недалекий ее перенос. На преимущественно петрогенный характер глинистых пород указывают соотношения между основными породообразующими оксидами и рядом литохимических модулей. О разнородном и сложном составе области сноса в конце пермского периода свидетельствуют и парные диаграммы, основанные на отношениях ряда индикаторных редких и рассеянных элементов.

  • ДИАЛИЗ ВОДНЫХ ЭКСТРАКТОВ ГОРНЫХ ПОРОД КАК СПОСОБ ИЗУЧЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ ФОРМ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

    ОЛЕЙНИКОВА Г.А., ПАНОВА Е.Г. — 2014 г.

    DOI: 10.7868/S001675251408007X Список литературы

  • ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСТОЧНИКИ ВЕЩЕСТВА ГРАНИТОИДОВ ЛИЦКО-АРАГУБСКОГО КОМПЛЕКСА, КОЛЬСКИЙ ПОЛУОСТРОВ

    ВЕТРИН В.Р. — 2014 г.

    Посторогенные гранитоиды лицко-арагубского комплекса образуют цепь интрузивных тел площадью около 850 км2, приуроченных к зоне глубинного разлома северо-восточного простирания. Результаты U–Pb датирования цирконов свидетельствуют о длительности формирования гранитоидов лицко-арагубского комплекса в 28 ± 9 млн лет при близком времени образования пород 1-й–4-й фаз (1774–1762 млн лет), и существенно более позднем внедрении кварцевых сиенитов 5-й фазы (1746 ± 8 млн лет). При изучении Sm–Nd изотопной системы установлено расположение кварцевых сиенитов в области эволюции изотопного состава неодима нижней коры, представленной главным образом палеопротерозойскими гранатовыми гранулитами с модельными возрастами TNd(DM) = 2.4–2.7 млрд лет и Nd(T) от –5.6 до –6.3. В приконтактовых сиенитах Лицкого массива обнаружены сложные по составу цирконы с возрастом 1758 ± 9 млн лет. Они отличаются от цирконов сходных по возрасту порфировидных гранитов пониженными концентрациями U и Th, близкими к их содержанию в цирконах гранатовых гранулитов нижней коры региона. Это наряду с особенностями внутреннего строения кристаллов определяет ксеногенное нижнекоровое происхождение цирконов из сиенитов и подтверждает геохимические данные об участии вещества нижней коры в образовании расплавов гранитоидов.

  • ДОННЕЙИТ-(Y) ИЗ ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ АЛБЫН (ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, РОССИЯ)

    ОРЛОВА Н.И., СОКОЛОВ С.В., ЧИСТЯКОВА Н.И. — 2014 г.

    DOI: 10.7868/S0016752514060089 Список литературы

  • ЗАКОНОМЕРНОСТИ СОСТАВА ВУЛКАНИТОВ ЛИНЕЙНЫХ ТЕКТОНО-МАГМАТИЧЕСКИХ ПОДНЯТИЙ БРАЗИЛЬСКОЙ КОТЛОВИНЫ

    ПЕЙВЕ А.А., СКОЛОТНЕВ С.Г. — 2014 г.

    Рассмотрен состав пород линейных тектоно-магматических поднятий Бразильской котловины. Показано, что вулканиты цепи Витория-Триндади образовались в мантийном резервуаре, неоднородно обогащенном фосфором из расплавов, близких субщелочным пикробазальтам. В их составе значительную роль играет мантийный компонент EM I в результате “заражения” плюмового материала веществом континентальной литосферы. Для всей структуры, включая острова Триндади, Мартин Вас и плато Аброльос, характерна существующая длительное время изотопная гомогенность источника расплавов. Аналогичные изотопные соотношения пород поднятия Фернанду-ди-Норонья связываются со схожим механизмом формирования и эволюции глубинного мантийного плюмового материала, изначально располагавшегося под южно-американским континентом. По сравнению с расплавами вулканитов других рассматриваемых в работе гор, первичные расплавы вулканитов хребта Витория-Триндади формировались при меньших степенях частичного плавления обогащенного мантийного субстрата и на большей глубине. Подавляющая часть вулканитов Северной цепи гор Байя образовалась из расплавов, генерированных с участием материала типа HIMU. В то же время один из изученных образцов образовался из источника близкого по составу к DM с некоторой примесью обогащенного вещества типа EM I. Мантийный источник вулканитов гор Пернамбуку представлял собой смесь материала DM и HIMU с некоторой примесью материала EM I (EM II?). Горы 10°–11° ю.ш. сформировались вблизи осевой части САХ при декомпрессионном плавлении химически гетерогенного мантийного источника, состоявшего из вещества DM с примесью компонента типа EM I (EM II?).

  • ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ КАТАГЕНЕЗА И ГЕНЕРАЦИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ В ОСАДОЧНЫХ ПОРОДАХ ЮЖНО-СУМАТРИНСКОГО БАССЕЙНА, ИНДОНЕЗИЯ

    ГАЛУШКИН Ю.И., МАРДИАНЗА А. — 2014 г.

    Температурная и катагенетическая история Южно-Суматринского бассейна в Индонезии рассматривается на примере осадочного разреза грабена Лимау в процессе его погружения с олигоцена по настоящее время. Система моделирования бассейнов ГАЛО используется для численной реконструкции шести осадочных разрезов в районе скважин (Пандан-81, Петананг-1, Тепус-2, Тепус-1, Гамбир-1 и Лембак-8), расположенных вдоль профиля, пересекающего грабен Лимау. Моделирование предполагает существенное охлаждение фундамента в последние 15–20 млн лет от высокого начального теплового потока 105 мВт/м2 , типичного для осевых зон континентального рифтогенеза, и заметное прогревание литосферы бассейна в последние 2–5 млн лет. Анализ вариаций тектонического погружения бассейна подверждает возможность растяжения литосферы в олигоцене-миоцене с амплитудой , возрастающей от 1.12 на флангах грабена Лимау (скв. Лембак-8) до 1.32 в центре грабена (скв. Тепус-1 и 2). Тектонический анализ предполагает также заметную тепловую активизацию бассейна в плиоцене, плейстоцене и голоцене. Эта активизация согласуется с высоким температурным градиентом, характерным для современного осадочного чехла бассейна. Численное моделирование эволюции зрелости органического вещества и генерации углеводородов основными материнскими свитами бассейна подтверждает неплохие перспективы предполагаемых материнских формаций Южно-Суматринского бассейна Лемат, Талангакар и Гумаи для генерации жидких углеводородов (УВ) в грабене Лимау. Оно показывает, что материнские породы формации Лемат являются нефтегенерирующими в основной части грабена Лимау и только в самых погруженных частях грабена они будут преимущественно газогенерирующими. Породы в основании и кровле формации Талангакар могут рассматриваться как интенсивно генерирующие нефть, за исключением, быть может, верхних горизонтов формации в самых мелких частях грабена (скв. Лембак-8). При этом пик генерации нефти приходится на последние 5–10 млн лет. Генерация нефти породами формации Гумаи согласно моделированию может быть заметной в основной части грабена Лимау и пренебрежима лишь в далеких флангах грабена (скв. Лембак-8).

  • ИЗОТОПНАЯ ГЕОХИМИЯ И ГЕОХРОНОЛОГИЯ ГАББРОИДОВ ВОЛКОВСКОГО МАССИВА НА УРАЛЕ

    АЛЕКСЕЕВ А.В., АНИКИНА Е.В., БУШАРИНА С.В., КАПИТОНОВ И.Н., КРАСНОБАЕВ А.А., ЛОХОВ К.И., РОНКИН Ю.Л. — 2014 г.

    Представлены результаты изучения 40Ar 39Ar, Sm–Nd, U–Pb и Lu–Hf изотопных систем в габбро Волковского массива – единственного в составе Платиноносного пояса Урала, вмещающего промышленное медь–железо–ванадиевое и значительное по масштабам золото–палладиевое оруденение. Массив состоит из серии габбровых блоков с собственной концентрически-зональной структурой и диоритовой интрузии в центральной его части. Сиениты Кушвинского массива прорывают габбро на северо-востоке и юго-западе. Габбровые блоки сложены преимущественно оливин–анортитовым габбро, а лабрадоровое двупироксеновое габбро занимает секущее положение как по отношению к оливин–анортитовому габбро, так и по отношению к развитому в последних титаномагнетитовому и медному с платиноидами оруденению. Изучение обоих типов габбро Sm–Nd изохронным методом и U–Pb (SHRIMP II) методом по циркону c последующим определением в них состава РЗЭ и Lu–Hf изотопной системы позволило надежно датировать (428 ± 7 млн лет (SHRIMP) и 436 ± 21 млн лет (Sm–Nd)) пострудные лабрадоровые габбро и, следовательно, верхнюю возрастную границу оруденения Волковского массива. Рудовмещающие оливин–анортитовых габбро содержат четыре различных возрастных популяции циркона: 2682 ± 37 972 ± 18 млн лет; 655 ± 15 565 ± 9 млн лет; 450 ± 12 млн лет и 343 ± 8 млн лет. С помощью изотопной Hf–Nd систематики установлено, что циркон с возрастом 450 ± 12 млн лет, наиболее вероятно отвечает времени образования породы, более древние группы циркона – захваченные, а циркон с возрастом 343 ± 8 млн лет образован при низкотемпературном преобразовании пород и в ряде случаев содержит избыточный радиогенный гафний. Протерозойский ксеногенный циркон является заимствованными из различных пород древней коры, а наиболее древний кристалл с возрастом 2065 млн лет, возможно, был образован в глубинном мантийном источнике. Циркон вендского возраста также, вероятнее всего, захваченный, по морфологическим и геохимическим признакам может интерпретироваться как кристаллизовавшийся из базальтового расплава. Обилие циркона допалеозойского возраста в оливин–анортитовых габбро предполагает существенную роль древнего вещества в их петрогенезисе. Возможно, что именно это древнее вещество являлось источником рудных компонентов (металлов и серы) для уникального медносульфидного с золотом и платиноидами оруденения Волковского массива.

  • ИЗОТОПНО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОРОД ОШУРКОВСКОГО АПАТИТОНОСНОГО МАССИВА (ЗАПАДНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ)

    ДОРОШКЕВИЧ А.Г., ИЗБРОДИН И.А., ЛАСТОЧКИН Е.И., РИПП Г.С. — 2014 г.

    Представлены результаты изучения габброидов, сиенитов, пегматитов, карбонатитов и гидротермалитов Ошурковского апатитоносного массива. Они включают данные по изотопным Nd и Sr отношениям, изотопному составу углерода и кислорода в кальцитах, кислорода в апатите, магнетите и силикатных минералах (флогопите, титаните, диопсиде, амфиболе, калиевом полевом шпате, кварце), серы в барите, водорода в слюдах. Изотопные характеристики подтверждают комагматичность габброидов и карбонатитов и близки к характеристикам вещества, поступавшего из обогащенной мантии типа ЕМ-I. Как и в случае с другими проявлениями позднемезозойских карбонатитов Юго-Западного Забайкалья на бинарной диаграмме, демонстрирующей отношения Nd и Sr0, отмечается разобщенность силикатных пород и карбонатитов, обусловленная более высокими значениями в первых. Изотопный состав кислорода всех комагматов также находится в интервале мантийного источника. В последовательно образовавшихся породах присходило утяжеление состава кислорода и облегчение углерода, что совпадает с трендом гидротермалитов, производных материнского магматического очага. Карбонаты, образовавшиеся в результате зеленокаменного изменения габброидов, обогащены легким кислородом (от – 2.8 до – 7.3 18 О), что предполагает участие вадозовой воды.

  • К ВОПРОСУ О ФОРМАХ НАХОЖДЕНИЯ ЙОДА И СЕЛЕНА В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ И ИХ КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ НА ЛАНДШАФТНО-ГЕОХИМИЧЕСКИХ БАРЬЕРАХ

    БЕРЕЗКИН В.Ю., ДАНИЛОВА В.Н., КОРОБОВА Е.М., КОРСАКОВА Н.В., РЫЖЕНКО Б.Н., СЕДЫХ Э.М., ХУШВАХТОВА С.Д., ЧЕРКАСОВА Е.В. — 2014 г.

    Показано, что питьевые воды Брянской области, в целом, обеднены йодом и селеном. Рассмотрены возможные формы нахождения йода и селена в питьевых водах и особенности их миграции и концентрирования в почвах в геохимически контрастных условиях. Показано, что высокая подвижность йода может обуславливаться миграцией не только в форме йодида и органических комплексов, но и в виде минеральных растворенных в воде комплексных форм (CaI+ и MgI+); при этом первый тип комплексных соединений более распространен в ландшафтах полесского типа, а второй – в условиях опольных ландшафтов. В почвах комплексообразование йода с щелочноземельными катионами в восстановительных нейтрально-слабощелочных условиях с одной стороны, способствует миграции йода по вертикальному профилю, а с другой стороны, осаждению йода на карбонатном барьере. В тех же условиях доминирующей водорастворимой формой селена является гидроселенид, который в присутствии значительного количества железа может трансформироваться в минеральную фазу FeSe и фиксироваться на восстановительном барьере в почвах подчиненных гидроморфных ландшафтов. Высказано предположение, что общее низкое содержание йода и селена в питьевых водах и водная миграция радиоактивных изотопов йода в виде комплексных органических и минеральных соединений могло способствовать более выраженной заболеваемости щитовидной железы на всей территории Брянской области, в том числе и загрязненной после аварии на Чернобыльской АЭС радиоактивными изотопами йода.