Файл: Юрк, Ю. Ю. Особенности минералогии фтора Украинского кристаллического щита.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 15.10.2024

Просмотров: 66

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Рис. 2. Схематическая карта флюоритовых рудопроявлений Восточного При­

азовья

(составлена

 

по

материалам

А.

Я. Древина,

А.

И.

Зарицкого,

Г. Г. Конькова,

В. А. Ласькова,

М.

Л.

Левенштейна,

Б.

С.

Панова,

Р. М. Полуновского, А. М. Стремовского).

 

 

 

 

 

 

 

 

1 — рудопроявления

 

У с л о в н ы е

о б о з н а ч е н и я :

 

Донецкого

бас­

 

флюорита; 2 — палеозойские

отложения

сейна;

3 — щелочные

породы Октябрьского

массива;

4граниты

каменномо-

гильского типа;

5 — граниты, граносиениты

и сиениты сиенитового

комплекса

Восточного Приазовья;

6 габбро,

пироксениты,

перидотиты;

7 граниты

и мигматиты

равномернозернистые;

8 — мигматиты

и

полимигматиты;

9 —

пироксено-магнетитовые кварциты среди амфиболитов;

10 граниты лейко-

кратовые; И—плагиограниты и их мигматиты;

12граниты

порфиро-

видные

биотитовые

и

их

мигматиты;

13 диориты,

гранодиориты,

габ­

бро-диориты;

14 амфиболиты, габбро-амфиболиты;

15 гнейсы

биотитовые,

гранат-биотитовые;

16 тектонические

нарушения.

 

 

 

 

 

 

 

Р у д о п р о я в л е н и я

и м е с т о р о ж д е н и я

ф л ю о р и т а :

 

1 Покрово-Киреевское

месторождение;

210 флюоритовые

 

рудопрояв­

ления зоны сочленения Приазовья с Донбассом;

 

11—14 рудопроявления

флюорита Каменномогильского и Екатериновского гранитных массивов;

15—

16 проявления

флюорита

Октябрьского

щелочного

массива;

1723 —

флюоритовые проявления Южно-Кальчнкского и Кальмиусского

сиенитовых

массивов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13


срастаются между собой, образуя массивные крупнозернистые агрегаты. Значительным распространением в составе жилы пользуются сульфиды, представленные пиритом, сфалеритом, галенитом и другими минералами. На последних этапах гидро­ термальной деятельности происходит образование бурого и ко­ ричневого халцедона, частично замещающего флюорит и кар­ бонаты (Ю. Ю. Юрк, 1941).

Флюоритовое проявление «Дружба» расположено на левом б«оегу р. Кальмиус против с. Павлополь. Это проявление пред­ ставлено флюорит-кварцевой жилой мощностью 0,5—1,0 м, за­ легающей соеди дробленых и хлоритизированных граносиенитов южной части Кальмиусского массива. Простиоание жилы СВ 25°, падение — близкое к вертикальному. Образо­ ванию жилы предшествовали процессы интенсивного дробления пород и формирование тоещин, в дальнейшем выполненных жильными минералами. Для рассматриваемого проявления хапактерно высокое содержание флюорита, достигающее на от­ дельных участках жилы до 90%. Флюорит темно-фиолетового цвета, иногда наблюдается зеленая или светло-фиолетовая его окраска. Часто жильные минералы брекчированьг в результате поздних подвижек вдоль рудной зоны. Кальцит и флюорит в составе брекчий бывают сцементированы бурым халцедоном. Несколько реже в составе брекчий наблюдается кварц в виде тонких прожилков и друз мелких прозрачных кристаллов.

Еще одно проявление флюорита расположено на левом беnerv р. Кальмиус, вблизи от х. Пищевик. Это проявление пред­ ставлено карбонатно-халцедоновой жилой, залегающей на кон­ такте сиенитов с гранитоидами. Простирание жилы — СВ — 22—35°, падение — к северо-востоку под углом от 50 до 70°, мощность достигает 4 м. Образованию жилы предшествовали пооцессы эгиринизации и кристаллизации щелочных амфибо­ лов. Флюорит в жиле образует отдельные гнезда, линзы и про­ жилки, причем его содержание не превышает 10—15%.

Чермалыкское проявление флюорита расположено на обоих берегах р. Кальмиус в 0,5 км выше с. Чермалык. Вмещающие породы представлены амфиболовыми и пироксен-амфиболовы- ми сиенитами. Оруденение наблюдается в виде серии флюори- тово-халцедоновых жил и прожилков субмеридионального по^ стирания с падением на запад под углом 60—80°. Протяжен­ ность жил составляет от 20—30 до 300 м при мощности до 0,5 м.

Характерные особенности жил — наличиев

их составе биотита

и халцедона, замещающего флюорит. В

подчиненном коли­

честве в составе жил установлены сульфиды

и кварц.

Все кратко охарактеризованные выше проявления флюорита расположены в южной части Кальмиусского сиенитового мас-

14


сива. Они характеризуются схожим или близким составом и сформированы в одинаковых условиях. Рудные тела приуроче­ ны к серии крутопадающих трещин субмеридионального простиоания, вдоль которых происходили неоднократные подвижки и циокѵлировали гидротермальные растворы. Устанавливаются следующие главные этапы минералообразования:

1.

В течение первого этапа происходило образование эгипи-

на и

щелочных ам&иболов в результате щелочного метасома­

тоз я

вполь локальных

зон.

2

H я следующем

этапе происходило обвазование сЬлюопитя.

являющегося наиболее оанним жильным минералом рассматри-

рярмой гпѵппы проявлений.

 

3. Слелѵюший

этап минералообоазования хаоактепичѵртся

кпигтяллизяпией

паризита, кальцита и сѵльсЬидов.

Постоянно

ѵс.тя«ячливается

замещение флюорита кальцитом и

паоизитом.

4. Пооцесс минералообоазования завершается

отложением

хялнрдоття и небольших количеств низкотемпепатѵоного квапца.

Флюопит — один из главных жильных минералов ПетоовоГнѵтовской гоѵппы проявлений. Он обоазѵет прожилки, жилы и

полосы

мощностью до 0.7 м. а

также

гнезда

и линзы соеди

других

жильных

минералов. Цвет флюорита — фиолетовый раз­

личных

оттенков,

реже — зеленоватый,

голубовато-зеленоватый

и бесцветный. Окраска часто

распределяется

невавномеоно в

виде полос и пятен. Более интенсивная фиолетовая окраска характерна для флюорита из центральных частей прожилков эгирина и щелочных амфиболов. При нагревании флюорита до температур 300—440° С происходит его полное обесцвечивание, которое сопровождается термолюминесценцией. Обесцвечива­ ние фиолетового флюорита из рассматриваемых проявлений происходит также под действием солнечного света.

Для флюорита характерны плотные массы, агрегаты и моно­ минеральные выделения, поэтому хорошо образованные крис­ таллы весьма редки. Иногда флюоритовые гнезда до 10 см в по­ перечнике состоят из одного кристалла сложного строения, име­ ющего одинаковую ориентировку трещин спайности, общую зональность И т. д. Включения флюорита в кальците обычно

имеют октаэдрическую

форму,

благодаря тому,

что процесс

замещения флюорита

кальцитом происходит

по

плоскостям

(111) флюорита и (1011) кальцита. В образцах

и шлифах

про­

слеживаются различные

стадии

этого., процесса.

Вначале

каль­

цит в виде/системы тонких прожилков проникает по трещинам спайности в кристаллы и агрегаты флюорита, образуя в них ветвящуюся сеть, в дальнейшем происходит развитие прожил­ ков карбоната, разделяющих флюорит на отдельные блоки, ко­ торые часто сохраняют одинаковую ориентировку. На послед-

15


них стадиях замещения наблюдаются октаэдрические или имею­ щие неправильную форму зерна флюорита, включенные в каль­ цит. Для поздних этапов гидротермального процесса в преде­ лах проявлений р. Кальмиус отмечается замещение флюорита халцедоном и кварцем, а также цементация брекчированного флюорита халцедоном. В строении подобных брекчий, кроме халцедона, принимает участие мелкозернистый кварц, который цементирует обломки флюорита и в виде друз нарастает на поверхность выделений халцедона.

Изучение распределения окраски во флюорите Петрово-Гну- товского месторождения показывает, что первоначально крис­ таллы и агрегаты флюорита были окрашены довольно равно­ мерно. Следов зональности, возникающих в процессе кристал­ лизации флюорита, почти никогда не удается обнаружить. В то же время во флюорите часто довольно отчетливо наблю­ дается неравномерное распределение окраски в виде мозаики, состоящей из полигональных окрашенных участков среди бес­ цветного флюорита. Границы бесцветных и окрашенных участ­ ков нерезкие. Ширина бесцветных зонок составляет от 0,1 до 0,015 мм. Обесцвеченные зонки и участки тяготеют к трещинам спайности минерала. Часто в осевой части бесцветных зон вид­ ны полосы твердых микровключений. Вероятно, процесс вторич­ ного обесцвечивания флюорита связан с циркуляцией по тре­ щинам гидротермальных растворов, вызывающих обесцвечи­ вание минерала.

Кальцит является наиболее распространенным жильным минералом Петрово-Гнутовской группы проявлений, слагая ос­ новной объем некоторых жил и зон. Для него характерны крупнозернистые агрегаты, плотные массы и скопления. Каль­ цит образует тесные срастания с флюоритом, паризитом и суль­ фидами, причем постоянно отчетливо видно замещение флюо­ рита карбонатом. Меньшим развитием пользуется более позд­ ний кальцит, образующий прожилки среди других минералов. Для последней разности характерны мелкозернистые агрегаты.

Окраска кальцита белая или розовая различной интенсив­ ности. По данным В. И. Кузьменко (1946), розовая окраска кальцита связана с вхождением его в состав изоморфной при­ меси редких земель, причем увеличение содержания последних приводит к увеличению интенсивности окраски. Так, для белого кальцита установлено содержание суммы редких земель 0,88%., для розового кальцита —3,0% и более. Изменение содержания редких^ земель в кальците также вызывает изменение его пока­ зателей преломления. Показатели преломления белого кальци­ та из Петрово-Гнутовской жилы равны: No = 1,662, Ne = 1,490, двупреломление 0,172, розового кальцита из той же жилы:

16


No = 1,664,

Ne =

1,493,

двупреломление

0,171.

Содержание

стронция в

кальцитах

Петрово-Гнутовских

проявлений состав­

ляет 0,058—0,088%.

 

 

 

Кальцит из рассматриваемых проявлений обладает термо­

люминесцентными

свойствами. Начало

свечения

происходит

при температуре

140° С. На кривой термолюминесценции на­

блюдается один отчетливо выраженный максимум при темпе­ ратуре 290° С. Близкое положение максимума характерно для кальцитов Покрово-Киреевского месторождения и прояв­ лений Подольской тектонической зоны.

Паризит довольно широко распространен в составе флюори- то-карбонатных образований Петрово-Гнутовской зоны. Он впервые установлен и изучен В. И. Кузьменко (1940, 1946). Паризит образует мелкозернистые или микрозернистые агре­ гаты в виде неправильных зерен, а также таблитчатых образо­ ваний, состоящих из различно ориентированных кристаллов удлиненного габитуса. Его скопления и агрегаты наиболее час­ то наблюдаются среди кальцита, иногда выделения приурочены к прожилкам щелочных амфиболов, где паризит также обра­ зует тесные срастания с кальцитом, реже флюоритом. Цвет минерала в массе от светло-розового до кирпично-красного и красно-бурого. В составе мелкозернистых и среднезернистых агрегатов кальцита паризит часто образует пластинчатые агре­ гаты, разделенные кальцитом. Хотя минералы и близки по времени своего образования, все же устанавливается более поздняя кристаллизация кальцита и замещение им паризита. Иногда тонкие прожилки кальцита пересекают агрегаты пари­

зита, кальцит образует заливы

в выделениях паризита.

Пока­

затели

преломления

паризита: Ne. =

1,771, No = 1,672,

двупре­

ломление

0,058.

Химический

состав минерала

по

данным

Н. А. Елисеева

И965)

следующий:

С е 2 0 3 — 28,15:

L a 2 0 3

22,18;

Y 2 0 3 — 1,28;

CaO — 17,33;

Na2 0 — 0,21;

K2O — 0,10;

CO2 — 26,54; F — 5,92,

сумма — 99,96%- Отношение

суммы

ред­

ких земель

иттриевой

группы к

сумме редких земель

цериевой

группы

составляет 0,4.

 

 

 

 

 

 

Сульфиды Петрово-Гнутовского месторождения представле­ ны пиритом, сфалеритом, галенитом, халькопиритом и аргенти­ том. Все эти минералы встречаются в тесных срастаниях. Для них характерны тонкие прожилки и гнезда. Наиболее ранними из этих минералов являются пирит и сфалерит, образующие плотные срастания. Более поздними по времени образования являются галенит и халькопирит. Иногда устанавливается пересечение кристаллов и агрегатов сфалерита прожилками галенита. Аргентит в виде мелких включений встречается среди галенита, иногда в виде включений неправильной формы среди

научно - техчя-:* "»•:*.« *

«»u«aar •..£>" : ••»

S

M U T A m - ; j A . r . ' - .

< ." > :i