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: 81

Скачиваний: 0

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

желтым сидеритом и кварцем. Для мелких кристаллов флюори­ та характерно образование правильных кубических кристаллов светло-фиолетового цвета. Более крупные выделения флюорита имеют неправильную уплощенную форму в связи с образовани­ ем их в тонких открытых трещинах. Для более крупных выделе­ ний флюорита иногда устанавливается слабо выраженная зо­ нальность — внутренние части их представлены прозрачным бес­ цветным флюоритом, который по направлению к периферии крис­ таллов переходит в фиолетовый флюорит. Иногда фиолетовая окраска наблюдается, в виде пятен на поверхности кубических кристаллов флюорита. Близкие по форме выделения флюорита встречаются и в составе пегматитов, причем флюорит кристалли­ зуется на поверхности кристаллов кварца и полевых шпатов в виде хорошо образованных кристаллов размером до 1 см. В брекчированных разностях пегматитов флюорит выделяется на по­ верхности обломков полевых шпатов и кварца, сцементирован­ ных поздним серым кварцем.

Флюорит, находящийся в трещинах брекчированных грани­ тов, содержит многочисленные газово-жидкие включения. Пер­ вичные газово-жидкие включения имеют прямоугольную, округ­ лую или слабо удлиненную форму. Часто в них наблюдается твердая фаза в виде прозрачных кубических кристаллов. Пер­ вичные включения гомогенизируются в газовую и жидкую фазу в температурном интервале от 490 до 430° С. Содержащаяся в их

составе твердая

фаза растворяется

при температурах 425—

400° С. Вторичные

включения

во

флюорите значительно более

многочисленны.

Наиболее

высокотемпературные

вторичные

включения

имеют неправильную форму. Они не образуют зон и

цепочек

и

незакономерно рассеяны в

минерале.

Гомогенизи­

руются

эти включения в жидкость

при температурах от 412 до

350° С. Единичные включения из этой группы гомогенизируются в газ.

Наиболее многочисленные вторичные включения образуют плоские зоны или системы субпараллельных зон, пересекающих кристаллы флюорита. Часто в состав подобных зон входят мно­ гочисленные однофазные газовые включения. Форма газовожидких включений округлая или изометричная полигональная в виде отрицательных куб-октаэдрических кристаллов. Газовая фаза в них занимает около 20—30% объема. Температура гомо­ генизации составляет 240—210° С. Наиболее низкотемпературные вторичные включения гомогенизируются в жидкую фазу при температурах 160—130° С.

Во многих минералах из миаролитовых пустот камерных пегматитов содержатся многочисленные газово-жидкие включе-

42


ния. Обилие газово-жидких включений, их большие размеры представляют собой весьма благоприятный материал для изуче­

ния

условий

минералообразования. Исследование газово-жид­

ких

включений в кварце и топазе из пегматитов

Коростеньского

плутона

проводилось

рядом геологов, в том числе Н. П. Ерма­

ковым

(1950,

1957),

В. А. Калюжным (1957,

1958 и др.),

С. А. Чайковским (1951) и др. По данным этих

исследователей,

образование минералов в миаролитовых пустотах камерных пег­ матитов происходит в широком температурном интервале от 450 до 250° С. Полученные нами данные по температурам гомо­ генизации газово-жидких включений во флюоритах свидетель­ ствуют о том, что кристаллизация флюорита в пегматитах с гра­ фической структурой происходила при более высокой температу­

ре,

а образование флюорита

в пустотах пегматитов

и трещи­

нах

гранитов охватывает тот

же температурный

интервал,

что и образование кварца и некоторых других минералов пег­

матитов.

 

 

 

 

 

 

Благодаря

исследованиям

С. А.

Чайковского

(1951) и

В. А. Калюжного

(1955) установлено, что давление в ходе мине­

ралообразования

камерных пегматитов

составляло

218 ат. По

этим данным

глубина

кристаллизации

минералов

может быть

оценена примерно в 4

км.

 

 

 

Несколько мелких проявлений флюорита установлено в раз­

личных частях

Коростеньского

плутона,

где они связаны с пег­

матитовыми и

пегматоидными

образованиями, тяготеющими к

гранитоидам наиболее поздней интрузивной субфазы. В порфировидных гранитах с гранофировой основной массой, обнажаю­ щихся в восточной части плутона в районе г. Малина вдоль кон­ такта гранитов с породами основного состава наблюдаются мно­ гочисленные пегматоидные шлиры, имеющие нечеткие контакты с вмещающими породами. Вероятно, эти образования представ­ ляют собой последние порции остаточного расплава, слагающе­ го основную массу порфировидных гранитов, отжатого в преде­ лы ослабленных зон. Часть пегматоидных выделений содержит в себе мелкие миаролитовые пустоты размером до 2—4 см. Их выполняют кристаллы полевых шпатов и кварца. На стенках пустот видны мелкие полупрозрачные кристаллы альбита, зеле­ ной слюды и флюорита. Цвет флюорита от светлодо темно-фио­ летового, окраска распределена неравномерно. Флюорит образу­ ет как идиоморфные кубические кристаллы в пустотах, так и не­ правильные зерна, находящиеся в тесных срастаниях с другими минералами, в том числе с полевыми шпатами и кварцем. Тем­ пература гомогенизации первичных газово-жидких включений во флюорите из пустот составляет 250—200° С, гомогенизация про­ исходит в жидкость. Наиболее поздним минералом в пустотах

43


является сидерит, который представлен округлыми и розетковидными агрегатами оливково-зеленого цвета. Подобные обра­ зования сидерита нарастают на поверхности всех более ранних минералов, в том числе и флюорита.

Флюоритовые проявления Сущано-Пержанской тектонической зоны

Сущано-Пержанская тектоническая зона расположена

в краевой северо-западной

части

Украинского кристаллического

щита в бассейне среднего

течения

р. Уборти. Зона простирается

в восток-северо-восточном

направлении приблизительно парал­

лельно линии погружения

щита

в северном направлении. Она

представляет собой зону глубинного разлома с интенсивно про­ явившимися в ее пределах магматизмом, метасоматозом и гидро­ термальной деятельностью. Длина зоны составляет 120 км, ши­ рина в центральной части 8—10 км, а на флангах 0,5—3 км. Про­ цессами смятия, рассланцевания и катаклаза захвачены поро­ ды кировоград-житомирского, осницкого и коростеньского интру­ зивных комплексов, а также эффузивно-осадочные образования овручской серии.

Характерными особенностями Сущано-Пержанской тектони­ ческой зоны являются: 1 проявление интенсивных тектони­ ческих движений вертикального направления; 2 сочленение в пределах зоны разновозрастных интрузивных и метаморфических комплексов; 3 проявление специфических метасоматических и пневматолитово-гидротермальных процессов и наложение их на

разнообразные магматические и метаморфические образования;

4 — проявление акцессорной редкометальной минерализации на различных стадиях; 5 большая роль фтора в постмагматиче­ ских процессах.

Заложение Сущано-Пержанской зоны по данным Л. С. Галецкого произошло в нижнем протерозое в начальные стадии консолидации платформы. Максимальная тектоническая актив­ ность характерна для верхнепротерозойского времени. Активная тектоническая деятельность продолжалась в пределах зоны и после становления Коростеньского плутона. Образование корос­ теньского интрузивного комплекса и формирование пород Су­ щано-Пержанской зоны относится к овручскому и волынскому орогенезу (Н. П. Семененко, 1963). Абсолютный возраст пород зоны составляет: для акцессорных минералов пержанских гра­ нитов 1250 млн. лет, для минералов грейзенов и грейзенизированных пород 1220—1300 млн. лет. Эти значения абсолютного возраста характеризуют возраст магматических и метасомати­ ческих процессов формирования зоны (Н. П. Семененко, 1965).

•И


Д ля большинства постмагматических процессов СущаноПержанской зоны характерно широкое участие в них фтора. Особенно большая роль фтора устанавливается для формирова­ ния некоторых типов грейзенов, метасоматических сиенитов и метасоматитов кварцево-альбито-микроклинового и кварцево- слюдисто-полевошпатового состава. Широкое развитие флюори­ та и некоторых других фторидов весьма характерно для ком­ плексов субщелочных и щелочных пород с редкометальной ми­ нерализацией (А. И. Гинзбург, 1967).

Флюорит является широко распространенным минералом в пределах всей Сущано-Пержанской зоны, однако его содержание в различных типах пород и разных участках зоны изменяется в широких пределах (от 10 до 20 и даже 40% в некоторых типах грейзенов до акцессорной вкрапленности с содержанием 0,1 — 1 % в составе гранитоидов и некоторых других пород).

Наиболее крупное по масштабам проявление флюорита приѵоочено к грейзенам, развитым в осевой части зоны. Высокие концентрации флюорита, достигающие 20 и более процентов, связаны с грейзенами и грейзенизиоованными поводами. Вме­ щающие оруденение породы представлены кварцево-слюдистыми грейзенами и грейзенизированными мигматитами, а также метасоматически измененными сиенитами и метасоматитами сие­ нитового состава. Выделяются участки грейзенов мощностью до нескольких метров с содержанием флюорита более 10%- По мере уменьшения интенсивности грейзенизации пород в них наблю­ дается понижение содержания флюорита до 1—5%. Для про­ явления характерны невыдержанность обогащенных участков и значительные колебания в содержаниях флюорита. Флюорито-

вая минерализация представлена

прожилками, вкрапленностью

и линзовидными образованиями.

Обычно прожилки и линзы

флюорита бывают ориентированы согласно с полосчатостью и гнейсовидностью пород. В составе сиенитов, мигматитов и других пород массивной текстуры флюорит развит в виде гнезд с изо- метричной формой выделений. Проявления флюорита в грейзенах установлены также в юго-восточной части зоны вдоль ее контактов с вмещающими породами, однако масштабы флюоритового оруденения в этом районе значительно меньше опи­ санных.

Минерализация флюорита связана также с сиенитами с сиенитоподобными метасоматитами. По данным Л. С. Галецкого и С. В. Металиди содержание флюорита в некоторых разностях сиенитов достигает 10—20%. В микроклинизированных сиенитах Флюорит развит в виде гнезд и прожилков небольшой мощности, часто он кристаллизуется в пустотах выщелачивания измененных сиенитов. В пределах развития сиенитов, слабо подверженных


вторичным процессам, флюоритовая минерализация прояв­ ляется в виде мелкой, довольно равномерной вкрапленности при содержании флюорита 1—5%.

В неизмененных или слабо измененных породах гранитного состава флюорит образует бедную вкрапленность, а также мало­ мощные прожилки и примазки по трещинам отдельности пород. В пержанских гранитах флюорит наблюдается повсеместно в ви­ де бедной или акцессорной вкрапленности, корочек или кварце- во-флюоритовых прожилков. Содержание флюорита в пержан­ ских гранитах составляет 0,5—3%. В пределах участков разви­ тия коростеньских гранитов флюорит является наиболее рас­ пространенным акцессорным минералом, составляя до 90% их тяжелой фракции. В более древних породах флюорит наблю­ дается в виде единичных зерен неправильной формы.

Наиболее характерной формой выделения флюорита в поро­ дах Сущано-Пержанской зоны является прожилковая или линзовидная с ориентировкой линз и прожилков согласно со сланце­ ватостью и гнейсовидностью пород. Подобные образования флюорита наиболее часто встречаются в составе грейзенов с отчетливой сланцеватостью. В грейзенах и грейзенизированных породах установлены две генерации флюорита. Первая генера­ ция представлена фиолетовым и светло-фиолетовым флюоритом, по времени образования близким к остальным минералам грей­ зенов. Вторая генерация представлена лиловым или розоватолиловым флюоритом, образование которого связано с процесса­ ми перекристаллизации флюорита первой генерации при более поздних процессах переработки пород. Линзы и прожилки фио­ летового флюорита первой генерации состоят из плотных мелко­ зернистых масс и агрегатов изометричных и неправильных зе­ рен. Флюорит проникает в породы по микротрещинам, сланце­ ватости, при этом тонкие прожилки его часто повторяют очер­ тания микроскладок и флексур в перемятых и микроскладчатых породах. Прожилки часто выклиниваются по простиранию или сменяются линзовидными раздувами. Наиболее часто сланцева­ тость вмещающих флюоритовую минерализацию грейзенов оп­ ределяется субпараллельной ориентировкой кристаллов и лейст слюды. На контакте флюорита с вмещающими породами видны тесные срастания уплощенных кристаллов слюды и флюорита без признаков замещения между этими минералами. В то же время часто отчетливо видно, что флюорит выделяется после кварца грейзенов и грейзенизированных пород. Наблюдается за­ мещение кварца флюоритом как в основной массе грейзенов, так и в пределах кварцево-флюоритовых прожилков.

Вторая генерация флюорита в грейзенах пространственно тесно связана с выделениями флюорита первой генерации. Бо-

46