Файл: Дженчураева, Р. Д. Скарны и оруденение Гавасая.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 17.10.2024

Просмотров: 60

Скачиваний: 0

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

Химические анализы везувиана и везувпонового скарна (табл. 24) показали значительное содержание MgO , характер ­

ное для апомагнезиалыіых

известковых скарнов.

 

А п о м а г н е з и а л ь н ы е и з в е с т к о в ы е

с к а р н ы

Общая характеристика.

В послемагматнческом

этапе маг-

незплытые скарны рудного поля повсеместно подверглись известковоскарновому замещению, интенсивность которого ме­ няется в широких пределах. Минеральный состав апомагнезиальных известковых скарнов обычен для такого рода обра­ зований (Шабыннн, Заревнч, 1967). Наиболее распространены

пнрокоены типа салит-авгита

и ряда диопсид—геденбергит,

гранаты, везувиан,

эш-ідотовые минералы, амфиболы ряда

ак-

тпнолит — тремолит и кальцит.

 

 

Минеральный

состав. Ппроксены известковых скарнов

от­

четливо з а м е щ а ю т

фассаиты

и диопсид магнезиальных скар­

нов, реликты которых часто сохраняются. Появление сал,ит-ав-

гита за счет перекристаллизации

фассапта

нередко

хорошо

в ы р а ж е н о .

Местами

при этом исчезает ті шпинель

исходного

скарна . Салит-авгит,

в свою

очередь, замещается

гранатом.

Н а и б о л е е поздние процессы карбонатизацнн

протекают с раз­

ложением и замещением и граната и пироксена.

 

 

Гранаты

довольно

отчетливо

разделяются

на три

группы,

различающиеся по времени их образования

и

положению по

отношению к интрузивному

контакту. В скарнах экзоконтакта

нанболе ранний (послемагматическин)

гранат

представлен

гроссуляром

(и промежуточными

разностями),

а

более позд­

ний — андрадитом .

Г ранат

скарнов эндоконтакта

сущест­

венно гроссуляровьш.

 

 

 

 

 

 

 

 

Гранат

апомагиезналыіых

скарнов

имеет

бурую

окраску

различных оттенков, плотнее сложение. Изотропен. Светопре­ ломление его колеблется в пределах 1,760—1,830, что по диа­ грамме А. Н. и Г. В.инчеллов (1953) отвечает содержанию 10—58% андрадитовой составляющей. Развивается он с заме ­ щением глиноземистых минералов скарна (шпинели и пирок­ сена). Химический состав его (табл. 26, 27) после пересчета на миналы анализов двух образцов следующие: обр. 205 6 —• ГросвгАндргПирюАльмі; обр. 183г — Грос42 Андр5оПир6 Альм2 .

Нами было произведено сопоставление железистости ассо­ циирующих граната и пироксена в шести образцах скарна 1 .

1 Железистость минералов определялась но величинам их светопрелом­ ления с помощью соответствующих диаграмм: для диопсидов и гранатов — А. Н. и Г. Винчеллов (1953), для трассантов — Л . И. Шабынина (1969).

73


Р е з у л ь т а ты (табл. 25) показали устойчиво более высокую

же -

лезистость граната, однако величина отношения n u f m : r p f m

ко­

леблется в широких пределах — от 0,2 до 0,8. Это обстоятель­

ство хотя

и указывает на то, что скарнообразование постмаг­

матического этапа протекало в условиях

повышенной

щелоч­

ности растворов

( Ж а р и к о в ,

1968), однако

весьма

вероятно, что

среди шести измеренных

гранатов

оказались

представители

различных

его генераций

(при колебаниях

fm пироксена лишь

от 8 до 12% fm

ассоциирующего граната

колеблется

от

10

до 58%).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а

25

 

 

Железистость

скарнооых

минералов

 

 

 

Минерал

 

fm,

Минерал

 

fm,

 

 

обр.

%

обр.

%

 

 

 

 

 

 

Пироксен

 

182

12

Пироксен

90

 

10

 

Гранат

 

182

18

Гранат

 

90

 

37

 

Пироксен

 

207

12

Пироксен

195

 

8

 

Гранат

 

207

58

Гранат

 

195

 

40

 

Пироксен

 

188а

8

Пироксен

205в

12

 

Гранат

 

188а

10

Гранат

 

205в

57

 

Более поздний, существенно андрадитовый гранат (обр. 9, 19) на Магнетитовом участке слагает полосы, чередующиеся с полосами магнетита, или образует линзы в массе последнего. Это в основном бурый гранат мелкозернистого сложения, име­ ющий состав андрадита (табл. 26). Н а б л ю д а ю т с я жилкование

ицементация его обломков магнетитом.

Впроцессе последующих изменений отмечается перекри­ сталлизация данного граната с образованием хороших кри­ сталлов и появлением в них анизотропии, зональности и сек- торналы-юсти (рис. 19).

Гранат

эндоскарнов,

по имеющимся

з а м е р а м его светопре­

ломления

(1,768—1,830),

относится

к гроссуляру и промежу ­

точным разностям

(до 60% андрадитовой

составляющей) .

Состав

элементов-примесей в гранатах рудного поля (без

разделения

последних по генерациям)

характеризуется

нали ­

чием Pb, Sn,

Zn, Со, Ni, Bi , Ge, Sr,

которые встречаются спо­

радически,

и более устойчивым наличием

Си и Ga (десятиты­

сячные доли

процента) .

 

 

 

 

 

Амфиболы широко распространены в основном на Магне­

титовом участке,

где совместно с магнетитом образуют

целые


Т а б л и ц а 2 Результаты химических анализов гранатов Гавасая (в вес. °/о)

 

 

 

 

 

Образцы

 

 

Компо­

2056

 

 

 

 

ненты

183г

9

19

112

S i 0 2

40,53

38,98

35,09

34,81

37,06

Т Ю 2

0,5

0.34

0,038

0,055

0,098

А 1 2

0 3

13,57

6,47

1,39

0,87

1,95

F e 2 0 3

6,09

18,77

27,01

28,28

27,92

FeO

0,77

1,15

1,87

1,72

0,918

Р 2

0 5

0,3

0,35

0,029

0,029

0,073

МпО

0,24

0,20

0,23

0,20

0,21

MgO

4,06

1,66

0,12

0,16

0,59

C a O

33,14

31,39

33,04

32,7

29,7

N a 2 0

0,05

1,04

0,5

0,5

0,845

K , 0

 

0,43

0,26

—.

—.

H 2

0

 

0,28

0,31

0,12

0,13

0,19

ппп.

0,61

0,51

0,11

S 0 3

 

0,05

0,15

0,43

S

 

 

99,96

99,98

100,08

100,1

100,09

N

 

 

1,748

1,815

1,874

1,876

1,874

Анизотро-

Изотропный

Изотропно-анизотропный

пия

 

 

 

 

 

 

Цвет

 

Св.-бурый

Бурый

Темно-бу- Св.-бурый

Сургучный

Место от-

 

 

Dbifi

 

 

бора

Нижний Кансай

Уч. Магнетптовый

Актаиі

(Ca2,43Na0 ,i4)S ,57 (Mg3 i i)nFe0 ,8 2Mno,0 6).i Е 6 - [(Si, 7 7 А1 0 . 0 а )7 . 80 - О 2 2] •

•(ОЬЬогОо.ов^.оо-

 

 

 

 

 

Эпидот

наблюдается

в нескольких генерациях.

Наиболее

ранняя представлена скарновыы эппдотом, который образует ыідозоны небольшой мощности. Содержание фистацитовой со­

ставляющей

колеблется

в широких пределах — от 10 до 28%.

Оптические

свойства

его

таковы:

N g = 1,763—1,752,

Np =

1,732—1,722.

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты химического анализа эппдота с Магнетитового

участка (обр. 8): S i 0 2

33,43; Т і 0 2

— 0,52;

А 1 2 0 3

28,28;

Fe 2 0 3

— 6,54; FeO — 1,61; Р 2 0 5 — 0,184; Мп О — 0,09; M g O —

0,26;

CaO — 23,69; N a 2 0

— 0,2; H 2 0 ~ — 0,26;

H 2 0 +

3,1;

ппп. — 1,16;

S 0 3

— 0,35; 2

99,76.

 

 

 

 

Эпидот тесно

ассоциирует с гематитом и замещается им

(рис. 22). В более поздней

генерации

(по скарнам)

широко

развит на всех участках рудного поля. Ка к правило,

больших

скоплений не образует. Выполняет прожилки как в извержен­ ных, та к и карбонатных породах. Т а к ж е типичен для зоны Эпидозитового разлома .

82


Компо­ ненты

 

9

Андрадит

93

Гроссуляр

3

Пироп

 

Альмандин

 

Fe2Q3

1691200= 92,537

R2O3

18276

 

 

 

 

Т а б л и ц а 27

 

Состав

гранатов

 

 

Образцы поздних гранатов

 

Образцы ранних гранатов

д а

112

282

205 6

183г

94

90

95

7

50

1

6

3

82

42

1

2

1

10

6

4

2

1

1

2

177100 = 95,45

П Ш . =90,01

1570400 =95,698

38100 = 22,125

117500 = 64,953

1856

1942

16410

1722

1809

Хлориты широко распространены в подчиненных количествах, по оптическим свойствам отвечают пеннин'у. Обычны лучистые розеткообразные выделения, сферокристаллы . Развиваются по ранее выделившимся скарновым минералам (гранату, пирок­

сену), иногда полностью з а м е щ а я

их.

К в а р ц широко распространен

как в скарнах, так и в более

низкотемпературных образованиях . При процессах скарнообразования в зоне эидоконтакта часто остаются реликты неза­ мещенных выделений этого минерала, которые становятся со­ ставляющими скарновой массы. Однако основная часть квар ­ ца в метасоматпческих породах гидротермальная. П о возра­ сту можно указать большое число его генераций, которые со­ вместно выделяются с теми или иными минералами . Более вы­ сокотемпературная часть кварца относится к началу стадии кислотного выщелачивания; он образует линзы средне- и круп­

нозернистого

сложения.

Этот

кварц

имеет

молочно-белую

окраску,

но

нередок (Магнетитовый _участок)

и аметист с яр ­

кой сиреневато-фиолетовой

окраской.

Аметист

встречается

совместно с гранатом.

 

Выделения его

ксеноморфны по отно­

шению к

гранату.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Более

низкотемпературный

кварц

сопровождает

полиме­

таллическое

оруденение.

Он

образует

более

крупные

линзы,

прожилки,

секущие

скарны.

Цвет его

обычно

сероватый,

сложение мелко- и среднезернпстое.

 

 

 

 

 

Наиболее

поздний

кварц рассекает

и

рудные

образования .

В шлифах отмечаются

еще сферолиты

халцедона по

трещин­

кам, рассекающим скарновые минералы.

 

 

 

 

Кальцит

т а к ж е представлен

несколькими

генерациями.

Часть его выполняет

пустоты

между

выделениями

граната,

кварца и других скарновых минералов. Несколько более позд­ ний кальцит интенсивно з а м е щ а е т скарновые минералы эндоскариов. В штольне № 14 Центрального участка найден голу­ бой, очень нежной окраски кальцит, совместно с ярко-зеленым и бурым гранатом слагающий целые блоки. В этом кальците наблюдается галенит.

Спектроскопически в кальцитах обнаружены

спорадически

встречающиеся примеси

Си, Pb,

Zn

(в тысячных

долях

про­

цента) и постоянно

присутствующие

M g , Мп, Sr,

Fe

деся­

тых долях

процента) .

 

 

 

 

 

 

 

Обзор

скарнов

показываеі,

что

на Центральном

участке

имеют место сложно построенные

метасоматические

образова ­

ния. Д л я

иллюстрации наблюдающихся здесь

взаимоотноше­

ний скарнов различного

состава

рассмотрим

дополнительно

несколько разрезов через скарновые тела.

 

 

 

 

85