© 2001, NATI Research JSC

r-objects.gif (4272 bytes)      Введение     Минералогия      Заключение



МПГ в разрезе НКТ - меридиональной ветви
Мончегорского плутона (Кольский полуостров)



Авторы

К началу      Введение

Меридиональная ветвь Мончегорского плутона (НКТ) получила свое название по сопкам Ниттис, Кумужья и Травяная, на которых на дневную поверхность выходит перидотит-пироксенитовая часть разреза Мончегорского плутона. Генерализованный схематический разрез НКТ приведен на рисунке 1.

Рис.1   Схематический разрез НКТ

rnkt_ras.jpg (69457 bytes)
1- архейский кристаллический фундамент; 2 - краевая серия: метасоматизированные породы
среднего состава с сульфидной вкрапленностью (донная залежь, до 50м); 3 - плагиоклазовые
и плагиоклаз- содержащие перидотиты; 4 - гарцбургиты и оливиновые ортопироксениты;
5 - пироксениты и оливиновые ортопироксениты; 6 - рудные тела с эпигенетическим медно-
никелевым сульфидным оруденением; 7 - маломощные горизонты с благороднометальной
минерализацией рифового типа; 8 - основные разломы; 9 - четвертичные отложения.

Благороднометальная (БМ) минерализация в большей или меньшей степени была изучена по разрезам более чем 20 скважин, однако, наиболее всесторонняя и полная информация получена по опорной скважине М17, вскрывающей разрез НКТ от основания толщи пироксенитов до кристаллических пород архейского основания (мощность по буровым этикеткам ~550м). Разрез по скважине изучен очень детально: все петрографические разновидности пород, обнаруженные в керне   скважины (включая прослои 10-20см и зоны с Cu-Ni рудами), выделены и задокументированы при визуальном описании керна, охарактеризованы минераграфически и петрографически, для каждого выделенного слоя-горизонта произведено определение Pt, Pd и Au атомно-абсорбционным методом с предварительным гравитационным концентрированием (обработано всего - более 1200 проб. Подробнее об анализе см. раздел "Технология").
Для выяснения характера БМ минерализации в различных частях разреза НКТ обработано около 200 проб, причем цели минералогических работ на БМ были разными: выяснение "фоновой минералогии БМ" (минералогические работы с чувствительностью по фазовым эквивалентам концентраций (ФЭК) от 0.05г/т), минералогическая заверка повышенных и аномальных концентраций БМ (ФЭК ~0.3 - n*1г/т) и работы по определению технологических свойств различных типов потенциальных БМ руд на предмет оценки их по
параметрам (минеральная форма БМ) : (рассеяная форма БМ) и для БМ в минеральной форме - по характеру поэлементно-поминерального распределения БМ по гранулометрическим классам. (Подробнее о метрологии, технологии и видах минералогических работ смотри в разделе "Технология", а также "Обогащение МПГ...
").

Весь комплекс аналитических работ был выполнен в течение полутора лет.

К началу   Минералогия

Анализ полученных минералогических данных позволяет выделить три основных типа БМ минерализации в разрезе НКТ. Два из них могут быть отнесены ко времени кристаллизации основной массы пород НКТ и времени формирования расслоенной структуры плутона (сингенетические, кристаллизационные типы БМ минерализации), а третий тип БМ минерализации оторван от времени кристаллизации плутона и обусловлен более поздними термальными процессами, приводящими перераспределению БМ и формированию геологических тел, секущих расслоенную структуру НКТ, часто в ассоциации с медно-никелевой сульфидной минерализацией (эпигенетический тип БМ минерализации).
Среди двух сингенетических типов выделим БМ минерализацию краевой серии (включая "донную залежь") и БМ минерализацию рифового типа. Первая тесно ассоциирует с вкрапленной сульфидной минерализацией, возникшей как результат термального взаимодействия масс "горячего" плутона с "холодными" вмещающими толщами архея, а БМ минерализация рифового типа обнаружена в нескольких маломощных горизонтах в основании пироксенитовой части разреза НКТ (мощности горизонтов ~0.5м, концентрации Pt+Pd 2.3г/т), причем сульфидная минерализация в этих горизонтах акцессорная
:
менее 0.05 об.%. (В настоящее время обнаружена, но еще не изучена БМ минерализация, вероятно, рифового типа в горизонте мощностью около 30м со средним  содержанием Pt+Pd 0.8г/т и с пятью интервалами  мощностью ~1м с концентрацией более 1.7г/т).

Для эпигенетической БМ минерализации характерны минералы Pt и Pd со стехиометрией 1 : 2 и анионами Bi+Te: мончеит - (Pt,Pd)(Te,Bi)2, майчнерит - PdTeBi, фрудит - PdBi2, меренскит - (Pd,Pt,Ni)(Te,Bi)2. Из арсенидов характерен только сперрилит - PtAs2. Эпизодически отмечаются соболевскит - Pd(Bi,Te) и высоцкит (Pd,Ni)S. Золото и серебро - типичны для этого типа БМ минерализации: золото присутствует в самородной форме (золото, электрум), а для серебра наиболее характерен гессит (Ag2Te),   однако, вcтречается и самородное серебро. Подчеркнем, что золото и серебро могут выступать в качестве ведущих минералов БМ и встречаться даже в ассоциации с актинолитом-тремолитом, карбонатами и хлоритом, подчеркивая эпигенетический (гидротермально-метасоматический) генезис БМ минерализации этого типа.
Эпигенетический тип БМ минерализации тесно ассоциирует с медно-никелевым оруденением и значительная часть Pd (в меньшей степени Pt) заключена не в собственных минералах БМ, а в виде изоморфной примеси в сульфидах Cu и Ni.

БМ минерализация эпигенетического типа:

rnkt_17185-25s.jpg (11140 bytes)
Full image 36K

rnkt_17185-38s.jpg (15940 bytes)
Full image 76K

rnkt_17185-41s.jpg (10937 bytes)
Full image 40K

rnkt_17221-1s.jpg (10070 bytes)
Full image 36K

rnkt_17221-2s.jpg (10100 bytes)
Full image 35K

rnkt_17221-3s.jpg (9777 bytes)
Full image 32K

rnkt_17041-8s.jpg (16555 bytes)
Full image 67K

rnkt_17041-6s.jpg (17513 bytes)
Full image 65K

rnkt_17041-4s.jpg (12754 bytes)
Full image 35K

rnkt_17038-7s.jpg (11079 bytes)
Full image 29K

rnkt_17046-4s.jpg (12033 bytes)
Full image 46K

      Обозначения на фото:
     MI        - майчнерит: PdTeBi;
     SPR      - сперрилит: PtAs2;
     CUB     - кубанит: CuFe2S3;
     FR         - фрудит: PdBi2;
     MON    - мончеит: (Pt,Pd)(Te,Bi)2;
     PN        - пентландит: (Fe,Ni)9S8;
     MER     - меренскит: (Pd,Ni)Te2;
     PRK      - паркерит: Ni3Bi2S2;
     CP         - халькопирит: CuFeS2;
     GN        - галенит: PbS;
     Au,Ag  - самородные минералы;
     ANK     - анкерит: CaFe(CO3)2;
     HS         - гессит: Ag2Te.

Сингенетическая БМ минерализация краевой серии (включая донную залежь) не имеет очень ярких и однозначных отличий от эпигенетической БМ минерализации, что объясняется тем, что этот тип БМ минерализации локализован в основании разреза Мончегорского плутона и в наибольшей степени был подвержен эпигенетическим термальным воздействиям, преобразовавшим и сформировавшим вторичный, эпигенетический тип БМ минерализации. Однако, некоторые отличительные черты следует отметить. Прежде всего следует указать на то, что среди минералов Pd и Pt статистически преобладают теллуриды и подчиненное значение в составе анионов имеет висмут, хотя стехиометрия БМ минералов остается прежней: отношение (катион) : (анион) равно 1 : 2. В этом типе БМ минерализации среди минералов БМ резко преобладают мончеит - PtTe2 и меренскит - PdTe2, хотя систематически отмечается и майчнерит - PdTeBi. Сперрилит не столь характерен (но встречается) и практически вся платина заключена в мончеите, что является одной из отличительных черт БМ минерализации краевой серии. Такая БМ минерализация очень характерна для разреза по скважине М17, однако, данные по другим скважинам позволяют расширить список типичных минералов БМ и добавить высоцкит - (Pd,Ni)S (VYS), иногда замещающий брэггит (Pt,Pd,Ni)S (BR), и котульскит PdTe (CTL) - относительно высокотемпературный теллурид палладия со стехиометрией 1:1.

Сингенетическая БМ минерализация краевой серии:

rnkt_17113-2s.jpg (14890 bytes)
Full image 60K

rnkt_17113-9s.jpg (14096 bytes)
Full image 55K

rnkt_17116-2s.jpg (10885 bytes)
Full image 37K

rnkt_17116-3s.jpg (12208 bytes)
Full image 35K

rnkt_17116-7s.jpg (13931 bytes)
Full image 45K

rnkt_14000253-6s.jpg (9901 bytes)
Full image 18K

Сингенетическая БМ минерализация рифового типа обнаружена в основании пироксенитовой части разреза НКТ, но это не означает, что она не может быть встречена и в ассоциации с габброидами, которые, по устоявшимся представлениям, занимают еще более высокое положение в обобщенном теоретическом разрезе расслоенных комплексов.
БМ минерализация рифового типа имеет яркие отличия от эпигенетической БМ минерализации, несмотря на то, что присутствие более поздней эпигенетической БМ минерализации почти всегда можно обнаружить. Типичными минералами Pd и Pt являются: сульфиды (брэггит - (Pt,Pd,Ni)S, высоцкит - (Pd,Pt,Ni)S), арсениды (арсенопалладинит - Pd
8(As,Sb)3, палладоарсенид - Pd2As, гуанглинит - Pd3As, сперрилит,) арсениды-антимониды (мертиит I и II, изомертиит, палладобисмутарсенид - Pd2(As,Bi), ферроплатина (часто в ассоциации с самородными фазами Cu, Zn, Fe, Sn, Pb, Sb), теллуриды со стехиометрией 1:1. Редко, но встречаются станниды (атокит - (Pd,Pt)3Sn, паоловит - Pd2Sn).

Сингенетическая БМ минерализация рифового типа:

rnkt_17249-8s.jpg (6822 bytes)
Full image 52K

rnkt_17249-9s.jpg (6479 bytes)
Full image 50K

rnkt_17243-4s.jpg (5382 bytes)
Full image 37K

rnkt_3800017-7s.jpg (5585 bytes)
Full image 35K

rnkt_3800017-14s.jpg (5639 bytes)
Full image 43K

rnkt_14067-93s.jpg (8904 bytes)
Full image 61K

rnkt_14028-1s.jpg (4974 bytes)
Full image 35K

rnkt_10007-3s.jpg (7179 bytes)
Full image 39K

rnkt_17238-4s.jpg (4321 bytes)
Full image 10K

rnkt_3600012-5s.jpg (5710 bytes)
Full image 57K

rnkt_3600012-6s.jpg (7150 bytes)
Full image 51K

rnkt_3600012-0s.jpg (7335 bytes)
Full image 33K

Сокращения на фото: BR - брэггит, VYS - высоцкит, AP - арсенопалладинит, PLV - паоловит, GU - гуанглинит, SPR - сперрилит, CP - халькопирит, CB - кобальтин, CTL - котульскит, MRT - мертиит, FR - фрудит, MI - майчнерит, IFP - ферроплатина, PN - пентландит, IZMR - изомертиит, Cu,Pd,Au,Ag - самородные минералы и интерметаллиды.


БМ минерализация рифового типа не связана с эпигенетической сульфидной: сульфиды присутствуют, но в качестве акцессорных минералов. После дальнейшего изучения может оказаться более вероятной ассоциация БМ минералов с акцессорными самородными минералами и оксидами: магнетитом и хромитом.
Важной особенностью БМ минерализации рифового типа является то, что, судя по предварительным данным, основная часть благородных металлов находится в собственных минералах (в минеральной форме
), что делает этот тип минерализации перспективным для выделения минералов БМ в собственный концентрат в обогатительном процессе, если будут обнаружены рудные тела с промышленным оруденением. Гравитационный концентрат пробы 3600012 показан на фотографии, где минералы с высокой и средней яркостью - минералы благородных металлов. (При просмотре полного изображения оксиды Fe-Cr самые темные и едва различимы).

К началу   Заключение

Принятая технология минералогических работ с выделением и изучением гравиконцентратов в исследуемых пробах позволяет получить предварительные данные о возрасте минералицации: в тяжелых концентратах проб кроме минералов благородных металлов иногда обнаруживается уранинит (U,Pb)O2, в котором присутствуют значимые количества свинца. Исходя из предположения, что весь свинец в минеральном зерне образован в результате радиоактивного распада урана можно по отношению свинца к урану определить модельный возраст образования уранинита (последнего этапа перекристаллизации породы).

Ураниниты из тяжелых концентратов проб

rnkt_2700118-6s.jpg (6219 bytes)
Full image 7K

rnkt_2800057-2s.jpg (5166 bytes)
Full image 16K

rnkt_2800082-8s.jpg (5892 bytes)
Full image 21K

rnkt_3300119-6s.jpg (8083 bytes)
Full image 51K

rnkt_3001094-7s.jpg (5526 bytes)
Full image 17K

rnkt_1100176-5s.jpg (5361 bytes)
Full image 19K


После накопления статистики определения возраста по уранинитам обнаружилось, что наиболее часто возрастные датировки группируются в интервалах 2.3-2.5 и 1.9-2.1 миллиарда лет. Как принимается многими исследователями, возраст формирования Мончегорского плутона составляет 2.45 млрд. лет, поэтому, по отношению к БМ минерализации естественно сделать предположение, что сингенетическая БМ минерализация (как краевой серии, так и рифового типа), связана с временем и процессами кристаллизации плутона и отвечает датировке 2.3-2.5млрд. лет, а эпигенетическая БМ минерализация, парагенетически связанная с более поздними термальными воздействиями и формированием Cu-Ni оруденения, образована в интервале 1.9-2.1млрд. лет.

В заключение подчеркнем, что технология "ppm-минералогия", как инструмент проведения высокочувствительных минералогических работ на благородные металлы вполне применима не только для решения теоретических и генетических задач, но и для вполне производственных целей: для выявления типов БМ минерализации (с присущим каждому из них потенциалу запасов БМ), а также для обнаружения минерализованных зон в мафит-ультрамафитовых комплексах.


r-objects.gif (4272 bytes)       К началу    Введение     Минералогия      Заключение