Материал: Betekhtin

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
background image

Заключительная часть

686

наложенной на более ранние процессы образования магнетитовых зале
жей и скарнов.

При контактовых воздействиях кислых интрузий на не содержащие

кальция или бедные им вмещающие породы (глинистые сланцы, мерге
ли, туфы, песчаники и т. д.) возникают обычно тонкозернистые, плотные,
лишенные сланцеватости метаморфические породы, носящие название

роговиков

1

. Под микроскопом в этих породах в зависимости главным об

разом от исходного состава наблюдаются самые разнообразные параге
нетические ассоциации минералов: плагиоклазов, пироксенов, гранатов,
кордиерита, силлиманита, андалузита, шпинели, кварца, эпидота, хлори
тов, топаза, турмалина, скаполита, флюорита, апатита, иногда касситери
та, магнетита, сульфидов и др.

Контактовые образования в известняках и доломитах в связи с 

основ

ными 

интрузивными породами встречаются редко. Замечательным при

мером этого типа образований являются Нязямские и Шишимские ми
неральные копи в Златоустовском районе (Ю. Урал). Здесь в контактовом
ореоле габбро с карбонатными породами среди мраморов, гранатопиро
ксеновых и талькохлоритовых пород возникли главным образом сили
каты Са, Mg, Fe, Al и Ti. В пустотах среди метаморфических пород встре
чаются великолепные кристаллы 

гранатов

 (от гроссуляра до андрадита),

привлекавшие внимание минералогов еще в прошлом столетии 

диопси

да, сфена, актинолита, везувиана, гумита, хондродита, эпидота, клинох
лора, ксантофиллита, 

(из группы хрупких слюд)

, перовскита, ильмени

та, апатита, хлорошпинели, магнетита, магнезиоферрита, гематита,
гидраргиллита

 и др.

Минералы гидротермальных месторождений полезных ископаемых.

Подавляющая масса гидротермальных месторождений (см. рис. 55) гене
тически связана с интрузивами кислых изверженных пород и образуется
в условиях средних и малых глубин. Эти месторождения обычно пред
ставлены типичными жилами, залегающими среди самых разнообразных
по составу и происхождению горных пород. Меньшей распространенно
стью пользуются метасоматические тела, развитые преимущественно сре
ди известняков и в виде вкрапленников среди других, большей частью
гидротермально измененных пород.

Допускают, что для наиболее высокотемпературных образований вы

падение минералов из растворов начиналось при температурах около
400 °С, и то лишь для тех месторождений, которые своими «корнями» не
посредственно связаны с материнскими интрузивами. Большинство же
гидротермальных месторождений образовалось в условиях гораздо бо

1

 В горнорудной практике «роговиками» также называют плотные, с роговиковым

изломом окремненные (гидротермально измененные) боковые породы рудных место
рождений.

background image

Глава 2. Ассоциации минералов в горных породах и рудных месторождениях

687

лее низких температур, как об этом свидетельствуют пока еще отрывоч
ные данные по изучению гомогенизации газовожидких включений в ми
нералах при нагревании

1

.

Для многих жильных гидротермальных месторождений характерна

многостадийность минерализации, т. е. неоднократное возобновление
циркуляции рудоносных растворов в связи с повторными приоткрыва
ниями трещин. Наложение новых стадий минерализации выражается
либо в образовании разновозрастных, иногда пересекающихся прожил
ков в ранее отложенном материале, либо брекчий, в которых обломки
ранних минеральных образований цементируются более поздними, либо,
наконец, в пересечении жил между собой. При этом минеральный состав
нередко меняется, что свидетельствует и об изменении состава последо
вательно поступающих растворов. Последнее обстоятельство, по пред
ставлениям акад. С. С. Смирнова, связано с прерывистой деятельностью
гидротермальных растворов, появлявшейся в пределах одних и тех же
трещин или вдоль вновь возникавших в пределах рудного поля в связи
с возобновлением трещинообразования.

В гидротермальных месторождениях распространены минералы та

ких важнейших для промышленности элементов (см. рис. 55), какими
являются цветные металлы — Сu, Pb, Zn, (Cd), (In), (Ge); редкие метал
лы — W, Sn, Mo, Ni, Co, Bi, As, Sb, Hg, Те; благородные металлы— Au и Ag;
радиоактивные металлы— U, отчасти редкие земли и иногда черные ме
таллы — Fe, Mn. С некоторыми гидротермальными месторождениями
связаны скопления нерудного минерального сырья; талька, асбеста, флю
орита, барита, магнезита, исландского шпата, алунита и др.

Главная масса металлогенных элементов в гидротермальных месторож

дениях наблюдается в виде 

сульфидов

арсенидов

, в меньшей степени —

в виде 

самородных металлов

 (Au, Ag, Cu, Bi, As, Sb, Те), отчасти — в виде

кислородных соединений

 (Sn, W, Fe, Mn и др.). Все это — элементы правой

части таблицы Менделеева (построенной по длинным периодам), обра
зующие ионы с 18электронной оболочкой и примыкающие к ним слева
элементы с несимметричным строением ионов. Из типичных петроген
ных элементов среди гидротермальных образований подавляющее зна
чение имеет Si, главным образом в виде кварца и отчасти силикатов (тур
малина, хлорита, талька и др.), а также Са и Mg, обычно в виде карбонатов,
в меньшей степени — силикатов (Mg), флюорита (Са) и др. Алюминий

1

 Раньше придавали слишком большое значение отдельным минералам, как «геоло

гическим термометрам». Изучение парагенетических соотношений в самых различных
типах руд убеждает в том, что большинство минералов гидротермальных месторожде
ний может выпадать из растворов в пределах весьма широкого интервала температур
(вплоть до самых низких). Прежние представления о том, что каждому минералу отве
чает какаято определенная температура его образования, для постмагматических обра
зований являются неправильными.

background image

Заключительная часть

688

обычно не является характерным элементом минералов, отложенных из
гидротермальных растворов; минералы Al (в виде хлоритов, слюд, алу
нита и др.) преимущественно возникают при изменении глиноземсодер
жащих боковых пород. Щелочи также устанавливаются лишь в виде но
вообразований в гидротермально измененных боковых породах (слюды,
серицит), а также в газовожидких включениях (см. рис. 190) внутри ру
дообразующих минералов. Для бария в некоторых месторождениях весь
ма характерен сульфат (барит), изредка карбонат (витерит).

Главная масса гидротермальных жил обычно сложена почти сплош

ным кварцем, выходы которого на земной поверхности нередко наблюда
ются в виде глыб, находящихся на месте коренного месторождения или
несколько снесенных по склону. При этом сульфидоносные кварцевые
массы содержат многочисленные пустоты выщелачивания и трещинки,
выполненные продуктами окисления сульфидов (лимонитом, медной
синью и зеленью и др.).

Гидротермальные рудные месторождения характеризуются широким

разнообразием минеральных ассоциаций, которое зависит, очевидно,
прежде всего от состава самих растворов и состава боковых пород, с кото
рыми нередко взаимодействуют растворы, насколько можно об этом су
дить по их изменениям.

На парагенетические отношения минералов в рудах, несомненно,

влияет также режим серы и кислорода в растворах, что в значительной
мере зависит от глубины, на которой формируются месторождения

1

.

В ряде случаев по мере приближения к материнскому интрузиву из

верженных пород (см. рис. 55) явно замечается изменение состава мине
ральных ассоциаций. Наконец, разнообразие парагенетических ассоциа
ций минералов в рудах нередко связано с наложениями новых порций
растворов, меняющегося состава или с постепенными фациальными из
менениями в минеральном составе руд в связи с физикохимическими
условиями рудообразования.

Мы не будем рассматривать всего разнообразия минеральных ассо

циаций в гидротермальных месторождениях (они подробно разбираются
в курсе рудных месторождений), а ограничимся лишь отдельными харак
терными примерами.

1. 

Кварцевовольфрамитовые, кварцевокасситеритовые и кварцево

молибденитовые

 жилы обычно наблюдаются в непосредственной близос

ти или даже среди материнских интрузивов кислых изверженных пород.
Жилы в основном сложены кварцевой массой, в которой в одних случаях в
виде вкраплений присутствуют, преимущественно у зальбандов, кристал
лы 

вольфрамита

, нередко крупных размеров, в других — 

касситерит

,

1

 Парциальное давление (или концентрация) кислорода в земной коре по мере при

ближения к земной поверхности постепенно возрастает.

background image

Глава 2. Ассоциации минералов в горных породах и рудных месторождениях

689

в третьих — 

молибденит

 в тонкочешуйчатых формах среди кварцевой мас

сы или в виде крупнопластинчатых оторочек по краям жил. Эти минералы
встречаются также совместно в одних и тех же жилах. В виде минералов
примесей местами устанавливаются: шеелит, арсенопирит, самородный
висмут, пирротин, пирит, сфалерит, халькопирит, в других жилах — поле
вые шпаты, слюды, иногда флюорит, топаз, берилл, турмалин и др. Часто
устанавливаются околожильные изменения боковых пород, выражающи
еся либо в 

грейзенизации

 гранита с новообразованиями 

кварца, мусковита,

литиевой слюды, флюорита

, реже 

топаза, турмалина

 и др., либо в образо

вании слюдяных или кварцевослюдяных оторочек за счет осадочных или
метаморфических пород, в которых залегают эти жилы.

2. 

Золотосодержащие кварцевые

 жилы обычно почти не содержат при

месей какихлибо других минералов. Однако нередко в парагенезисе с
самородным золотом встречаются в очень незначительных, а иногда и
существенных количествах (Березовское, Дарасунское месторождения)
самые обычные сульфиды: 

пирит, галенит

сфалерит, халькопирит, ар

сенопирит, блеклые руды

; из нерудных минералов, кроме кварца, иногда

в значительных количествах присутствуют 

кальцит, доломит, барит

.

Распределение золота в жилах, как правило, крайне неравномерное.

Известны также кварцевотурмалиновые и кварцевошеелитовые зо

лотосодержащие жилы. Среди месторождений, образовавшихся в близ
поверхностных условиях, встречаются редкие типы с теллуридами золо
та и серебра.

3. 

Месторождения сульфидных руд наиболее широко

 распространены

среди гидротермальных образований. По своему составу они чрезвычай
но разнообразны. По промышленному содержанию в них того или иного
металла различают месторождения медных, свинцовоцинковых, поли
металлических, мышьяковых, сурьмяных и других руд. Нерудные мине
ралы чаще всего представлены кварцем и карбонатами, реже баритом,
хлоритом и др.

3.1. Медные месторождения жильного типа (Зангезурское) обычно

представлены 

пиритом, халькопиритом, блеклыми рудами

, иногда 

борни

том

, эндогенным 

халькозином

энаргитом

, изредка в сопровождении мо

либденита, висмута и др. Кроме того, известны крупные месторождения
типа вкрапленников, приуроченных к гидротермально измененным апи
кальным частям интрузивов и гранитоидных пород порфирового облика.

3.2. Свинцовоцинковые месторождения в виде жил (Садонское) или

метасоматических залежей в известняках (Кансай) представлены глав
ным образом 

сфалеритом

 и 

галенитом

, нередко серебросодержащим,

иногда висмутсодержащим. Спутниками в этих рудах обычно являются:
пирит, халькопирит, блеклые руды, арсенопирит, реже пирротин, стан
нин, касситерит, а в некоторых случаях также буланжерит, джемсонит,
бурнонит, прустит, пираргирит, стефанит и др.

background image

Заключительная часть

690

Строение галенитосфалеритовых (как и многих других сульфидных)

жил часто крайне неоднородное. Рудные минералы наблюдаются либо в
виде вкраплений, либо составляют сплошные участки неправильной фор
мы, либо распределяются в виде полос, либо выполняют межобломочное
пространство в брекчиях и т. д. В некоторых гидротермальных месторож
дениях, образовавшихся в близповерхностных условиях, устанавливает
ся симметрично полосчатое строение жил.

3.3. Полиметаллические месторождения, т. е. такие, в которых со

держится в промышленных количествах несколько металлов, могут
иметь самый различный состав. Примером являются алтайские поли
металлические руды, содержащие Zn, Pb, Cu, Ag и Аu, представлен
ные 

сфалеритом, галенитом, пиритом, халькопиритом, тетраэдритом

,

иногда 

арсенопиритом, самородным золотом

, изредка 

теллуридами

 Рb

и Ag. Нерудные минералы — кварц, барит, анкерит, серицит — присут
ствуют в этих рудах обычно в небольших количествах. Изменение бо
ковых пород, как и для многих других сульфидных месторождений,
выражается в 

ороговиковании

  (

окремнении

), 

серицитизации

 или 

хло

ритизации

.

3.4. Мышьяковые месторождения представлены либо 

арсенопирито

выми

 рудами, в которых иногда присутствует золото, иногда висмут

(обычно в виде висмутина), либо 

реальгароаурипигментовыми

 рудами с

кварцем и кальцитом и в виде примеси с марказитом, антимонитом и др.
Условия образования тех и других существенно различны. Реальгаро
аурипигментовые руды, в отличие от первых, возникают в условиях низ
ких температур и давлений.

3.5. Сурьмяные месторождения представляют собой типичные 

квар

цевоантимонитовые

 жилы, в которых в очень незначительных количе

ствах встречаются пирит и другие сульфиды, изредка золото.

3.6. В ртутных месторождениях почти единственным ртутьсодержа

щим минералом является 

киноварь

, которая нередко ассоциирует с анти

монитом, иногда с примесью марказита, пирита, арсенопирита, а из не
рудных минералов обычны 

кварц, халцедон, кальцит, флюорит, барит

 и

другие (Хайдаркан). Это типичные низкотемпературные гидротермаль
ные месторождения.

4. Упомянем также о редких, оригинальных по составу месторожде

ниях 

арсенидных

 руд никеля, кобальта с самородным висмутом и сереб

ром (Шнееберг в Саксонии). Из арсенидов никеля и кобальта в них рас
пространены: никелин, хлоантит — шмальтин, раммельсбергит —
саффлорит, скуттерудит, нередко в ассоциации с самородным мышьяком,
а также самородным висмутом и самородным серебром.

В некоторых месторождениях наряду с ними встречаются урановая

смолка и редкие сульфиды (пирит, марказит, метаколлоидный сфалерит,
галенит, блеклая руда, герсдорфит, миллерит, аргентит, прустит, пирар

Источник: https://files.student-it.ru/previewfile/15341