Таблица 14 Вулканогенно-осадочные и экзогенные формации с цветными камнями
Семейство |
Группа |
Формации |
Комплекс |
Типо- |
|
Тектониче- |
Цветные |
|||||
формаций |
формаций |
|
|
пород |
|
морфные |
ская |
пози- |
камни |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
минералы |
ция |
|
|
|
|
|
|
Эффузивно- |
Основные |
Родонит, |
Срединные |
Родонит, |
||||||
|
|
кремнистая |
и |
кислые |
бустамит |
массивы, |
яшма |
|
||||
|
|
|
|
эффузивы, |
|
|
складчат. |
|
|
|||
Вулкано- |
Кремни- |
|
|
кремнист. |
|
|
структуры |
|
|
|||
генно- |
стая |
|
|
сланцы, |
|
|
|
|
|
|
|
|
осадочные |
|
|
|
яшмы, |
ту- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
фы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сланцево- |
Кремнист. |
Родохро- |
Складчат. |
Родохро- |
||||||
|
|
кремнистая |
сланцы, |
|
зит, |
родо- |
зоны |
|
зит, |
ро- |
||
|
|
|
|
редко туфы |
нит |
|
|
|
донит |
|
||
|
Осадочная |
Хемогенно- |
Сланцы |
и |
Оникс, ян- |
Прогибы, |
Мрамо- |
|||||
|
|
карбонатная |
карбонат. |
тарь, гагат |
платфор- |
рый |
|
|||||
|
|
|
|
породы |
|
|
|
менные щи- |
оникс, |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ты |
|
янтарь, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гагат |
|
|
Кор вы- |
Линейно- |
|
Коры |
вы- |
Бирюза, |
Платформы |
Бирюза, |
||||
|
ветрива- |
трещинных |
ветривания |
малахит, |
и складча- |
малахит, |
||||||
|
ния |
кор |
|
магматич. |
хризопраз, |
тые области |
хризо- |
|
||||
|
|
|
|
и |
вулкано- |
кахолонг |
|
|
праз, |
|
||
Экзогенные |
|
|
|
генно- |
|
|
|
|
|
опал, |
ка- |
|
|
|
|
осадочных |
|
|
|
|
холонг |
||||
|
|
|
|
пород |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Континен- |
Песчано- |
Ювелир- |
Платформы |
Ювелир- |
||||||
|
|
тальных |
рос- |
глинистые |
ные камни |
и пенеплены |
ные |
и |
||||
|
|
сыпей |
|
отложения |
|
|
складч.обл. |
ювелир.- |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
поделоч. |
|
|
Россыпей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
камни |
|
|
|
Прибрежно- |
Песчано- |
Янтарь, |
Чехол |
плат- |
Янтарь, |
|||||
|
|
морских |
рос- |
глинистые |
агат, |
хал- |
формы |
|
агат, |
|
||
|
|
сыпей |
|
и обломоч. |
цедон |
|
|
|
халцедон |
|||
|
|
|
|
отложения |
|
|
|
|
|
|
||
4.4. Минералого-геохимические критерии
Минералого-геохимические критерии - комплекс критериев, в основе которых лежит существование устойчивых связей между цветными камнями, минералами и их химическими свойствами. Характерные или повышенные концентрации определённых минералов, элементов или их ассоциаций в различных рудовмещающих породах являются объектом исследования и применения в качестве поисковых минералого-геохимических критериев.
91
Например, для кристаллизации изумруда в бериллийсодержащих грейзенах плагиоклаз-флогопит-амфиболового состава необходимы повышенные содержания бериллия в породах гранитного ряда, прорывающих серпентиниты. Значит, высокие содержания бериллия в гранитах можно использовать в качестве поискового критерия на изумруд.
Важными минералого-геохимическими критериями являются типоморфные особенности минералов - кристаллографические формы, их минералогическая характеристика, химизм, цвет и др. С их помощью можно выделять рудные тела и минерагенические зоны, перспективные на цветные камни. Так, кристаллы кварца в жилах альпийского типа отличаются морфологией кристаллов и парагенезисом минералов. Критерием рубиновой минерализации в мраморах могут быть пирит и псевдоморфозы по нему, образующие октаэдры и пентагондодекаэдры.
При поисках цветных камней ведущее место занимают минералыспутники и их ассоциации. Так, красная шпинель, флогопит, хромовый маргасит, зеленый турмалин, рутил, сфен, флюорит, пирит, маргарит, диаспор, глиноземистый хлорит – надёжные минералы-спутники рубина. Минераламиспутниками хрусталеносных жил в кварцитах являются пирит, апатит, сфен, монацит, турмалин, галенит, кальцит, ксенотим, брукит, флюорит, барит. Наличие флюорита служит одним из поисковых критериев берилла из миароловых пегматитов или грейзенов (Юргенсон, 1997). Во флюорите из миарол отмечаются высокие содержания Y, Sn, Вi, Yb, La. Серпентинизированные дуниты, обогащённые магнетитом и ореолы Сг, F, Ni, Нg, Ва, Sг, служат критериями при выделении зон метасоматитов с хромдиопсидом на месторождении Инагли.
Перспективные на чароитовую минерализацию карбонатиты Мурунского массива содержат кальцит с аномальными концентрациями Ва и Sг, достигающими соответственно 6,01 и 1,43%, что значительно превосходят показатели этих элементов в других кальцитах.
В пегматитах с цветными камнями возрастает роль F, CI, Hg, снижается суммарное со держание Fe и величина отношения Si/AI, K/Rb и Rb/Cs; в слюдах и калиевом поле вом шпате увеличиваются содержания Rb, Cs, Tl, Li.
Содержание щелочных и редких элементов в пегматитах отражает их формационную принадлежность (табл. 15). Породообразующие минералы редкометалльных пегматитов характеризуются повышенными содержаниями Li, Rb, Cs, Be, Tl, F и пониженными — Ba, Pb. В миароловых пегматитах отмечаются высокие содержания Rb, Cs, K и пониженное отношение Rb/Cs. Минера-
92
лы пегматитовых жил с бериллиевой минерализацией содержат повышенные концентрации Be.
По содержанию редких щелочных элементов в микроклине, мусковите и берилле можно различать слюдоносные и редкометалльные пег матиты. Так, в названных минералах редкометалльных пегматитов значительно повышены значения Li и Rb по сравнению со слюдоносными пегматитами. Кроме того, в мусковите и микроклине этих редкометалльных пегматитов в разы выше значения отношения K/Rb и K/Cs по сравнению со слюдоносными пегматитами. В слюдах типичных мусковитовых пегматитов отмечаются максималь ные содержания Ti. В этих же минералах из редкометальных разновиднос тей — высокие концентрации F, Nb, Та, Sn. Типоморфными минералами мусковитовых пегматитов являются тур малин, гранат, апатит, монацит, циркон, берилл (зона альбитизации).
Общие признаки продук тивности пегматитов любого формационного типа — проявление высокой степени дифференциации и фракционирования пегматитообразующего вещества, показатели наложенных процессов.
Таблица 15 Геохимическая характеристика пегматитов различных
формационных типов, %
Пегматиты |
|
Li |
Rb |
Cs |
Tl |
K |
K/Rb |
K/Cs |
Rb/Cs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Редкометалльные |
0,046 |
0,073 |
0,0081 |
0,00035 |
0,00036 |
49 |
444 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Слюдоносные |
|
0,002 |
0,018 |
0,0014 |
0,00008 |
0,00037 |
203 |
2697 |
13 |
Миароловые |
(по- |
0,0108 |
0,1175 |
0,0237 |
0,00055 |
0,00061 |
56 |
257 |
5 |
лостные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Графические |
|
0,0058 |
0,035 |
0,0024 |
0,00055 |
0,00056 |
143 |
2100 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Замещающие |
аль- |
0,0168 |
0,0535 |
0,0143 |
0,00048 |
0,00022 |
41 |
152 |
4 |
битоносные |
ком- |
|
|
|
|
|
|
|
|
плексы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.Генетические критерии
Воснове генетических критериев - пространственная и генетическая связь цветных камней с породами определённого генезиса. Составной частью научно обоснованного прогнозирования камнесамоцветного сырья является генетическая классификация, объединяющая месторождения по условиям об-
93
разования. Большинство месторождений цветных камней имеет эндогенное происхождение. Они относятся к магматическим, пегматитовым, гидротер- мально-метасоматическим, гидротермальным и др. Экзогенные месторождения представлены корами выветривания, россыпями и др. Метаморфогенные – метаморфизованными и метаморфическими группами (табл. 16).
Таблица 16 Основные генетические типы месторождений цветных камней
Серия |
Группа |
Класс |
|
Основные промышленные минералы |
|
Магматическая |
Ксеногенно- |
|
Алмаз, пироп, хризолит |
|
|
магматический |
|
|
|
|
Раннемагматиче- |
Сапфир, циркон, хризолит, иризирующий |
|
Эндоген- |
|
ский |
|
лабрадор |
ная |
|
Позднемагматиче- |
Обсидиан, санидин |
|
|
|
ский |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пегматитовая |
Хрусталеносный |
Кварц, аквамарин, топаз, берилл, турмалин |
|
|
|
Редкометалльный |
Амазонит, аквамарин, берилл, изумруд, тур- |
|
|
|
|
|
малин, топаз, кунцит |
|
|
Слюдоносный |
|
Иризирующие полевые шпаты, беломорит, |
|
|
|
|
розовый кварц |
|
|
|
|
|
|
Карбонати- |
Магматический, |
Чароит, хризолит |
|
|
товая |
метасоматический |
|
|
|
|
|
|
|
|
Скарновая |
Известковых |
скар- |
Гроссуляр, лазурит, родонит |
|
|
нов Магнезиаль- |
Шпинель, скаполит, лазурит, рубин, нефрит, |
|
|
|
ных скарнов |
|
данбурит |
|
|
|
|
|
|
Альбит- |
Альбититовый |
Аквамарин, берилл, топаз |
|
|
грейзеновая |
Грейзеновый |
|
Изумруд |
|
|
|
|
|
|
Гидротер- |
Вулканогенный |
Агат, аметист, опал |
|
|
мально-ме- |
Метасоматический |
Александрит, изумруд, жадеит, нефрит, ру- |
|
|
тасомати- |
|
|
бин, хризолит |
|
ческая |
Гидротермальный |
Изумруд, аметист, хромдиопсид, демантоид |
|
|
|
|
|
|
Экзоген- |
Кор |
Остаточный, |
ин- |
Бирюза, хризопраз, опал, кахолонг, малахит |
|
выветривания |
фильтрационный |
|
|
ная |
|
|
|
|
Осадочная |
Химический, |
био- |
Оникс мраморный, гематит, янтарь, гагат |
|
|
|
химиче ский |
|
|
|
Россыпная |
Элювиальный |
|
Цветные камни, устойчивые к выветрива- |
|
|
Делювиальный |
нию |
|
|
|
Пролювиальный |
|
|
Метамор- |
Метамор- |
Регионально- |
|
Родонит, яшма, окаменелое дерево |
|
физованная |
метаморфизован- |
|
|
фоген |
|
|
|
|
|
Контактово- |
|
Агальматолит |
|
|
|
метаморфизован- |
|
|
ная |
|
|
|
|
Мета- |
— |
|
Альмандин, сапфир, иризирующий ортоклаз |
|
|
мор фическая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94 |
|
Состав магматических пород предопределяют концентрации химических элементов и, соответственно, - их специализацию на цветные камни. Так для пород, образовавшихся из ультраосновных магм, А.Е. Ферсман выделил ассоциацию Мg, Si, Тi, Fе, Ni, Сг, С, О, Р, S, Са, V; для гранитных магм - Н, Li, Ве, В, О, Si, Na, А1, RЬ, Сs, ТR, F, Р. То есть, в этих породах могут образоваться цветные камни такого химического состава.
При прогнозировании перспективных площадей с проявлениями алмаза, пиропа, хризолита, берилла, изумруда, аквамарина, турмалина, топаза, горного хрусталя существенное значение принадлежит магматическим образованиям; корунда, шпинели, альмандина, родолита, спессартина, горного хрусталя – метаморфогенным. Метаморфизм в условиях амфиболитовой фации является благоприятным признаком корундовой минерализации в породах дунитгарцбургитовой формации (Татаринов, 2002). В данной фации метаморфизма габброиды превращаются в амфиболиты, ортопироксениты подвергаются габброизации, в них развивается плагиоклаз. В этих условиях формируются ко- рунд-флогопит-олигоклазовые, корунд-флогопит-вермикулитовые метасоматиты, рубин-шпинельсоодержащие магнезиальные скарны. Метаморфизм амфиболитовой фации проявлен в докембрийских ультрамафитах Алданского щита и в ряде других породах.
К областям гранулитовой фации метаморфизма низких давлений приурочены фло-гопитовые месторождения Алдано-Становой субпровинции, содержащие шпинель. Формирование диопсид-шпинелевых пород происходит на начальном этапе образования магнезиальных скарнов. Шпинель развивается по щелочным и глиноземистым породам, а диопсид - по породам, обогащенным кварцем. На участках с более низким метаморфизмом толщ доломитовых мраморов развивается лазурит, кристаллизация которого происходит при высокой щелочности минералообразующей среды, возникающей при скарнообразовании.
Образование горного хрусталя, граната, жадеита, нефрита и других цветных камней происходит на регрессивном этапе регионального метаморфизма. При региональном метаморфизме доломитовых мраморов может образовываться рубин. Месторождения рубинов в мраморах приурочены к зональным метаморфическим комплексам, метаморфизованным не ниже эпидотамфиболитовой фации. В их строении принимают участие гнейсы и кристаллические сланцы с высокоглинозёмистыми минералами: кианитом, силлиманитом, ставролитом, кордиеритом.
Разным типам прогнозируемых объектов присущи свои поисковые признаки. Так, метаморфические месторождения рубина, граната характеризуются наличием высокоглиноземистых гнейсов с гранатом пироп-альмандинового ряда, корунда, дистена, андалузита, ставролита, флогопита, роговой обманки. Для образования метасоматических шпинель-рубиновых и рубиновых месторождений необходимым условияем является наличие в разрезе гнейсов горизонтов кальцит-доломитовых мраморов с зонами скарнирования.
95