11. Благородные металлы и алмазы
11.2. Алмазы
11.2.4 Вопросы генезиса
1. -8609 | A new approach to kimberlite facies terminology using a revised general approach to the nomenclature of all volcanic rocks and deposits: descriptive to genetic / R. Cas, L. Porritt, A. Pittari, P. Hayman Новый подход к терминологии кимберлитовых фации, использующий пересмотренный общий подход к номенклатуре всех вулканических пород и отложений: описательный и генетический. Хотя кимберлитовые трубки / тела - это, как правило, остатки вулканического жерла, жерловые отложения и субвулканические интрузии, терминология, используемая для кимберлитовых пород, в основном развивались независимо от той, которая используются в обычной вулканологии. Существующая терминология кимберлитов носит не описательный характер и включает в себя термины, которые редко используются, используются иначе, и даже не используется в собственно вулканологии. Кроме того, кимберлитовые тела изменяются в различной степени, что делает применение генетических терминов трудным, потому что первичные компоненты и текстуры, как правило, изменены. Эта статья рекомендует подход к терминологии кимберлитовых пород, согласующий ее с терминологией для других вулканических сообществ. В условиях молодых систем места извержения и отложения вулканитов могут быть легко установлены, но зачастую это не относится к старым, по-разному измененным и деформированным породным сообществам. Требуется поэтапный подход, при котором описательные термины разрабатываются первыми, а уже затем применяются генетические термины, учитывающие все возможные последствия изменения оригинальных текстур и особенностей отложения, а также оценки контактовых особенностей. Поскольку многие вулканические сообщества могут состоять из собственно вулканических отложений, а также из вулканогеноосадочных отложений, терминология должна учитывать обе такие возможности. |
2. -5120 | Archean diamonds from Wawa (Canada): samples from deep cratonic roots predating cratonization of the Superior Province / T. Stachel, A. Banas, K. Muehlenbachs и др. Архейские алмазы из Wawa (Канада): образы из глубинных корней кратона, предшествующих кратонизации провинции Сьюпериор. |
3. -8609 | Barnett W. P. Породная механика при экскавации кимберлитовых вулканических трубок. Теория механического деформирования пород в открытых карьерах и подземных горных выработках может быть использована для более глубокого понимания аспектов роста и геометрии кимберлитовых вулканических трубок. Поведение крупномасштабных масс пород вокруг выработок на вулканической трубе зависит от прочности горной массы, условий стресса и геометрии выработки. Прочность горной массы пород эмпирически получается из прочности нетронутой массы, количественной оценки прочности ее на сдвиг, частоты и направленности разрывов в породе. Нарушения прочности на изгибах или боковых стенках, как правило, происходят в условиях малых глубин (0-1000 м), на которых ранее существовали структуры сдвига от действия сил тяжести. Ориентация предшествующей структуры контролирует размер, форму и положение нарушений горной массы. Наклонные нарушения влияют на развитие многих кимберлитовых вулканических кратеров и распределение слоистых вулканокластических фаций в кратере. Взрывы или удаления ключевых блоков на боковой стенке трубы могут вызвать подрыв и обрушение боковой стенки пород вдоль уже существующей структуры, направленной к поверхности. Многие богатые обломками брекчии, обычно встречающиеся на периферии кимберлитовых трубок, формируются таким образом. На промежуточных (1000 м) до глубоких (> 2500 м) глубинах, увеличение сжимающего напряжения может привести к развитию трещин вокруг выработок. Стресс-индуцированная трещиноватость должна вызывать нарушенность боковой стенки вулканических труб и расширение трубы перпендикулярно максимальной компоненте сжимающего напряжения. Большой горизонтальный тектонический стресс и низкое внутреннее давление в трубе будут способствовать развитию трещиноватости боковой стенки. Расширению вулканической трубы будут также способствовать: (I) механическая эрозия боковой стенки текущей магмой и / или пирокластикой (II) влияние крупных секущих разломных структур и даек (III), сокращение прочности породной массы при вулканических взрывах. Окончательная форма трубы и распределение некоторых ее породных фаций является следствием господствующих механических процессов в боковых стенках трубы. Тип нарушений зависит от прочности горной массы, прежних геологических структур, стресса и уровня глубинности. |
4. -7677 | Clement B. M.
|
5. -7577 | Comparison between LA-ICP-MS and EPMA analysis of trace elements in diamonds / Y. Weiss, W. L. Griffin, S. Elhlou, O. Navon
|
6. -8348 | Diamond, subcalcic garnet, and mantle metasomatism: kimberlite sampling patterns define the link / V. G. Malkovets, W. L. Griffin, S. Y. O'Reilly, B. J. Wood
|
7. -5120 | Diamondiferous peridotitic microxenoliths from the Diavik diamond mine, NT / S. Creighton, T. Stachel, H. McLean и др. Алмазоносные перидотитовые микроксенолиты из алмазного рудника Диавик, северные территории, Канада. Двадцать пять алмазов, добытых из 21 образца алмазоносных перидотитовых микроксенолитов из южных и северных трубок кимберлита A154 в Диавик (Слейв Кратон) соответствуют общему типу алмазной продукции из перидотитов по цвету, изотопному составу углерода, концентрации азота и агрегатному состоянию. По составам граната большинство алмазоносных микроксенолитов – это лерцолиты, что абсолютно контрастирует с преобладанием гарцбургитового парагенезиса включений в общем алмазном производстве. Для включений граната в алмазы с юга A154 лерцолитовый парагенезис по сравнению с гарцбургитовым парагенезисом, имеет отчетливо более низкие содержании хрома. Для гранатов микроксенолитов, однако, содержания хрома для гранатов обоих парагенезисов подобны и соответствует таковым из гарцбургитовых включений гранатов. Из предположения, что алмазы микроксенолитов отражают общий состав алмазной популяции, следует, что обильные богатые Cr лерцолитовые гранаты сформированы метасоматически по исходному гарцбургитовому алмазному источнику вслед за формированием алмазов, преобразование источника произошло в ходе метасоматического, дополнительного ре-обогащения. Метасоматическое преобразование после формирования алмазов поддержано обнаружением высокомагнезиального оливина (Fo95) во включении в алмазе микроксенолита, который явно сформировался в намного более депдетированной окружающей среде, чем состав вмещающего его микроксенолита. Нормализованные по хондриту составы REE в гранатах микроксенолитов по преобладанию синусоидальны и подобны таковым для гранатов включений. Синусоидальное распределение интерпретируются как указание на то, что имеет место относительно умеренное метасоматическое воздействие высокофракционированного (LREE/HREE) флюида. Преобладание таких особенностей может объяснить, почему предположенное метасоматическое преобразование гарцбургита в лерцолит, как кажется, не имеет никакого разрушительного влияния на содержание алмазов. |
8. -7749 | Diamonds from the Buffalo Head Hills, Alberta: formation in a non - convertional setting / A. Banas, T. Stachel, K. Muehlenbachs, T. E. McCandless
|
9. -7677 | Dobrzhinetskaya L. F. Наноразмерные включения в карбонатах алмазов Кокчетава (Казахстан): новые представления о глубине кристаллизации метаморфических алмазов.
|
Downes P. J.
| |
Dynamical constraints on kimberlite volcanism / Sparks R. S.J., L. Baker, R. J. Brown и др. Динамические условия кимберлитового вулканизма.
| |
Eruption processes and facies architecture of the Orion Central kimberlite volcanic complex, Fort a la Corne, Saskatchewan; kimberlite mass flow deposits in a sedimentary basin / A. Pittari, Cas R. A.F., N. Lefebvre и др. Эруптивные процессы и положение фаций кимберлита Орион Сентрал вулканического комплекса Форт ла Орне, Саскачеван; отложение из потока массы кимберлита в осадочном бассейне. Алмазоносное поле кимберлитов Форт ла Корне состоит, по крайней мере, из 70 тел вулканокластических кимберлитов, вмещаемых того же возраста невулканической осадочной последовательностью. Исследовались трехмерная стратиграфия и строение фаций вкрест вулканического комплекса Орион Сентрал, и в первую очередь изменения выше и вне жерл. Осадочная последовательность состоит из континентальных и окраиноморских кварцевых песчаников и аргиллитов, над которым лежат окраинные и глубоководные темные аргиллиты, глинистые песчаники и алевролиты. Относительно тонкие согласные вулканокластические пакеты кимберлита прослеживаются по всей толще породы - хозяина. Чрезвычайно мощный (до 211м) несогласный до согласного вулканокластический пакет заполнил по крайней мере три удлиненных к северо-западу кратера (145A, 145B и 219), он содержит латерально подобные внекратерные залежи, окруженные морскими аргиллитами, указывающими на преобладание морской обстановки отложения. Тела вулканокластики в пределах кратеров 145A и 145B соответственно разделены значительной временной паузой, тогда как тело, выполняющее кратер 219, было сформировано в то же самое время, что и залежь кратера 145B. Повторяющиеся единицы массивных и стратифицированных, богатых оливином с размером частиц песок - галька вулканокластических фаций заполнения кратеров были образованы мегатурбидитовыми импульсами, питаемыми богатыми кристаллами эруптивными фонтанами, которые взаимодействовали со стенками кратера. Сложенные нормально чередующимися мощными и очень мощными толщами богатые оливином подстилающие фации характеризуют перерывы между отложениями представляющими син и поствулканические турбидитовые импульсы, связанные с ранним вулканическим событием в кратере 145. Тонкие слои светлосерого кимберлитового аргиллита лежат в основании или встречаются около основания и выше главных вулканокластических пакетов, связанных с извержениями 145B и 219. Кратерное выполнение из вулканокластических образований было позднее преобразовано вызванными штормом течениями в тонко и среднеслоистые умеренно сортированные от мелко до крупнозернистых богатые оливином песчаники, чередующиеся со слоями глины. Слоистые и перекрестнослоистые вулканокластические фации составляют малый объем вулканокластических турбидитов, маркирующих последнее кимберлитовое отложение в Орион Сентрал. | |
Forearc diamond from Japan / T. Mizukami, S. Wallis, M. Enami, H. Kagi Алмазы в передовых дугах из Японии. Конвергентные границы, как считается, не являются подходящими местами для образования алмаза и его транспортировки к поверхности Земли. Микроалмазы, найденные в ксенолитах в пределах лампрофировых даек в юго-западной Японии показывают, что это предположение неправильно. Кроме того, алмазы встречаются в более широком диапазоне геологических систем, чем предварительно считалось. Петрологические ограничения предполагают, что эти алмазосодержащие породы подняты с глубины приблизительно в 160 км (5.5. ГПa) и охлаждены от температуры в 1500°C. Положение алмазосодержащих пород в передовых дугах близко к субдуцирующей пластине требует существования потока мантийного вещества, который несет алмазы к неглубоким горизонтам мантии перед перемещением по горизонтали на сотни км. Если размерность этого потока большая, то это может помочь объяснять и особенности магматизма передовых дуг и возможно и развитие в зонах субдукции достаточно горячих областей, вызывающих плавление осадков. | |
Gernon T. M. Структуры дегазации в вулканокластических кимберлитах: примеры из южноафриканских трубок кимберлитов. Трубки кимберлитов обычно заполнены отчетливо бесструктурной фацией (предварительно также названной Туффизитовой Кимберлитовой Брекчией, TKB) вулканокластических кимберлитов, в которых есть полное объединение ювенильного материала и обломков вмещающих пород, полученных со всех стратиграфических уровней. В этой фации в нескольких трубках кимберлитов идентифицированы круто-наклонные текстурные сегрегации, размером в длину от сантиметров до дециметров. Они трубообразны (по 2-ум измерениям) и характеризуются концентрацией крупных кристаллов и литокластов при обедненности мелкими обломками, которые характеризуют матрицу породы-хозяина. Они интерпретируются как текстуры дегазации, возникшие при прохождении флюида через дисперсную массу в течение самой ранней (или поздней) стадии флюидизации. В статье указаны три обстоятельства, при которых текстуры дегазации возникают в вулканокластических проявлениях кимберлитов: (1)наличие плотного пирокластического потока. (2) местное сегрегирование, вызванное дегазацией через выполнение трубки, (3) флюидизация в каналах при движении глубинных газов с дисперсными частицами. Эти текстуры не были ранее описаны. Они дают важное свидетельство проявления газовой флюидизации на стадии затухания эруптивной активности. С использованием материалов по трубкам Южной Африки описываются общие особенности текстур, размер частиц и их распределение, структура и состав пород. | |
Gregoire M.
| |
Hetman C. M. Туффизитовый кимберлит (TK): канадское структурное разнообразие кимберлитов. Туффизитовые Кимберлиты (TK) - структурная разновидность кимберлита, сначала описанная на многих южноафриканских трубках кимберлитов. Эта разновидность - определенный тип массивных вулканокластических Кимберлитов (MVK), и их тела с TK классифицированы как кимберлиты класса 1. ТК – это обломочные породы, которые доминируют в крутопадающих зонах диатрем или в проводниках к трубкам кимберлита, и они менее обычны в пределах более сложных корневых зон и слепых интрузиях. Эта структурная разновидность кимберлита характеризуется уникальными макроскопическими и микроскопическими особенностями, отличными по сравнению с теми, что найдены в пределах трубок Классов 2 и 3. Распределение оливиновых макрокристаллов и фенокристаллов в пределах ТК является подобным таковому структурно неизмененных кимберлитов, классифицированных как гипабиссальные кимберлиты (HK). Кроме того, в них ограниченное количество отличимых ювенильных обломков пород. Напротив, MVK классов 2 и 3 часто характеризуются распределением оливина и его морфологией, непохожими на таковые у HK. Они также характеризуются более сложными и очень переменными составами ювенильных обломков пород. Множество кимберлитов, обнаруженных в Канаде за прошлые два десятилетия, показывает геологические особенности, подобные описанным в области Кимберли Южной Африки. Общая геология труб, выполненных TK в канадских проявлениях, суммирована в этом исследовании. Представлены схематические диаграммы, которые могут быть использоваться как справочник для оценки кимберлитов, так же как и для моделей становления их класса 1. При этом использованы данные по кернам, шлифам, распределению алмазов, геофизике пяти различных групп кимберлитов Канады. Все трубки исследованы для оценки их экономического потенциала. | |
Kimberlite-hosted diamond deposits of southern Africa: a review / M. Field, J. Stiefenhofer, J. Robey, S. Kurszlaukis Кимберлитовые алмазные месторождения южной Африки: обзор. После обнаружения алмазов в речных отложениях в центральной части Южной Африки в середине девятнадцатого века, в Кимберли было впервые признано вулканическое происхождение алмазов. Вулканические породы, которые были названы "кимберлит", должны были стать краеугольным камнем экономического и промышленного развития стран юга Африки. После открытия в Кимберли более ценные месторождения были обнаружены в Южной Африке, Ботсване, а также в Лесото, Свазиленде и Зимбабве. Века изучения кимберлитов, а также алмазов и других мантийного происхождения пород, их содержащих, внесло вклад в понимание процессов, которые происходили в рамках суб-континентальной литосферы и, в частности, формировали алмазы. Формирование кимберлитовых алмазных месторождений это сложный ряд долгоживущих процессов, которые участвовали в кристаллизации и росте алмазов в мантии, а затем их удалении и транспортировке на земную поверхность в кимберлитовых магмах. Датировки включений в алмазах показал, что рост алмазов происходит несколько раз в течение геологического времени. Многие алмазы имеют архейский возраст, и многие из них вмещаются перидотитами, но молодые протерозойские алмазы были также определены в различных южноафриканских шахтах. Эти молодые возраста соответствуют возрасту крупных тектонотепловых событий, которые проявляются в коровых породах субконтинента. Большинство из этих алмазов были из эклогитового, вебстеритового или лерцолитового протолита. В южной части Африки, кимберлитовые извержения произошли дискретно несколько раз в ходе геологической летописи, в том числе в раннем и среднем протерозое, кембрии, перми, юре и меле. Помимо раннего протерозоя (Kуруман), все другие события привели к месторождениям, которые разрабатывались. Однако следует отметить, что только около 1% кимберлитов, которые были обнаружены, успешно эксплуатировались. В статье, рассматриваются 34 кимберлитовых рудника с точки зрения их геологии, мантийных ксенолитов, ксенокристов и алмазов, а также характеристики производства и статистических данных. Эти рудники сильно различаются по размерам, сортности и стоимости алмазов, а также пропорциям и типам минеральных мантийных ассоциаций, которые они содержат. Они включают в себя некоторые из самых богатых в мире как, например, Джваненг (Jwaneng) в Ботсване, и те, которые являются малыми и незначительными, как Фрэнк Смит Майн в Южной Африке. Они приурочены к большим диатремам, как Orapa, и малых дайкам, как рудники Беллсбанк, Свартруггенс и вблизи Сеуниссен (Theunissen). Эти рудники расположены на архейском кратоне Калахари и этот кратон и связанная с ним субконтинентальная литосфера играют важную роль в определении среды роста алмазов, образовании и транспортировке кимберлитовых магм к поверхности. | |
Kjarsgaard B. A. Обсуждение "Геологии и распределение алмазов в Кимберлите 140/141, Форт ла Корн, центральный Саскачеван, Канада", by A. Berryman, B. H.Scott-Smith and B. C.Jellicoe (Lithos, v.76, p.99-114).
| |
19. Г22666 | Krutoyarskiy M. A. Зональность распределения алмазоносных кимберлитов. Анализ геотектонических обстановок показывает, что кимберлитовый магматизм появлялся только в пределах платформ. Эпохи кимберлитового вулканизма связаны с определенными стадиями тектоно-магматической деятельности на кратонах. Начало кимберлитового вулканизма приурочено к заключительным стадиям длительного и устойчивого подъема платформ. Все данные свидетельствуют о пространственном распределении различных фаций пород в границах кимберлитовых провинций и их концентрически зональной структуре. Как правило, в центре провинций есть кимберлитовые или лампроитовые поля алмазной субфации, где все тела являются алмазосодержащими, однако только 8-10 % из них являются промышленно выгодными. В переходной зоне есть кимберлиты алмаз-пироповой субфации, где только 20 % тел являются слабо алмазосодержащими и они редко прибыльны при разработке. На периферии провинций есть поля пироповой субфации без алмазов, которые часто сопровождаются пикритами и карбонатитами. Также встречается неполно зональные кимберлитовые области. |
Kurszlaukis S. Формирование "туффизитовых кимберлитов" при фреатомагматических процессах. Породы типа "Туффизитовых Кимберлитов" (TK) встречаются в глубине диатрем Южной Африки, Канады и Сибири, они считаются уникальным типом породы, связанным со специфическим процессом становления. Ключевые особенности этого типа породы - его фрагментарный характер, его массивный хорошо сортированный вид и специфическая минералогия матрицы, характеризующаяся присутствием серпентина и микролитов клинопироксена и отсутствием или дефицитом карбоната. Исторически, все эти особенности, как думали, были связаны с очень определенным интрузивно=экструзивным магматическим процессом. В этом процессе, экспансия магматических летучих ведет к флюидизации в существовавшем ранее, неглубоком коровом вертикальном магматическом резервуаре ("эмбриональная труба") с его последовательным развитием в финальной диатреме после прорыва к поверхности. Специфическая минералогия матрицы объясняется диссоциацией карбонатов на CO2 и CaO. В то время как CO2 влияет на процесс флюидизации, CaO, реагирует с SiO2 из ксенолитов и оливина, формируя микролиты клинопироксена. Предлагается альтернативная модель, связанная с фреатомагматическим процессом, которая может объяснить специфику этого типа пород. Продолжающиеся взрывы в нисходящей корневой зоне вскрывают трубу, состоящую из довольно правильной, имеющей форму конуса диатремы и лежащей в ее основании нерегулярной корневой зоны. В эту стадию труба в ее большей части выполнена теплой до горячей пирокластической тефрой. В течение термогидравлических взрывов в зоне корня экспансия водных паров гомогенизирует лежащую выше в диатреме тефру и смешивает ее со смежными вмещающими породами. Это приводит к массивным хорошо смешанным вулканокластическим породам, типичным для TK. Последующие гидротермальные изменения ответственны за наблюдаемую минералогию матрицы. Карбонат часто присутствует в последовательностях пород корневой зоны, но редок или отсутствует из-за его диссоциации в горячих гидротермальных жидкостях ниже диатремы, которые в свою очередь ускоряют диссоциацию карбоната выше в более холодном основании диатремы. Клинопироксен возникает в эпи-мезотермальных условиях. Кристаллизация серпентина требует соотношения X(H2O)}X(CO2) – 20:1, что указывает на малое количество CO2 в процессе. Изотопные исследования (H, С, О, Sr) минералов предполагают участие грунтовой воды в их формировании. | |
Luth R. W.
| |
MacCall G. J.H.
| |
Mafic xenoliths in Proterozoic kimberlites from Eastern Dharwar Craton, India: mineralogy and P-T regime / S. C. Patel, S. Ravi, Y. Anilkumar и др. Мафические ксенолиты в протерозойских кимберлитах Восточного Кратона Дхарвар, Индия: минералогия и режим P-T. Мафические ксенолиты гранатовых пироксенитов и эклогитов из Вайракарур, Напаньянпет и поля кимберлитов Райчур (Raichur) в архейском Восточном Кратоне Дхарвар (Dharqar) южной Индии были изучены. Состав клинопироксенов показывает переход от омфацита (3-6 вес.% Na2О) в эклогите к кальциевому пироксену (<3 вес. % Na2О) в гранатовом пироксените. Некоторые из ксенолитов имеют дополнительные фазы типа кианита, энстатита, хромовой шпинели или рутила в виде дискретных зерен. Клинорироксен в рутиловом эклогите имеет оценку XMg 0.70, которая является необычно низкой по сравнению с диапазоном XMg 0.91-0.97 для всех других образцов. Гранат в рутиловом эклогите также очень богат железом с составом конечных членов Prp 26,5 Alm 52,5 Grs 14,7Adr 5,1.- TiAdr0,3 Sps 1,0 Uv 0,1 Гранаты в нескольких ксенолитах богаты хромом (до 8 мол.% кноррингитового компонента). Геотермобарометрические вычисления в богатых хромом ксенолитах дают различные P-T диапазоны для эклогитов и гранатовых пироксенитов со средними значениями P-T - 36 kбар и 1080° C, и 27 кбар и 830°C, соответственно. Расчетные диапазоны P-T по модельной геотерме 45мВ/м2 выше типичного диапазона геотермы ксенолит/ксенокрист (35-45 мВ/м2) для нескольких архейских кратонов в мире. Это указывает, что кратон Дхарвар был более горяч, чем многие другие области щитов мира в середине протерозойского периода, когда кимберлиты внедрялись в породы кратона. Структурные, минеральные и химические особенности мафических ксенолитов указывают на магматический кумулативный процесс их происхождения и противоречат представлениям о них как продуктах субдуцирования и метаморфизма океанической коры. | |
Mantle processes in an Archean orogen: evidence from 2.67 Ga diamond - bearing lamprophyres and xenoliths / D. A. Wyman, J. A. Ayer, R. V. Conceicao, R. P. Sage Мантийные процессы в архейском орогене: присутствие алмаз-содержащих лампрофиров и ксенолитов с возрастом 2.67 млрд. л.
| |
Masun K. M. Область кимберлитов Пиненто Буэно, Рондония, Бразилия: туффизитовые кимберлиты и переходные структуры. Область кимберлитов Пиненто Буэно, штата Рондония, Бразилия расположена около края кратона Амазонки и содержит больше, чем 30 тел. Поздне - средне триасовый возраст был получен для двух кимберлитов. Область Пиненто Буэно включает трубы до 15 га в плане и несколько плоско расположенных гипабиссальных силлов кимберлитов. В трех трубках и одном исследованном силле выявлены три структурных типа кимберлитов: гипабиссальный кимберлит (HK), туффизитовый кимберлит (TK) и реседиментный вулканокластический кимберлит (RVK). Есть закономерные переходы структур между тремя типами. Полный переход с глубины - VKB, VK, TK, TKt, HKt к HK (где "t" обозначает переходные варианты), и структурные градации установлены всех масштабов, мега - и микроскопических. Важно, что эти градации появляются и в пределах отдельных фаз кимберлитов. TK и связанные переходные типы в области Пиненто Буэно имеют поразительное подобие со многими кимберлитами Южной Африки и Канады, в частности представляя собой подобие недавно выявленных трубок Южноафриканского типа. TK-содержащие трубки Пиненто Буэно, Южной Африки, и Канады заметно отличаются от найденных в канадских Прериях и Лак де Грас, Северо-Западных территорий, это указывает, что трубки, содержащие TK, повторяются во времени, но только при особых условиях. Имеется связь между размером трубок и структурными типами. Кимберлитов. В больших трубках (>5 га) ТК перекрывется VKB, в малых трубках (<3 га) есть переходы с глубиной от ТК К НК, а VKB отсутствует. Переход ТКt – НКt может составлять до 60м. Природа перехода TK-TKt-HKt-HК свидетельствует, что ТК возникает как структурная модификация магматического кимберлита. Структуры также зависят от степени разрушения магмы и выделения летучих. | |
Methane-related diamond crystallization in the Earth`s mantle: stable isotope evidences from a single diamond-bearing xenolith / E. Thomassot, P. Cartigny, J. W. Harris, Viljoen K. S.(Fanus)
| |
Mitchell R. H. Петрология гипабиссальных кимберлитов: отношение к первичным составам магмы. Гипабиссальные кимберлиты подобны по их минералогии и геохимии везде в мире, таким образом, соответствуя особому типу магмы, которая появляется неоднократно во времени и пространстве. Эта малая по объему магма получается из астеносферы (200-?650 км), при приближении к поверхности, она состоит из оливиновых макрокристов, или ксенокристов (~25 % объема), оливиновых фенокристаллов (~25 % объема), в богатой Ba-Ti-Mg, силикатно - карбонатной жидкости, бедной Al и содержащей высокое, но неизвестное количество растворенных CO2, CH4 и H2O. Гипабиссальные кимберлиты имеют особенности гибридных пород, сформированных при смешении с мантийными лерцолитами и гарцбургитами и при их ассимиляции. Ортопироксен неустойчив в этих магмах, и его ассимиляция ведет к осаждению первичного ликвидусного оливина. Магма кристаллизуются быстро на коровом уровне в виде однотипной голокристаллической породы, которая не содержала стекло. В дополнение к шпинели, перовскиту, монтичеллиту, апатиту и флогопиту-киношиталиту первичные карбонаты обычно присутствуют как ликвидусные фазы низкого давления. Серпентины (первичный полигональный и хризотил) и карбонаты обычно кристаллизуются вместе из изменчиво-богатого (CO2+H2O) дейтерического остатка как поликристаллический мезостазис или в виде дискретных сегрегаций; последние не находятся в заполнении миндалин. Магмы кимберлита имеют очень длинный интервал кристаллизации в пределах от>1200 до ~300°C, и есть континуум от магматической кристаллизации силикатов и окисных минералов к карбо-гидротермальному остатку, формирующему серпентин-кальцитовый мезостазис. Заключительный вывод: нет никаких гипабиссальных кимберлитов, которые бы представляли начальную первичную магму; все кимберлиты – производные гибридных и контаминированных магм, которые подверглись кристаллизации в мантии до кристаллизации основной массы и мезостазиса. | |
Mohapatra R. K. "Рецикличные" летучие компоненты в извлечённых из мантии алмазах: свидетельство по изотопным данным азота и благородного газа. | |
Ocean-island basalt-like source of kimberlite magmas from West Greenland reveled by high 3He4\He ratios / Yrika Tachibana, Ichiro Kaneoka, A. Gaffney, B. Upton
| |
Petrogenesis of the Swartruggens and Star Group II kimberlite dyke swarms, South Africa: constraints from whole rock geochemistry / N. Coe, Le Roex A., J. Gurney и др. Петрогенезис кимберлитов из Свартруггенс и роев даек группы Стар II, Южная Африка: ограничения по геохимии пород. Тридцать семь образцов кимберлитов из Свартруггенс и группы Стар II, кратона Каапваль, были проанализированы на их основные и микроэлементы, а также составы изотопов Sr, Nd и Hf. Все образцы богаты MgO (~ 12-35% массы) с высокой Mg # (0.72-0.90) и содержанием Ni (-610-2700 м. д.). Кимберлиты сильно обогащены несовместимыми элементами (Zr = 140-668 ppm.; La = 124-300 ppm.; Nb = 68-227 ppm.; Ba = 1500-7000 ppm), и имеют высокие и переменныe нормализованные по хондриту La/Yb коэффициенты (Свартруггенс 94 ± 21; группа Стар II 202 ± 36). Величина 87Sr/86Sr (0.70718-0.71050) повышена, а - εNd (-11,95 до -7,84) низкая, как и величина 176Hf/177Hf (0.282160-0.282564). Между - и внутридайковые композиционные вариации значительны, и существуют систематические различия между кимберлитами, найденными в двух различных пунктах. Внутридайковые различия могут в значительной степени объясняться сочетанием последствий вторичных изменений, контаминацией коры, захватом макрокристаллов и фракционированием фенокристов. Существует несколько свидетельств различия родительских магм, формирующихся при переменной и низкой степени (0,5-2%) частичного плавления, о чем свидетельствует пересечение нормированных графиков редкоземельных элементов Кимберлиты Стар произошли из менее радиоактивного источника, с более высоким обогащением LREE, чем кимберлиты Свартруггенс. Подразумеваемые первичные магмы в каждом районе имеют высокую Mg # (-0.83), богаты Ni (850-1220 ppm), и сильно обогащены несовместимыми элементами. Расчетный состав мантийного источника сильно обогащен несовместимые элементы (La / Yb ~ 10-50), но остаточен с точки зрения Mg # и содержания Ni. Соотношения несовместимых элементов, такие, как Ba / Nb (> 13,5), La / Nb (> 1.1) и CE / Pb (<22) имеют отличия от характерных для группы I кимберлитов и базальтов океанических островов, но не отличается от таковых известково-щелочных магм. В совокупности с очень низким εNd и εHf, эти характеристики указывают, что кимберлитовые магмы Группы II связаны с глубокой субконтинентальной мантийной литосферой, метасоматизированной в течение протерозоя известково-щелочными флюидами и расплавами. | |
Placer diamonds from Brazil: indicators of the composition of the Earth's mantle and the distance to their kimberlitic sources / R. Tappert, T. Stachel, J. W. Harris и др. Россыпи алмазов Бразилии: индикаторы состава верхней мантии и расстояние от их кимберлитовых источников.
| |
Porritt L. A. Коллапс в жерле как альтернативная модель формирования массивных вулканокластических кимберлитов: пример кимберлита Фокс, рудник Экати Дайамонд, Северо-Западные территории, Канада. Происхождение массивных, плохо сортированных обломочных кимберлитов и брекчий кимберлитов в диатремах кимберлитовых вулканических труб до сих пор плохо понято. Исследования структурных особенностей главного выполнения кимберлита Фокс, рудник Экати Дайамонд, Северо-Западные территории, Канада, показывают, что оно сформировалось в результате коллапса при эруптивном взрыве в колонне выше жерла в глубокой открытой трубе на кульминационной стадии извержения. Поскольку интенсивность извержения увеличивалась, колонна стала критически перегруженной плотными частицами и быстро разрушилась внутри себя. В отличие от отложений, сохраняющихся при коллапсе колонны, типа игнимбритов некоторая часть разрушающейся массы была поймана в ловушку в глубине трубы, формируя отличный тип пирокластического тела. Этот тип предварительно был идентифицирован как туффизитовый кимберлит (TK) или массивный вулканокластический кимберлит (MVK), учитывая подобие структурных особенностей их составов, Хотя каждое индивидуальное тело формируется при несколько различных условиях, массовое становление массивных вулканокластических кимберлитов при коллапсе в колонне предложено в качестве жизнеспособной модели, основанной на экстраполяции современных процессов вулканологии. | |
Reducing role of sulfides and diamond formation in the Earth's mantle / Palyanov Yu. N., Borzdov Yu. M., Bataleva Yu. V. и др.
| |
Scott Smith B. H. Канадские кимберлиты: геологические особенности становления. В Канаде больше чем 770 кимберлитовых тел интрудировало в разнообразные тектонические системы в течение 1000 млн лет в области шириной по крайней мере в 5000 км. Кимберлиты образуют до 30 комагматичных полей. Один тип трубок доминирует над другими в каждом поле. Даже с открытием существенного числа новых полей кимберлитрв этот обзор недавних данных доказывает известное предположение, что есть, по крайней мере, три отличных класса кимберлитовых трубок, которые обнаруживают корреляцию с характером вмещающих пород, в которые они были внедрены. Новые данные показывают, что изменения в типе трубок поля Прери происходили, когда кимберлиты внедрялись в компетентные палеозойские отложения, что обусловливало большую крутизну контактов трубок, выполненных такими же пирокластическими кимберлитами. Новые данные, полученные в итоге для каждого типа трубок, отражают существенно различные стили извержения и отложения, приводящие к отличиям в структуре породы и определяющие особенности трех типов трубок, Соответственно однотипные, как полагают, богатые оливином и летучими магмы в близповерхностных условиях в результате различий стиля становления дают разные типы кимберлитов: пирокластические кимберлиты (PK), туффизитовые кимберлиты (TK) и ассоциирующие с ними гипабиссльные кимберлиты (HK) или реседиментные кимберлиты (RVK). Обоснованная корреляция типа трубы с геологией вмещающих пород может указывать на различные ограничения по выделению летучих, которые затрагивали характер магматических извержений в различных ситуациях. | |
Scott Smith B. H. Ответ на Обсуждение "Геологии и распределение алмазов в Кимберлите 140/141, Форт ла Корн, центральный Саскачеван, Канада", by A. K.Berryman, B. H.Scott Smith and B. C.Jellicoe (Lithos 76, 99-114) by B. A.Kjarsgaard, D. A.Leckie and J. P.Zonneveld.
| |
Skinner E. M.W. Становление кимберлитов класса 1. Кимберлиты класса 1 отличны от кимберлитов класса 2 и класса 3, они характеризуются тремя зонами - корневой, диатремовой и кратерной. Кимберлиты класса 2 и 3 не формируют зону диатремы, заполненную породами диатремовой фации. Следовательно, эти кимберлиты формируются другими процессами. В пределах корневой зоны кимберлитов класса 1 субвулканические контактовые брекчии встречаются на отдельных горизонтах в пределах пород стенок. Они могли быть сформированы гидравлическим воздействием, вызванным выделением летучих в охлаждающихся и кристаллизующихся гипабиссальных кимберлитах. Эти эксолюции могли впоследствии также привести к формированию кимберлитов транзитной фации в более высоких частях расширяющейся колонны или в телах гипабиссальных кимберлитов. В таких условиях при прорыве газов к поверхности и эксплозивном извержении, как предполагается, образуются трубы, имеющие характерные для диатрем наклонные углы в 82°, и формируются кратеры. глубиной 500-700 м. В целом эти кимберлиты подвергаются фундаментальным структурным изменениям, продуцирующим разнообразие пород от гипабиссальных кимберлитов через транзитные фации к кимберлитам фаций диатремы и кратера. | |
Some major problems with existing models and terminology associated with kimberlite pipes from a volcanological perspective, and some suggestions / Cas R. A.F., P. Hayman, A. Pittari, L. Porritt Некоторые главные проблемы с существующими моделями и терминологией, связанной с трубками кимберлитов в рамках вулканологии, и некоторые предложения. Пять существенных проблем препятствуют продвижению в понимании вулканологии кимберлитов: (1) геология кимберлитов - очень модельна, (2) очень генетична терминология при интерпретации фаций или эффекты изменений сохраненных текстур и структур чрезвычайно недооцениваются; (4) уровень понимания физики процесса сохранения структур ограничен; и (5) некоторые предлагаемые процессы не основаны на фактических, современных процессах вулканологии. К этим проблемам нужно обратиться, чтобы понять процессы, формирующие вулканические кимберлитовые трубы и тела в них. Традиционная, южноафриканская модель крутопадающей трубы (Класс I) состоит из сужающейся трубы с глубокой корневой зоной, средней диатремовой зоной и верхней зоной кратера (если она сохранена). В каждой зоне, как считают, есть своя отличительная фация, соответственно: гипабиссальный кимберлит НК (названный здесь массивный порфиритовый кимберлит), туффизитовая брекчия кимберлита (TKB, здесь названная массивным, плохо сортированным лапиллевым туфом), и фация зоны кратера, которая включает непостоянно слоистый пирокластический кимберлит и реседиментный и переработанный вулканокластический кимберлит (RVK). Порфиритовый кимберлит может, однако, также быть встречен на различных уровнях в трубе как более поздняя интрузивная стадия и как дайка во вмещающей породе. Отношения между HK и TKB не всегда ясны. Подземная флюидизация как процесс отложения - в значительной степени необоснованная гипотеза; современные вулканические процессы в жерле должны быть рассмотрены предпочтительнее. Кратерная вулканокластическая зона может встретиться в пределах зоны диатрем, у некоторых труб, указывая, что труба была в значительной степени пуста в конце извержения и только впоследствии начала заполняться в значительной степени за счет переотложения осадочных пород и пирокластики из ближних жерл. Классы II и III канадских моделей кимберлитов имеют более фактическое описательное обоснование, но все, же они неадекватно задокументированы при недавнем открытии. Разнообразие тел кимберлитов предполагает, что классификация с тремя моделями - слишком упрощена. Каждый кимберлит изменен в различной степени, что является следствием ультраосновного состава кимберлита, так что немного первичных структур сохраняется. Эффекты син - и постгенетических изменений первоначальных структур не были адекватно рассмотрены до настоящего времени, и должны быть снова обсуждены, чтобы идентифицировать оригинальные текстурно-структурные элементы и их соотношения. Применимо использование седиментологических положений как ключа для понимания процессов отложения. Традиционная терминология опирается на пространственное положение пород в трубке и соответствующие процессы. Возможно, она может быть сохранена в промышленной ситуации как общая литофациальная терминологическая схема при добыче. Однако в исследовательских целях должна быть принята более описательная литофациальная терминология, облегчающая понимание особенностей изучаемых тел в деталях, главных изменений в них и природы процессов. Например, каждое тело TKB отлично по составу, текстуре и структуре. Однако, поскольку много тел во многих различных трубках называют TKB, создается впечатление, что они все генетически подобны и что они возникли при однотипных процессах, но это вероятно не так. | |
Stachel T. Происхождение алмазов кратонов - ограничения по минералогии включений. Происхождение алмазов кратонов пересматривается на основе анализа около 5000 силикатных, оксидных и сульфидных включений в алмазах. Поля составов определены по общим минералам включений перидотитов, эклогитов и вебстеритов и используются для установления характеристик источника алмазосодержащих пород в субкратонной литосферой мантии. Перидотитовый состав включений дублирует сведения о гранатовых перидотитах из кратонов, ксенолитах и ксенокристах, отражая общий высокий уровень их истощения базальтовыми компонентами. Интерьер блока Kaaпваль (Калахари кратона) на сегодняшний день является лучшим регионом в мире по изучению источников алмазов, но, как представляется, он более уникален, чем представителен из-за экстремальных уровней химического истощения в перидотитовых включениях. Основные и микроэлементные характеристики перидотитов алмазных источников указывают полибарическую экстракцию расплава при переходе от поля стабильности гранатов к полю стабильности шпинели, что наиболее легко объясняется истощением протолита в архейском срединном океаническом хребте. Эклогитовые минеральные включения широко отражают базальтовый источник состава и их химические особенности указывают на фракционирование и на кумулятивное обогащение в магматических предшественниках. В согласии с полевыми данными исследования эклогитов из алмазных источников указывают на связь с субдукцией океанических протолитов. Более мафический характер по отношению к современным MORB может быть связан с: (I) большей степенью частичного плавления в архее и раннем протерозое в центрах спрединга и (II) истощением вторичного расплава при субдукции я или после внедрения в субкратонную литосферу. В соответствии с субдукционным происхождением эклогитового алмазного источника, шахты с преимущественно эклогитовыми алмазами в целом (но не всегда), связаны с окраинами кратонов или с литосферой послеархейской тектонотермальной истории. Вебстеритовая область плохо определена, она отражает широкий спектр пироксенитовых источников, занимающих промежуточное положение междуперидотитовыми и эклогитовыми. Геотермометр, основанный на включениях и агрегации азота в алмазах, свидетельствует о том, что кристаллизация и сохранение в мантии перидотитовых, эклогитовых и вебстеритовых алмазов произошло в рамках одного и того же теплового режима. Геобарометрия перидотитовых включений показывает, что большинство алмазов образуется на глубинах менее 200 км вдоль модельной геотермы, соответствующей от 38 до 42 мВ/м2 поверхности теплового потока. Низкий геотермальный градиент отмечен для алмазов из кратонов Калахари и Слейв, что вероятно отражает повторное уравновешивание включений при охлаждении окружающей среды, указывающее на то, что образование алмазов имело место при переходных тепловых событиях. Выделение алмазов имело место в ходе метасоматических процессов в условиях выше солидуса (расплав преобладал) и около солидуса (CHO-жидкость доминирует). Доказательства восстановительного характера субкратонной литосферной мантии подразумевают, что алмазное выделение связано с окислительно-восстановительными реакциями, требующими миграции вверх карбонатсодержащих расплавов/жидкостей. В таких условиях высокая растворимость сульфатов относительно сульфидов в расплавах/жидкостях может объяснить изобилие сульфидных включений как следствие совместного выделения с алмазом в ответ на снижение летучести кислорода. Такой сравнительно окисленный агент метасоматоза не может происходить из глубокой верхней мантии, и поэтому, вероятно, он связан с переработанной океанической литосферой. | |
The role of fluidisation in the formation of volcaniclastic kimberlite: grain size observations and experimental investigation / A. L. Walters, J. C. Phillips, R. J. Brown и др. Роль флюидизации в образовании вулканокластических кимберлитов: наблюдения о размерах зёрен и экспериментальные исследования.
| |
Ultrahigh pressure macro diamonds from Copeton (New South Wales, Australia), based on Raman spectroscopy of inclusions / L. M. Barron, B. J. Barron, T. P. Mernagh, W. D. Birch Макроалмазы сверхвысокого давления из Копетон (Новый Южный Уэльс, Австралия) по Раман-спектроскопии включений. Добыча из кайнозойских аллювиальных отложений в Копетон и Бингара (Восточная Австралия) дала два миллиона мaкрoалмазов (0,25 карата медианный размер). Раман-спектроскопия использована для идентификации минералов включений внутри ненарушенных алмазов Копетон в герметичной камере с остаточным давлением от 31,7 до 35,6 кбар для коэсита, 13,6кбар для клинопироксена и 7.6 кбар для гроссылярового граната. Если предположить упругое поведение системы, то эти оценки дают включения с РT параметрами, ограниченными условиями формирования алмаза: от 250°C, 43 кбар до 800°C, 52 кбар. Больший, чем ошибка (± 100°С и ± 4 кбар), этот уровень указывает на систематические вариации состава включений, связанные с зональностью алмаза Публикуемые исследования показывают: 1) алмазы Копетон и Бингара являются уникальными, и 2) современный аллювий в районе Бингара несёт сформированные в мантии гранаты, захваченные посттектоническими щелочными базальтами из обширного алмазоносного террейна сверхвысокого давления (UHP), оставшегося на глубине, поскольку в нем преобладали мафические эклогиты. Совокупные рамановские и. геологическое результаты свидетельствуют о двух субдукцирующих членах, требуемых для формирование в протолите условий появления UHP алмазов: во-первых, холодной океанической плиты, и, во-вторых, высокотемпературной континентальной коры. Меловой 40Ar/39Ar возраст по включениям клинопироксена в Копетон и Бингара должен быть истолкован как возраст кристаллизации, т. е. прекращения субдукции. Характерные черты нарушенных включений и признаки травления алмазов Копетон и Бингара указывают на вулканическую доставку к земной поверхности. Аллювиальные месторождения везде в Восточной Австралии должны нести аналогичные алмазы вместе с алмазами иного происхождения. | |
Using strain birefringence in diamond to estimate the remnant pressure on an inclusion Использование двупреломления напряженных участков в алмазе, для оценки остаточного давления на включения. Дискуссия. Мы критически относимся к недавно предложенной Барроном и др. (2008), технике оценки остаточного давления на включения в одиночных кристаллах алмазов по наблюдаемому двупреломлению напряжения в окружении алмаза-хозяина. Многие в ранних исследованиях пытались определить упругие эффекты вокруг твердых минеральных включений, сосредоточиваясь на включениях гранатов в алмазе, возможно из-за кубической сингонии и хозяина, и включения. Теоретически при этом расширение включения должно быть изотропическим, приводя к равному радиальному режиму напряжения в ближайшем окружении. В случае же одноосных или двуосных минеральных включений важно оценить, как расширение передаст остаточное давление окружению алмаза. Претензии сводятся к недостаточности метода и к неточностям некоторых результатов. В частности предложенная кривая калибровки кажется испорченной, поскольку оценки сделаны только по восьми кристаллам, из которых две считаются аномальными и исключены. Мы полагаем, что точное определение фактических остаточных давлений включений (например, с помощью рентгеновских измерений отдельных кристаллов) необходимо в таком исследовании, которое должно быть объединено с современными микроспектроскопическими методами. Ответ (Л. Баррон, T.. Mернаг, Б. Баррон). Наша статья представляет линейную калибровку внутреннего остаточного давления (Pr) на включения в алмазах (Копетон, Новый Южный Уэльс) и соответствующего максимального двупреломления напряжений в смежном алмазе. Главные предположения и упрощения в нашей работе потребовались из-за характерных свойств алмазов Нового Южного Уэльса. Из-за почти сферической морфологии включений (исключая коэсит) и наши данные, и калибровка остаются действительными. Используя нашу калибровку, оценки максимального двупреломления напряжения в алмазе вокруг включения должны обеспечить быстрое приближение Pr по диапазону 0-4 ГПa для всех типов включений (минерал, размер, форма, ориентация). Необъяснимо, однако, что в некоторых случаях (один из наших семи образцов), двупреломление напряжения недооценило Pr наполовину, таким образом, наша калибровка, прежде всего, предназначена в качестве грубой оценки, требующей только лишь поляризационного микроскопа. Хотя наши результаты грубы, они являются первыми из их вида для включений в алмазы Нового Южного Уэльса. Мы ждем новых и улучшенных методов и надеемся, что они приведут к более точным измерениям. | |
| |
Алмазоносность кимберлитов Зимнебережного поля (Архангельская область) / , ,
| |
| |
В статье приводятся результаты изучения морфологии и состава шпинелидов трубки Малокуонапская Куранахского кимберлитового пояса (юг Анабарского алмазоносного района). Трубка является самым северным месторождением с полупромышленным содержанием алмазов. Проанализировано 240 микрокристаллов шпинелидов из всей разновидностей пород трубки, в том числе включенные в оливин и серпентин. Выделены две генетические разновидности шпинелидов: ксено - и фенокристаллы. Среди последних отмечено небольшое количество минералов алмазного парагенезиса. Установлено, что в кимберлитовых брекчиях с массивной и автолитовой структурами цемента на начальных стадиях кристаллизации кимберлитового расплава образуются глубинные, высокобарические высокохромистые пикрохромиты, а на заключительных этапах магматического процесса – глиноземные магоульвешпинели. С точки зрения автора, это является подтверждением метасоматического генезиса автолитовых разновидностей кимберлитов трубки. Основной вывод – изначально глубина заложения магматического очага кимберлитового расплава была достаточной для того, чтобы породы трубки Малокуонапская имели высокую потенциальную алмазоносность. Однако малый объем захваченного алмазоносного мантийного материала, длительность эволюции расплава, его агрессивность по отношению к алмазу, образование кимберлитовой брекчии с автолитовой текстурой цемента в процессе автометасоматоза повлекли за собой снижение реальной алмазоносности пород. | |
| |
47. Г22647 |
Краткие тезисы содержат результаты научно-тематических работ, проводимых автором на территории Майского района Павлодарского Прииртышья (Восточный Казахстан). Автором, в пределах центральной части интрузивного массива, сложенного породами основного, ультраосновного и карбонатитового состава (15×9 км.) триасового возраста, выявлены трубки взрыва, сложенные эксплозивными брекчиями с ксенолитами пироксенитов и эклогитов. Акцессорные минералы связующей массы брекчии представлены муассонитом, альмандином, пиропом, ильменитом и единичными кристаллами алмаза размером 0,6×1,1мм. Наиболее крупная трубка взрыва Коския имеет размеры 100×150м, вертикальные контакты, столбообразную форму выходов. Связующая масса брекчии содержит псевдоморфно замещенный оливин, содержащий включения шпинели и граната. |
48. Г22647 |
Изучена кристаллизация алмаза в многокомплектных расплавах переменного состава, карбонатная часть – K2CO3 и K-Na-Ca-Mg-Fe карбонатами, а силикатная – модельным перидотитом и эклогитом. Полученные результаты подтверждают карбонатитовую (карбонатно-силикатную) модель генезиса алмаза и указывают на принципиальную возможность кристаллизации сингенетических алмазу силикатных минералов перидотитового парагенезиса в силикатно-карбонатных расплавах при Р-Т параметрах стабильности алмаза. Полученная экспериментально силикатная минерализация обладает признаками, характерными для включений в природных алмазах. |
Авторами изучены особенности морфологии и химического состава индикаторных минералов (пикроильменита, хромшпинелида и пиропа) из поздневизейского аллювиального коллектора бассейна верхнего течения р. Падун в северной части Зимнебережного района Архангельской алмазоносной провинции, сформированного в условиях жаркого гумидного климата. Полученные данные свидетельствуют о полигенности и полихронности выявленных ореолов, образованных в значительной мере в результате размыва мощной зрелой коры выветривания латеритного типа, в том числе и по алмазоносным кимберлитам, что объясняет значительные гипергенные изменения ИМК, при полном растворении подавляющей массы пиропов. Типохимизм и морфологические особенности хромшпинелидов могут свидетельствовать об их возможной связи с силами пикритовых порфиритов р. Мела, значительные объемы которых в визейское время подвергались процессам латеритного гипергенеза с последующим сносом остаточных продуктов коры выветривания в области седиментации. | |
.
| |
| |
Впервые проведен сравнительный анализ распределения редкоземельных элементов в раннекембрийских метаосадочных алмазоносных известково-силикатных породах и гнейсах, кальцифирах Кумдыкольского месторождения со слабо измененными породами Кокчетавского метаморфического пояса. В результате получены следующие выводы: - песчано-сланцевые породы по литологическому составу и распределению РЗЭ формировались в мелководных условиях континентального шельфа, терригенно-карбонатные породы – в глубоководных условиях континентального шельфа; - тренд распределения РЗЭ в метапелитах Кумдыкольского месторождения свидетельствует о формировании осадков в тиховодных условиях глубоководного бассейна. Выводы автора – протолиты алмазосодержащих пород близки по составу к позднекембрийским терригенно-карбонатным и песчано-сланцевым породам, сформированным в обстановке континентального чехла и шельфа. Часть из них была преобразована в зоне субдукции до алмазоносных пород. На основе петролого-геохронологических данных установлено, что алмазоносные известково-карбонатные породы Кокчетавского массива сформированы в раннем кембрии в зоне субдукции при Р= 40-70 кбар и Т=1100-1200°С, что соответствует глубинам более 100 км. Выявлено, что микроалмазы широко распространены в известково-силикатных породах, гранат-слюдистых гнейсах и сланцах, гранат-пироксеновых породах. Структурно и генетически алмазосодержащие породы тесно связаны с раннедокембрийскими гранито-гнейсами фундамента и позднекембрийского осадочного чехла Кокчетавского микроконтинента. Они формируют сложную покровно-надвиговую структуру Кокчетавской субдукционно-коллизионной зоны. | |
53. Г22647 |
В результате комплексных исследований алмазов из кимберлитов ААП выделено несколько популяций перидотитовых (преимущественно) и эклогитовых алмазов. Сделаны выводы о начале роста октаэдрического алмаза в мантийных условиях. Продолжение его роста, сопровождающегося растворением, происходило в кимберлитовом расплаве. Установлено, что наряду с мантийными ксенолитами дунит-гарцбургитового парагенезиса, наиболее распространены алмазоносные равномернозернистые лерцолиты. Среди минералов и ксенолитов эклогитов преобладают ксенокристы магнезиально-железистых алмазоносных пород. Процессы метасоматоза и глубинного катаклаза в мантии обратно коррелируют с алмазоносностью магматитов. Состав мантии под трубкой им. В. Гриба преимущественно перидотитовый, существенно магнезиальный и обогащен алмазами, не подвергавшимися процессам растворения. В мантии под трубками месторождения им. незначительно распространены ильменитовые перидотиты и развиты эклогиты. Алмазы подвержены растворению. Под слабо и неалмазоносными телами мантийные породы в большей степени переработаны, а алмаз в значительной степени растворен. Динамика подъема кимберлитового расплава здесь сложная и значительно растянута во времени. Выявленные факторы алмазоносности, строения верхней мантии и динамики кимберлитового процесса необходимо учитывать при шлихо-минералогических исследованиях. |
| |
| |
56. Б75425 |
|
57. Г22681 |
|
| |
| |
| |
| |
| |
63. Б75481 |
|
64. Б75481 |
|
| |
66. Г22774 |
|
67. Б75347 |
В статье кратко рассматривается модель образования кимберлитовых расплавов и формирования алмазоносных тел. В настоящее время превалируют представления, исходящие из постоянного объема Земли, модель автора основывается на теории пульсационного сжатия земной коры. В основе предлагаемой модели использована «модель поршня». Пульсационной сменой геодинамических обстановок объясняется принцип механизма формирования крупных платформенных депрессий, в зоне влияния которых происходит образование алмазоносных кимберлитов. |
68. Б75347 |
Работа посвящена проверке пульсационной гипотезы, выдвинутой , , поддержанной , и др. геологами. Рассматриваются результаты сопоставления пульсационной жизни планеты с закономерностями формирования разных видов полезных ископаемых. На основании анализа материалов по динамике накопления жидких углеводородов и кимберлитообразований в фанерозойский этап развития Земли, автором составлена схема сопоставления геогалактических пульсаций 1-го и 2-го ранга и сидерических галактических годов с циклами нефтенакопления и временем кимберлитообразования. Каждый цикл имеет продолжительность 216 млн. лет, что равно длительности сидерического галактического года. При этом, в первую половину цикла (108 млн. лет) происходит накопление углеводородов, в следующие (54 млн. лет), слабо возрастая, удерживаются его максимальные темпы, в последние 54 млн. лет цикла резко прекращается генерация нефти. Начало и завершение каждого цикла происходит при наложении зкстремумов пульсаций, как в фазы максимальных расширений планеты в раннем ордовике (484 млн. лет) и в конце эоцена (52 млн. лет), так и в фазе максимального сжатия в середине пермского периода (268 млн. лет). Анализ геохронологии кимберлитового магматизма Якутии позволил автору сделать вывод о приуроченности алмазоносного среднепалеозойского магматизма к началу фазы глобального сжатия в пульсации 1-го ранга (контракционный период), а мезозойские, практически не продуктивные кимберлиты Севера Якутии, связаны с фазой глобального расширения (экспансионный период). Длительность периодов составляет 108 млн. лет. На основании проведенного анализа, автор прогнозирует с Севера Якутии не известный алмазоносный кимберлитовый магматизм, внедрение которого связано с периодом сжатия, длившегося с позднего рифея по ранний кембрий. |
| |
В статье автор пытается охарактеризовать основные этапы формирования алмазов Якутской алмазоносной провинции. Возраст алмазов - фундаментальная проблема геологии, имеющая принципиальное значение при решении вопроса их генезиса. Знание времени образования алмазов определяет стратегию выбора основных критериев поисков. Многочисленные данные по составу минералов – узников в алмазах, особенностям внутреннего строения алмазов, состоянию агрегированности в них азота и другим признакам свидетельствуют о длительной и многоэтапной истории образования в различных условиях роста. Анализ данных по изотопному возрасту алмазов Якутии позволил автору публикации сделать вывод о многостадийности их образования в разные этапы эволюции литосферной мантии Сибирской платформы. В настоящее время условно выделены следующие этапы алмазообразования: 3,5-3,1; 2,9-2,6; 2,25-1,8; 1,15-0,83 млрд. лет, и предкимберлитовый-кимберлитовый этап – 0,4-0,36 млрд. лет. Время формирования алмазов Якутской алмазоносной провинции согласуется с эпохами активизации мантии в регионе, фиксируемыми по изотопным датировкам ксенолитов глубинных пород из кимберлитовых трубок. Вероятно, они росли в период термального возбуждения и метасоматических модификаций мантии. | |
| |
72. Г22733 |
|
73. Г22647 |
Геохимические данные, установленные рядом исследователей, свидетельствуют о глубинном происхождении тяжелых углеводородов в кимберлитовых трубках Якутии. Углеводородная жидкость присутствует в первичных флюидных включениях в гранате. Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) обнаружены в алмазе, гранате, оливине, цирконе, а также ксенолите эклогита. В битумах содержание ПАУ меньше, чем в кимберлитах, но хондритнормализированные кривые этих элементов конформны. Авторами предложена флюидно-взрывная модель образования кимберлитовых трубок, суть которых заключается в детонации углероднонеорганического флюида, несущего некогерентные элементы, с импульсным плавлением мантийных ультраосновных пород. |
Изотопно-геохимическая систематика кимберлитов Сибирской платформы / , Т. Морикио, и др.
| |
Изотопные исследования во ВСЕГЕИ:перспективы использ. результатов в целях прогноза и поисков месторождений алмазов / , , и др.
| |
Изотопный состав углерода алмазов Архангельской алмазоносной провинции / , , и др. | |
77. Г22733 |
|
| |
79. Г22748 | Кластерный анализ многофакторной информации, содержащейся в базе данных "Редкометалльные карбонатиты и алмазоносные кимберлиты мира" / , , ёв, |
Коллизионные швы в раннедокембрийской коре как фактор локализации алмазоносных кимберлитов:(север Вост.-Европ. кратона) / , , и др. | |
| |
82. Г22774 |
|
| |
84. Г17911 |
|
| |
В работе обсуждаются результаты экспериментальных данных по кристаллизации алмазов в интервале давлений 7.0 – 8.5 ГПА. Изучалась кристаллизация алмаза из растворов углерода в расплавах переменных составов модельного эклогита с доломитом, карбонатом калия, а также многокомпонентными карбонатами. В результате, по минералогическим и экспериментальным данным, обоснована модель мантийных карбонатно-силикатных (карбонатитовых расплавов) как доминирующих материнских сред для природных алмазов. Составы силикатных составляющих изменчивы и отвечают компонентам базит-ультрабазитового ряда. Выделены главные и примесные компоненты, влияющие на положение концентрационных барьеров нуклеации алмазной фазы в природных материнских средах. Интересно, что многокомпонентный состав карбонатной составляющей соответствует граничному составу карбонат-силикатных включений в природных алмазах. Приведены составы исходных веществ и экспериментальных силикатных и силикатно-карбонатных смесей, электронные фотографии экспериментальных образцов после закалки карбонат-силикат-углеродных и силикат-углеродных расплавов с новообразованными кристаллами графита и алмаза, РТ диаграмма кристаллизации алмаза из различных смесей с граничными условиями. Авторы считают, что реалистичен природный процесс, когда алмазы, спонтанно образовавшиеся в карбонатитовом расплаве, продолжают свой рост в базитовом (силикат-карбонатном) расплаве как затравки. Петрологические следствия работы авторов статьи заключаются в том, что дальнейшие геохимические и экспериментальные исследования могут сблизить представления о прохождении мантийных карбонатитов и материнских алмазообразующих сред как проявления родственных процессов мантийного магматизма. | |
87. Г22647 |
Автор, на основании открытия существования на природных алмазах пленок самородных металлов, сформулировал ряд генетических выводов и следствий: 1. Рост природных алмазов происходит из раствора углеводорода в расплаве металлов: углерод (С, СН4, СО3, СО2)→ Ме→алмаз. Толщина пленок металлов от долей до первых микронов достаточна для осуществления природного синтеза углерод - алмаз; 2. Сохранение пленок в отрицательных формах рельефа кристаллов алмаза свидетельствует о том, что при изменении равновесных Р-Т условий растворение алмаза также происходит через металлические мембраны: алмаз→Ме→ углерод (С, СН4, СО2, СО3); 3. Самородные металлы, их сплавы и интерметаллиды - синтетические минералы-спутники алмаза, которые известны также как включения в них; 4. Сохранившиеся фрагменты пленок на алмазах из россыпных месторождений могут свидетельствовать о близости коренных источников; 5. Размер алмазов зависит от распределения капель самородных металлов в месте их образования в мантии; 6. Габитусные формы алмазов и распределение их в конкретных месторождениях зависит от вида металлических пленок, из которых рос алмаз; 7. Наличие металлических пленок на природных алмазах сходных с пленками на искусственных кристаллах доказывает единый механизм природного техногенного роста и растворения алмазов. Природные составы металлических мембран могут быть использованы для создания новых рецептур шихты для синтеза искусственных алмазов, а также в современных нанотехнологиях для создания электронных микросхем в сверхплотной алмазной оболочке. |
| |
89. Г22635 |
Кимберлитовые трубки Золотицкого поля приурочены к единой системе трещин (мощность - первые метры, ширина примерно 14 км.). На примере трубки "Пионерская" в статье рассматривается механизм процесса образования диатрем (подъем сухих магм с образованием даек, процесс внедрения ювенильной летучей составляющей, следующей порции магматического расплава). Основные разновидности кимберлитовых пород - автолитовая брекчия и ксенотуфобрекчия образовались одновременно, а их различия связаны, по мнению автора, со снижением количества магматического материала при удалении от подводящих каналов. Существенное участие подземных вод в формировании алмазоносных кимберлитов определяют их интенсивную измененность, в частности сапотинизацию. Автор делает вывод о том, что степень измененности кимберлитов Беломорья под воздействием экзогенных подземных вод прямо коррелирует со степенью сохранности в них алмазов. |
Механический износ индикаторных минералов кимберлитов:эксперим. исслед. / , , и др.
| |
| |
92. Г22647 |
Работа посвящена определению классификационного положения слюдистых кимберлитов Восточного Присаянья. Детально изучены породы из дайковых тел “Бушканайская” и “Знамеровского” и трубки “Южная”. Породы этих тел обладают порфировой структурой с микролитовой структурой основной массы. Порфировые выделения представлены псевдоморфозами по оливину, флогопитом и клинопироксеном с небольшой примесью Cr2O3 и Na2O. По химизму и зональности флогопиты проявляют сходство со слюдами из кимберлитов Золотецкого поля Архангельской провинции. Хромшпинелиды присутствуют во вкраплениях и основной массе, содержание Cr2O3 – 37,78 - 55,88%, TiO2 – 0, 57- 3, 05 мас.%. В основной массе кимберлитов присутствуют в переменных количествах пикрохромиты, титаномагнетиты, пикроильменениты, манганоильмениты (MnO до 17,46 мас.%), реже титан, а также апатит, гидроуграндит, бариевый титанат. По соотношению К2О - TiO2 кимберлиты соответствуют низко - и умереннотитанистым кимберлитам. Кимберлит дайки “Бушканайская” характеризуется повышенными значениями отношений Zr/Nb, Ba/Nb, Rb/Nb, Ba/La, Ba/Th, пониженными - La/Yb, Ce/Y и по геохимическим признакам близок к низкотитанистому золотицкому типу. По геохимическим и изотопно-геохимическим данным источником кимберлита дайки “Бушканайская” являются участки литосферной мантии ЕМ-I, истощенной HFSE, но слабообогощенной LILE, вероятно, в результате мантийного метасоматоза. Таким образом, в пределах Восточного Присаянья подтверждается присутствие ранее установленных слюдистых кимберлитов, с которыми пространственно совмещены лампроитовые алмазоносные дайки Ингашинского поля, что обуславливает необходимость переоценки перспектив коренной алмазоносности Восточного Присаянья. |
93. Б75323 | Н. В статье приведены данные по результатам детального анализа петрографических и минерагенических особенностей карбонатитов в различных районах о. Фуэртевентуры (Испания, Канарский архипелаг) с целью сопоставления их с известными алмазоносными карбонатитами района Монтана Бланка. В результате проведенных исследований автор приходит к заключению о перспективности на алмазы карбонатитов из района Пунта де ла Нао. |
| |
95. В54191 | Минерагенические исследования территорий с двухъярусным строением: на прим. Воронеж. кристал. массива / , , и др.; [отв. ред.: , ]; М-во природ. ресурсов РФ, Межрегион. центр по геол. картографии (Геокарт), Воронеж. гос. ун-т. - М.: Геокарт: ГЕОС, 20с., [13] л. ил.: ил.,табл. - (Серия методических руководств по прогнозированию и поискам месторождений полезных ископаемых при геологосъемочных работах / [гл. ред. ]). - Библиогр.: с.269-280. - Авт. указаны на обороте тит. л. - ISBN 978-5-89118-413-8. Авторы работы приходят к выводу о перспективности использования субдукционной модели в качестве эффективного инструмента прогнозирования рудопроявлений и месторождений алмазов. Она позволяет объяснить: 1) несоответствие возраста алмазов возрасту внедрения вмещающих их магматитов; 2) облегченный изотопный состав углерода в алмазах; 3) резкое обогащение кимберлитовых пород некогерентными элементами, в том числе легкими редкими землями; 4) исключительно высокую флюидонасыщенность алмазопроидуцирующего субстрата и т. д. Исходя из этого, учитывая геодинамическую модель ВКМ в палеопротерозое, наиболее перспективной на обнаружение коренных источников алмазов является восточная часть мегаблока КМА, сопряженная с Лосевской шовной зоной, и западная часть Курско – Бесединского блока. |
96. Г22743 | Минерагения платформенного магматизма: (траппы, карбонатиты, кимберлиты) = Minerageny of platform magmatism: (traps, carbonatites, kimberlites) / , , . - Новосибирск: Изд-во СО РАН, 20с.: ил.,табл. - Библиогр.: с.507-531. - Рез. англ. - ISBN 978-5-7692-1026-6. |
| |
H |
|
Морфологические и спектроскопические особенности алмаза из месторождения им. В.Гриба Архангельской алмазоносной провинции. Ст.1.Морфология кристаллов алмаза / , ,
| |
100. -9800 | Морфология кимберлитов Майского месторождения в Накынском поле Якутии по результатам компьютерного моделирования / , , |
101. -4830H | Новые данные о типоморфизме алмаза из россыпей Северного Тимана / , , и др. |
102. Г22647 | О включениях самородных элементов в алмазах / , , и др. Авторами проведено исследования алмазов из различных месторождений Якутии (Трубки Айхал, Удачная, Комсомольская, Юбилейная, россыпи Анабарского алмазоносного района) методами аналитической сканирующей (АСЭМ) и аналитической просвечивающей электронной микроскопии (АПЭМ). С использованием метода АСЭМ изучались свежие сколы образцов с использованием метода АПЭМ – суспензионные препараты, полученные из тех же образцов. Были использованы полупрозрачные кристаллы октаэдрического и кубического габитуса и поликристаллические агрегаты. В алмазах из всех изученных месторождений были встречены микровключения самородного железа и интерметаллидов, в которых основным компонентом также является железо. Реже встречены самородная медь, платина, свинец и некоторые другие металлы. Генетическое значение микровключений самородных металлов в природных алмазах не вполне понятно, возможно, образование алмазов происходит при участии глубинных углеводородных флюидов, в соответствии с данными . |
103. -5578 | О генезисе малоазотных алмазов / , , и др. |
104. -1640 | О кристаллизации алмаза в металл-сульфидных расплавах / , , и др. |
105. В54186 |
|
106. -5578 | Особенности взаимодействия алмазов с силикатными расплавами в среде водорода / , , и др.
|
107. -1640 | Первая находка алмазов в шонкинит-порфирах Северного Тамдытау (Центральные Кызылкумы, Западный Узбекистан) / , , |
108. -1640 | Первичные углеводородные включения в гранате алмазоносного эклогита из кимберлитовой трубки Удачная, Якутия / , , |
109. -5995 | Первые данные об алмазах из новых кимберлитовых трубок Архангельской алмазоносной провинции / , , |
110. Б75425 |
|
111. -4830H |
|
112. -4830H |
|
113. Б75425 |
|
114. -1640 |
|
115. -6779 | Раннепротерозойские алмазоносные кимберлиты Карелии и особенности их формирования / , , и др. |
116. -4830Н | Распределение структурных дефектов в алмазах из трубки им. (Архангельская алмазоносная провинция) / , , и др. |
117. Б75425 | Реликты мантийных расплавов в ксенолитах деформированных лерцолитов из кимберлитов трубки Удачная-Восточная (Якутия) / , , |
118. -6779 |
|
119. -9924 |
|
120. Г22534 |
|
121. Г22647 |
Кимберлитовый алмазоносный магматизм приурочен к кратонным блокам, которые характеризуются длительным стабильным развитием и наличием корневых частей (килей), сложенных алмазоносными ультраосновными и основными (эклогиты) породами, образованными в архее. Якутская кимберлитовая провинция приурочена к одному из литосферных корней, которому соответствуют погружения проводящих литосферных слоев (до 90 км. на фоне 60 км. и 280 км. на фоне 200км.) и поверхности Мохоровича до глубин 46-58 км. на фоне 40 км., увеличение мощности кристаллической коры до 42-54 км инверсионные поднятия внутрикоровых границ, уменьшение мощности верхней коры ( до 10-12 км. на фоне 15-20 км.). В современной глубинной структуре платформы литосферным корням соответствуют Алданский, Тунгусский (Байкитский) и Ангаро-Анабарский мегаблоки. Наличие горизонта наиболее истощенной гарцбургитовой верхней мантии, совпадающей с архейским литосферным корнем, подтверждается данными глубинных сейсмических и магнитотеллурических зондирований, а также результатами моделирования потенциально гравимагнитных полей. Неоднородность мантийных источников алмазов – перидотиты, эклогиты, пироксениты подтверждаются различными минеральными ассоциациями включений в алмазы, а также вариациями геохимических свойств вмещающих их кимберлитов. Состав индикаторных минералов кимберлитов, кристалломорфология и физические свойства алмазов дифференцированы на уровне провинции, поля и, нередко, отдельно взятой трубки. |
122. -4830Н |
|
123. В54271 |
|
124. -7253 |
|
125. Г22647 |
В работе представлены данные о включениях флогопита, ассоциирующихся с минералами, относящимися к ультраосновному (перидотитовому) У-тип и эклогитовому (Э-тип) типам парагенезиса из коллекции, представленной 30 макроалмазами (>1 мм.) из Сибирских, Архангельских и Венесуэльских кимберлитов. Все сингенетические включения слюд в алмазах У-типов ассоциируют с субкальциевым высокохромистым пиропом и/или хромитом, оливином и энстатитом (дунин/гарбуцитовый (Г) парагенезис, либо с клинопироксеном, энстатитом и /или оливином и пиропом (лерцолитовый (Л) парагенезис. Все они представлены слюдами флогопитами с mg от 92.4 до 95.2; Cr2O3>TiO2 для Г-флогопитов, TiO2>Cr2O3 для Л-флогопитов. Слюды Э-типа представлены флогопитом с mg в пределах от 60,2 до 85,3 с исключительно широким колебанием TiO2, достигающим 12 мас.%. Все изученные слюды характеризуются широкими вариациями содержания F и Cl, достигающими 1,29 и 0,49 мас. %, соответственно. Первичные слюды могут играть значительную роль с локальным обогащением на “ алмазных” глубинах литосферы. |
126. Г22647 |
Алмазообразование в литосфере Сибирского кратона может быть связано с двумя эпизодами мантийного метасоматоза, в продуктах которых присутствует метасоматический графит.1. Мантийные метасоматиты ”С” c реакционной ассоциацией Cr-Di+Phl+Chr±Graph. Сr-Di cодержит от 3 до 5% Cr2O3, Phl является низкохромистым, низкотитанистым и содержит первые десятые доли Ва, F. Хромит близок хромитам алмазного парагенезиса. Углерод графита имеет δ13С= -5 до-5,8о/оо. Ср и Срx имеют высокие содержания несовместимых редких элементов, синусоидальный тип спектров редкоземельных элементов и минимум Nb, Zr, Ti на фоне РЗЭ. Этот эпизод связан с проработкой литосферной мантии кратона восстановительными флюидами в ранней период кимберлитообразующего цикла. 2. Мантийные метасоматиты “А” представлены наложенной ассоциацией Di±Ti - Phl±Il±Ap±Graph±Sulf, структурно и химически уравновешенной с первичным парагенезисом. Di содержит до 2 % Cr2O3, TiPhl – до 6% TiO2, содержит Ba (до 2, 5%) и F (до 1, 6%). Диапазон δ 13 в графите -5 до -11 о/оо. По возрасту процесс близок древней метаморфической перестройке мантийной литосферы. Рассчитанный состав флюида-расплава, равновесного с ортопироксеном смешанного типа (Орхss) из обогащенных редкими элементами гранатовых лерциолитов близок карбонатитам мантийного генезиса и существенно отличен от среднего адакита. |
127. -1640 | Сравнительная геохимия кимберлитов Сибири и Восточно-Европейской платформы:пробл. происхождения и пространств. зональность / , , и др. |
128. -5995 |
|
129. Г22647 |
Автор излагает альтернативную модель кимберлитообразования. Кимберлит, с точки зрения автора, состоит из вещества раздробленных перидотитов мантии, что вытекает из данных по древнему возрасту “оливина первой генерации”, определенному рений-осмиевым методом и карбонатитового расплава. Оливин “второй генерации” кристаллизуется в виде микровкрапленников, оливиновое вещество для их образования попадает в карбонатитовый расплав при истирании и окатывании ксеногенных зерен оливина “первой генерации”. Таким образом, кимберлитовая магма гибридна и не является ни первичной, ни особо глубинной. Возможно, мантийный ксеногенный материал, в том числе алмазоносный, в момент захвата карбонатитовой магмой находился вне поля стабильности алмаза. Кимберлитовая магма развивается, а кимберлитовые тела размещаются в стороне от крупных карбонатитовых интрузий, в узких зонах нарушений в верхней мантии, где проницаемость горных пород достаточна для небольших инъекций карбонатной магмы. По мнения автора, кимберлитовый магматизм – частный случай карбонатитового. |
130. Г22647 |
В работе дано концептуальное, философско-методологическое и физико-математическое обоснование новому унифицированному методу матричной систематики, апробированному на фундаментальных примерах построения матричных классификаций химических элементов и рудных формаций. Определив положение в системе рудных формаций алмазоносных кимберлитов ультрамафической рудогенерации и, используя соотношения зеркальной и инверсионной видов симметрии, автор находит вероятное сходное минерагеническое событие. Таковое может реализоваться при полярных соотношениях структурно-морфологических и окислительно-восстановительных условий. Вероятная минерагения алмазов может быть связана с высокотемпературными ультрасиалическими остаточными расплавами, характеризующимися резким перепадом температур при внедрении в углеводородисто-кремнистый вмещающий субстрат. Таким условиям могут удовлетворять базальты некоторых редкоземельных (Zr, Nb, Ta, Th, TR) “эпигенетических жил”. |
131. -5746 |
Автор статьи обсуждает дискуссионный вопрос об органическом и неорганическом происхождении нефти и газа. Одним из доказательств миграции углеводорода из-под коровых глубин с точки зрения приверженцев неорганического происхождения УВ являются сведения об их нахождении в магматических и метаморфических породах, в том числе и в кимберлитовых трубках. Основным доказательством, сторонниками этой гипотезы, по мнению автора публикации, является факт интенсивного газопроявления из колонковой скважины 42, пробуренной в центральной части кимберлитовой трубки Удачная, связанного с мантийным подтоком УВ. Автор подвергает сомнению этот факт, исходя из следующего: 1. Материалы, собранные геологами разных организаций свидетельствуют о широком распространении битуминозных горизонтов в нижнепалеозойских отложениях южного склона Анабарской антеклизы. Геологами ВНИГРИ было доказано существование в них нефтематеринских толщ. 2. Скважина 42, в которой зафиксировано газопроявления, пробурена не в центральной части трубки Удачная, а между двумя трубками, прилегающими друг к другу и в брекчированной зоне. Источником углеводородов, по мнению автора, являются вмещающие трубку породы, некоторая часть которых могла проникнуть в приконтактовую трещиноватую зону. Под действием высокого давления и температуры часть УВ распалась на составляющие элементы: углерод и водород, более сложные молекулы по мере остывания кимберлита и проникновения в него флюидов из осадочных пород могли разложиться с образованием непредельных и более простых УВ - и не УВ соединений. 3. В действующих карьерах на месторождениях Айхал, Удачная, Мир газы не зафиксированы. 4. В современных вулканах признаки нефти, запахи нефтепродуктов или продукты их сгорания отсутствуют. 5. Температура в кимберлитовых трубках ниже температуры во вмещающих породах. Автор публикации считает, что наличие водорода и непредельных УВ в кимберлитовых трубках можно объяснить реакциями оксидов железа и щелочноземельных металлов Са, Мg, К, Na, а также карбидов этих металлов с минерализированной водой по мере ее постепенного проникновения в тело трубки. |
132. -10047 |
|
133. -8903 |
|
134. Г22647 | Хазанович- |
135. -10013 |
Статья посвящена дискуссионному вопросу генезиса алмазов месторождений Полюдово-Колчимского поднятия. В результате детальных исследований алмазоносных образований, литологических и минерагенических особенностей рудовмещающих пород, а также алмазов и минералов-спутников из них, автор приходит к выводам об эндогенной природе этих образований. Главные особенности интрузивных пирокластитов: многократное (от рифея до карбона) появление алмазоносных пластов в разрезах Полюдово-Колчимского поднятия, наличие в них рассеянного и прожилкового монтмориллонита и высокотемпературной гидрослюды, широко проявленные процессы регенерации зерен, присутствие стекловатых частиц и гидротермальных минералов, наличие алмазов и ксеногенных зерен с глянцевой поверхностью, флюидальные текстуры продуктивных отложений. Алмазосодержащие интрузивные пирокластиты являются апофидами более значимых по масштабу флюидоэксплозивных структур штокверкого типа. |
136. В54225 |
|
137. -10 |
|
138. -2866 |
|
139. -10013 |
|
140. -9195 |
|
141. -9899 |
|
142. Г22733 |
|


