Preview

Природные ресурсы Арктики и Субарктики

Расширенный поиск

Первые данные изучения микрорельефа и топографии поверхности образцов таллиевых минералов и гипергенного золота Хохойского золоторудного месторождения (Алданский щит)

https://doi.org/10.31242/2618-9712-2026-31-2-209-222

EDN: BTVNXF

Аннотация

В рудах месторождения золота Хохойское присутствует сопутствующая минерализация стратегически важного критического элемента – таллия, который широко применяется в высокотехнологичных отраслях: в электронной промышленности, оптике, научных исследованиях. Элемент может попутно извлекаться при отработке объекта. В статье приведены первые результаты экспериментального исследования микрорельефа образцов редких таллиевых минералов (авиценнита, Sb-авиценнита и амгаита) и гипергенного золота Хохойского месторождения при помощи сканирующего зондового микроскопа марки СММ-2000. Кадры топографии поверхности получены в режиме атомно-силовой микроскопии (АСМ). Методом АСМ впервые количественно охарактеризованы параметры шероховатости и зернистости данных минеральных фаз на наноуровне. При этом установлено, что все исследованные образцы обладают иерархической структурой: микронные зерна сложены субзернами размером 190–220 нм. Гранулометрический анализ выявил устойчивое медианное значение диаметра частиц в диапазоне 80–85 нм, что может указывать на коллоидную природу формирования минеральных агрегатов в зоне гипергенеза. Присутствие в рудах полезных компонентов (золота и таллиевых минералов) в субмикроскопических и наноразмерных формах должно учитываться при разработке технологии их извлечения из комплексных руд. Полученные данные позволяют расширить представления о типоморфизме минералов золота и таллия и механизмах их вторичного преобразования.

Об авторах

Г. С. Анисимова
Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН
Россия

Анисимова Галина Семеновна - кандидат геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории геологии и минералогии благородных металлов.

пр. Ленина, 39, Якутск, 677980



Б. А. Логинов
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Россия

Логинов Борис Альбертович - начальник лаборатории атомной модификации и анализа поверхности полупроводников.

пл. Шокина, 1, Москва, Зеленоград, 124498



А. С. Логинова
АО «Завод ПРОТОН»
Россия

Логинова Анастасия Сергеевна - инженер-лаборант.

пл. Шокина, 1, Москва, Зеленоград, 124498



Л. A. Кондратьева
Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН
Россия

Кондратьева Лариса Афанасьевна - кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник лаборатории геологии и минералогии благородных металлов.

пр. Ленина, 39, Якутск, 677980



В. Н. Кардашевская
Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН
Россия

Кардашевская Вероника Николаевна - младший научный сотрудник минералогии благородных металлов.

пр. Ленина, 39, Якутск, 677980



Список литературы

1. Кондратьева Л.А., Анисимова Г.С., Соколов Е.П., Кардашевская В.Н. Месторождение Хохой – новый золотоносный объект карлинского типа (Алданский щит). Геология рудных месторождений. 2025;67(4):439–460. https://doi.org/10.31857/S0016777025040034 EDN: SZNKTX

2. Anisimova G.S., Kondratieva L.A., Kardashevskaia V.N., et al. Sb-Rich Avicennite from the Khokhoy Gold Deposit (Aldan Shield, Russia). Minerals. 2025;15(12):1294. https://doi.org/10.3390/min15121294 EDN: ZXFVJO

3. Radtke A.S. Geology of the Carlin gold deposit, Nevada. U.S. Geological Survey Professional Paper;1985:1267, Report: vi, 124 p. https://doi.org/10.3133/pp1267

4. Boev B., Bermanec V., Serafimovski T., et al. Allchar mineral assemblage. Geologica Macedonica. 2002;15-16:1–23.

5. Волков А.В., Серафимовский Т., Кочнева Н.Т. и др. Au–As–Sb–Tl-эпитермальное месторождение Алшар (Южная Македония). Геол. рудн. месторождений. 2006;48(3): 205‒224. EDN: GZOFWC

6. Palinkas S.S., Hofstra A.H., Percival T.J., et al. Comparison of the Allchar Au-As-Sb-Tl Deposit, Republic of Macedonia, with Carlin-Type Gold Deposits. Reviews in Economic Geology. 2018;20:335–363.

7. Raber T., Roth P. The Lengenbach quarry in Switzerland: classic locality for rare thallium sulfosalts. Minerals. 2018; 8(9):409. https://doi.org/10.3390/min8090409

8. Kasatkin A.V., Stepanov S.Yu., Tsyganko M.V., et al. Mineralody of the Voronsovskoe gold deposit (Northern Urals). Mineralogy (Russia). 2022;8(1):5–93. https://doi.org/10.35597/2313-545X-2022-8-1-1EDN: DDBKWK

9. Касаткин А.В., Степанов С.Ю., Цыганко М.В. и др. Минералогия Воронцовского месторождения (Северный Урал). Часть1: история изучения, минеральные ассоциации, кадастр минеральных видов. Минералогия. 2020;6(4):3–34. https://doi.org/10.35597/2313-545X EDN: RYKQPT

10. Vikentyev I.V., Tyukova E.E., Vikent’eva O.V., et al. Vorontsovka Carlin-style gold deposit in the North Urals: mineralogy, fluid inclusion and isotope data for genetic model. Chemical Geology. 2019;508:144–166. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2018.07.020 EDN: WTNNFU

11. Таусон В.Л., Бабкин Д.Н., Липко С.В. и др. Распределение тяжелых металлов (Hg, Cd, Pb) между сфалеритом и гидротермальным раствором и типохимизм поверхности сфалерита (данные РФЭС, ОЭС, АСМ). Геохимия. 2010;(1): 101–112. EDN: KZLQMF

12. Таусон В.Л., Липко С.В., Смагунов Н.В. и др. Влияние поверхностных фаз на процессы образования кристаллов в многофазных минеральных системах. Доклады Академии наук. 2014;455(2):1–6. https://doi.org/10.7868/S0869565214080258 EDN: RXFPOP

13. Таусон В.Л., Рычагов С.Н., Акимов В.В. и др. Роль поверхностных явлений в концентрировании некорегентных элементов: золото в пиритах гидротермальных глин термальных полей Южной Камчатки. Геохимия. 2015;(11):1000– 1014. https://doi.org/10.7868/S0016752515110072 EDN: UVEMLL

14. Москвитин С.Г., Москвитина Л.В., Попов В.И. Морфология и характер локализации наноразмерного золота в сульфидах золото-сульфидного месторождения в черносланцевых толщах Северного Верхоянья в Якутии. Цветные металлы. 2023;(3):13–19. https://doi.org/10.17580/tsm.2023.03.02 EDN: TEDLGY

15. Липко С.В., Таусон В.Л., Кравцова Р.Г. и др. Селективность поглощения микроэлементов поверхностью кристаллов рудного пирита:данные ИСП-МС. Геология и геофизика. 2026; https://doi.org/10.15372/GIG2025207 EDN: ZBGHGK

16. Necke T., Trapp M., Lauterbach S., et al. Electron microscopy investigations on the mineral lorándite (TlAsS2) from Allchar in Macedonia. Zeitschrift für Kristallographie – Crystalline Materials. 2021;236(3–4):51–60. https://doi.org/10.1515/zkri-2020-0070

17. Šoufek M.V., Bermanec S., Mikulčić-Pavlaković S, et al. The Allchar Mineral Deposit — Mineralogical and Morphological Characteristics of Thallium Minerals. Geologica Macedonica. 2024;5(Special Issue):29–35.

18. Đorđević1 T., Karasalihović1 T., Stöger-Pollach M., et al. Tl(I) sequestration by pharmacosiderite supergroup arsenates: synthesis, crystal structures and relationships in Tl(I)– M(III)–As(V)–H2O(M = Al, Fe) system. Mineralogy and Petrology. 2023;117(2):325–343. https://doi.org/10.1007/s00710-023-00823-4 EDN: CTTJHW

19. Li S., Liu J., Xia Y., et al. Distribution and enrichment of Au, Hg, and Tl in the Lanmuchang Deposit, Guizhou, China. Minerals. 2024;14(6):615. https://doi.org/10.3390/min14060615 EDN: FFOWKU

20. Петров А.Н., Бессонова Н.А., Петров П.А. и др. Методика сканирующей зондовой микроскопии для исследования микроструктуры сплава AlSi10Mg(RS300) после горячей изотермической деформации. Известия Тульского государственного университета. 2025;1:300–311. https://doi.org/10.24412/2071-6168-2025-1-300-301

21. Wilson A.E. The economic significance of non-hytrotermal transport of gold, and of the accretion of large gold nuggets in laterite and weathering profiles in Australia//ICAM 81. Proc. 1 Int.Congr. Appl. Mineral. Johannesburg; 1983. P. 229–234.

22. Калинин Ю.А., Росляков Н.А., Прудников С.Г. Золотоносные коры выветривания юга Сибири. Новосибирск: Академическое издательство «Гео»; 2006. 337 с.

23. Шевырёв Л.Т. Закономерности в распределении летучих элементов в поверхностной оболочке Земли: вероятная историко-минерагеническая интерпретация. Статья 3. Таллий. Вестник ВГУ. Серия: Геология. 2015;(3):5–16. EDN: VVSHWP

24. Wang C., Yang L., Bagas L., et al. Mineralization processes at the giant Jinding Zn–Pb deposit, Lanping Basin, Sanjiang Tethys Orogen: Evidence from in situ trace element analysis of pyrite and marcasite. Geol. J. 2018;53:1279–1294. https://doi.org/10.1002/gj.2956 EDN: YDEPID

25. Hongyu Duan, Qingfei Wang, Jun Deng, et al. Extensive thallium mineralization resulting from diagenetic iron sulfide adsorption preceding MVT Zn-Pb mineralization at Jinding, Southwestern China. Mineralium Deposita. https://doi.org//10.1007/s00126-026-01439-2 EDN: QLQSTQ


Рецензия

Для цитирования:


Анисимова Г.С., Логинов Б.А., Логинова А.С., Кондратьева Л.A., Кардашевская В.Н. Первые данные изучения микрорельефа и топографии поверхности образцов таллиевых минералов и гипергенного золота Хохойского золоторудного месторождения (Алданский щит). Природные ресурсы Арктики и Субарктики. 2026;31(2):209-222. https://doi.org/10.31242/2618-9712-2026-31-2-209-222. EDN: BTVNXF

For citation:


Anisimova G.S., Loginov B.A., Loginova A.S., Kondratieva L.A., Kardashevskaia V.N. Preliminary data on the microrelief and surface topography of thallium-bearing minerals and supergene gold samples from the Khokhoy deposit, Aldan Shield. Arctic and Subarctic Natural Resources. 2026;31(2):209-222. (In Russ.) https://doi.org/10.31242/2618-9712-2026-31-2-209-222. EDN: BTVNXF

Просмотров: 63

JATS XML


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2618-9712 (Print)
ISSN 2686-9683 (Online)