Поведение V, Sc, Cr и Ni в кембрийских терригенно-карбонатных отложениях Сюльдюкарского кимберлитового поля (Западная Якутия)
https://doi.org/10.31242/2618-9712-2024-29-3-362-371
Аннотация
В Сюльдюкарском кимберлитовом поле (Якутская алмазоносная провинция) на основании анализов (порядка 4000 РФА и 150 ICP AES) во вмещающих осадочных породах холомолохской свиты верхнего кембрия вблизи кимберлитовых тел выявлено нарушение корреляционных соотношений относительно фоновых концентра- ций при сохранении субкларковых содержаний V, Sc, Cr, Ni и других элементов. Для анализа выбраны элементы трех групп: типоморфные для кимберлитов (Cr, Ni, Co), карбонатитов (Ba, Sr, Nd, Zr) и базитов (V, Sc, Zn). Для фоновых содержаний установлены высокие положительные коэффициенты корреляции между указанными элементами. По ICР-анализам установлены существенные снижения корреляции между элементами разных групп в околокимберлитовом пространстве на участке сюльдюкарских кимберлитов. В секторах сжатия по РФА-анализам определены нарушения корреляционных связей ряда элементов относительно секторов растяжения. Установлено, что по РФА и ICP средние содержания элементов фонового и околотрубочного пространства при исключении редких ураганных значений практически идентичны, а их различия лишь отражают флуктуацию. Положительная корреляция ряда элементов, очевидно, отражает фоновые геологические процессы – седиментацию в морском бассейне и последующие преобразования: гипер-, диа- и катагенез. Значительное снижение коэффициентов корреляции при сохранении фоновых содержаний, вероятно, связано с флюидным перераспределением элементов в связи с фреатомагматическими взрывами, сопровождавшими внедрение кимберлитов. Водно-хлоридные флюиды наиболее интенсивно перераспределяли элементы в экранирующих зонах локального тектонического сжатия. Выявленное нарушение корреляционных связей фоновых концентраций элементов во вмещающих кимберлиты осадочных породах может стать новым поисковым признаком при поисках скрытых алмазоносных кимберлитов.
Ключевые слова
Об авторах
П. А. ИгнатовРоссия
Игнатов Петр Алексеевич, доктор геолого-минералогических наук, профессор
Scopus AuthorID: 14624021100
г. Москва
Р. У. Еременко
Россия
Еременко Руслан Умарович, аспирант, инженер-исследователь
г. Москва
А. В. Толстов
Россия
Толстов Александр Васильевич, доктор геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник
ResearcherID: O-2643-2013
Scopus Author ID: 6603548567
г. Якутск
г. Новосибирск
П. Н. Илларионов
Россия
Илларионов Павел Николаевич, руководитель направления
г. Мирный
И. М. Овчинников
Россия
Овчинников Илья Максимович, эксперт
г. Мирный
Список литературы
1. Ягнышев Б.С., Ягнышева Т.А., Андреев С.К. Вторичное минералообразование пород нижнего палеозоя как основа минералого-геохимического картирования при поисках кимберлитов. В кн.: Лазебник К.А., Давыдов Ю.В., Трунилина В.А. (ред.) Типоморфизм и геохимические особенности минералов эндогенных образований Якутии. Якутск: Изд. ЯФ АН СССР; 1985. С. 110–116.
2. Кириллина А.В., Васильева В.И., Симоненко В.И. Геохимические методы поисков кимберлитов на закрытых территориях западной Якутии. В кн.: Спиридонов И.Г., Левченко Е.Н. (ред.) Роль геохимии в развитии МСБ ТПИ. Прогноз, поиски, оценка инновационные технологии освоения редкометалльных объектов: Всероссийская научно-практическая конференция, 21– 23 ноября 2016 г. М.: ИМГРЭ; 2016. С. 44–47.
3. Симоненко В.И., Толстов А.В., Васильева В.И. Новый подход к геохимическим поискам кимберлитов на закрытых территориях. Разведка и охрана недр. 2008;(4-5):108–112.
4. Симоненко В.И., Васильева В.И. Индикаторные свойства хлора при поисках кимберлитов по первичным геохимическим ореолам. В кн.: Геологическое обеспечение минерально-сырьевой базы алмазов: проблемы, пути решения, инновационные разработки и технологии: Материалы IV Региональной научно-практической конференции, г. Мирный, 9–11 июня, 2014. Мирный; 2014. С. 209–211.
5. Костровицкий С.И., Специус З.В., Яковлев Д.А. и др. Атлас коренных месторождений алмаза Якутской кимберлитовой провинции. Мирный: Типография ООО «МГП»; 2015. 480 с.
6. Костровицкий С.И., Яковлев Д.А. Происхождение кимберлитов Якутской провинции. Иркутск: Институт геохимии СО РАН им. А.П. Виноградова, Институт земной коры СО РАН; 2023. 478 с.
7. Lapin A.V., Kulikova I.M., Tolstov A.V. Distribution of REE, Y, SC, and Th in the unique complex raremetal ores of the Tomtor Deposit. Geochemistry International. 2016;54(12):1061–1078. https://doi.org/10.1134/S0016702916120065
8. Lapin A.V., Tolstov A.V., Antonov A.V. Sr and Nd isotopic compositions of kimberlites and associated rocks ofthe SiberianCraton. Doklady Earth Sciences. 2007;414(1): 557–560. https://doi.org/10.1134/S1028334X07040150
9. Lapin A.V., Tolstov A.V., Vasilenko V.B. Petrogeochemical characteristics of the kimberlires from the Middle Markha region with application to the problem of the geochemical hererogeneity of kimberlites. Geochemistry International. 2007; 45(12):1197–1209. https://doi.org/10.1134/S0016702907120026
10. Мальцев М.В., Толстов А.В., Фомин В.М., Старкова Т.С. Новое кимберлитовое поле в Якутии и типоморфные особенности его минералов-индикаторов. Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Геология. 2016;(3):86–94.
11. Толстов А.В., Минин В.А., Василенко В.Б. и др. Новое тело высокоалмазоносных кимберлитов в Накынском поле Якутской кимберлитовой провинции. Геология и геофизика. 2009;50(3):227–240.
12. Маршинцев В.К. Кимберлитовые породы Якутии. Якутск: Изд. Якутского гос. ун-та; 1995. 34 с.
13. Кременецкий А.А., Карась С.А., Толстов А.В. Геохимические поиски кимберлитовых трубок на закрытых территориях. Проблемы и решения. Региональная геология и металлогения. 2006;(27):126–139.
14. Игнатов П.А., Зарипов Н.Р., Толстов А.В. и др. Гидротермальная минерализации в осадочных породах кембрия как индикатор рудовмещающей структуры кимберлитов Сюльдюкарского поля Якутии. Руды и металлы. 2021;(1):93–105.
15. Игнатов П.А., Колесник А.Ю., Толстов А.В., Мальцев М.В. Геологические признаки рудовмещающих структур Сюльдюкарского кимберлитового поля Якутии. Горный журнал. 2019;(10):67–71.
16. Овчинников И.М., Толстов А.В. Новые возможности обработки геолого-геофизической информации на примере Сюльдюкарского кимберлитового поля (Якутия). Природные ресурсы Арктики и Субарктики. 2022;27(3):335–345.
17. Блажкун Д.В. Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1:200 000. Серия Верхневилюйская (новая серия). Лист P-50-I. Объяснительная записка. М.: МФ ВСЕГЕИ; 2013. 142 с.
18. Игнатов П. А., Новиков К. В. Полевая диагностика тектонических нарушений и флюидоразрывных образований в кимберлитовмещающих отложениях нижнего палеозоя. Методическое руководство. Мирный; 2019. 76 с.
19. Фролов А. А., Лапин А. В., Толстов А. В. и др. Карбонатиты и кимберлиты (взаимоотношения, минерагения, прогноз). М.: НИА-Природа; 2005. 540 с.
20. Sobolev N.V., Tomilenko A.A., Kuz’min D.V., et al. Prospects of search for diamondiferous kimberlites in the northeastern Siberian platform. Russian Geology and Geophysics. 2018;59(10):1365–1379.
21. Vasilenko V.B., Kuznetsova L.G., Minin V.A., Tolstov A.V. Petrochemical evaluation of the Diamond potentials of Yakutian kimberlite fields Geochemistry International. 2010;48(4):346–354.
22. Харькив А.Д., Зинчук Н.Н., Крючков А.И. Коренные месторождения алмазов. М.: Недра;1998. 555 с.
23. Компанченко А.А. Хром-скандий-ванадиевая минерализация в колчеданных рудах палеопротерозойских супракрустальных комплексов Кольского региона: Автореф. дисс. ... канд. геол.-минерал. наук. Москва: ИГЕМ РАН; 2019.
24. Летникова Е.Ф. Геохимическая специфика карбонатных отложений различных геодинамических обстановок северо-восточного сегмента палеоазиатского океана. Литосфера. 2005;(1):70–81.
25. Игнатов П.А., Новиков К.В., Зарипов Н.Р. и др. Эруптивные флюидоразрывные образования Накынского алмазоносного поля Якутии. Вестник Московского университета. Серия 4. Геология. 2018;(6):37–44.
26. Ходня М.С., Игнатов П.А., Лисковая Л.В. Вещественные признаки карбонатных флюидовзрывных образований Накынского алмазоносного поля Якутии. Отечественная геология. 2018;(6):38–42.
27. Lorenz V., Kurszlaukis S. Root zone processes in the phreatomagmatic pipe emplacement model and consequences for the evolution of maar-diatreme volcanoes. Journal of Volcanology and Geothermal Research. 2007; (159): 4–32.
28. Porritt L.A., Russell J.K., McLean H., et al. A Phreatomagmatic Kimberlite: The A418 Kimberlite Pipe, Northwest Territories, Canada. In: Proceedings of 10th International Kimberlite Conference. New Delhi 6 Springer; рр. 97–108. https://doi.org/10.1007/978-81-322-1173-0_7.
29. Игнатов П.А., Шмонов А.М., Новиков К.В. и др. Ореолы углекислого газа в карбонатных породах, вмещающих дайково-жильные кимберлитовые тела Накынского поля Якутии. Руды и металлы. 2014; (3):39–46.
30. Соболев В.К., Макеев А.Б., Кисель С.А. и др. Новые индикаторные признаки пород, вмещающих кимберлиты. Сыктывкар: Геопринт; 2003. 60 с.
Рецензия
Для цитирования:
Игнатов П.А., Еременко Р.У., Толстов А.В., Илларионов П.Н., Овчинников И.М. Поведение V, Sc, Cr и Ni в кембрийских терригенно-карбонатных отложениях Сюльдюкарского кимберлитового поля (Западная Якутия). Природные ресурсы Арктики и Субарктики. 2024;29(3):362-371. https://doi.org/10.31242/2618-9712-2024-29-3-362-371
For citation:
Ignatov P.A., Eremenko R.U., Tolstov A.V., Illarionov P.N., Ovchinnikov I.M. The characteristics of V, Sc, Cr and Ni within the Cambrian terrigenous-carbonate deposits found in the Syuldyukar kimberlite field (Western Yakutia). Arctic and Subarctic Natural Resources. 2024;29(3):362-371. (In Russ.) https://doi.org/10.31242/2618-9712-2024-29-3-362-371