- •Часть IV
- •1. Факторы и типы метаморфизма
- •1.1. Факторы метаморфизма
- •1.1.1. Температура
- •1. Факторы и типы метаморфизма
- •1.1.2. Давление
- •1.1.3. Значение флюидной фазы
- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород
- •1. Факторы и типы метамор&ишп
- •1. Факторы и типы метаморфизма
- •1. Факторы и типы метаморфизма
- •1.2. Типы метаморфизма
- •1.2.1. Метаморфизм погружения
- •1. Факторы и типы метаморфизма
- •1.2.2. Метаморфизм нагревания
- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород
- •1.2.3. Метаморфизм гидратации
- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород
- •1. Факторы и типы метаморфизма
- •1.2.5. Ударный метаморфизм
- •2. Состав и строение
- •2.1. Минеральный состав. Понятие о минеральном парагенезисе
- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород
- •2.2. Химический состав метаморфических пород как отражение природы протолита
- •2. Состав и строение метаморфических горных пород
- •2.3. Структуры и текстуры метаморфических пород
- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород
- •2. Состав и строение метаморфических горных пород
- •2.4. Механизм формирования структур и текстур метаморфических пород
- •2. Состав и строение метаморфических горных пород
- •2. Состав и строение метаморфических горных пород
- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород
- •3. Классификация
- •3.1. Минеральные фации метаморфизма
- •3.2. Критерии выделения минеральных фаций
- •3. Классификация метаморфических горных пород
- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород
- •3. Классификация метаморфических горных пород
- •3.3. Введение в парагенетический анализ. Диаграммы «состав-парагенезис»
- •3. Классификация метаморфических горных пород
- •3. Классификация метаморфических горных пород
- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород
- •3.4.1. Фации метаморфизма погружения
- •3. Классификация метаморфических горных пород
- •3. Классификация метаморфических горных пород
- •3.4.2. Фации контактового метаморфизма
- •3. Классификация метаморфических горных пород
- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород
- •3. Классификация метаморфических горных пород
- •4. Петрография некоторых
- •4.1. Породы метаморфизма погружения
- •4. Петрография некоторых распространенных метаморфических пород
- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород
- •4.1.3. Эклогиты
- •4. Петрография некоторых распространенных метаморфических пород
- •4. Петрография некоторых распространенных метаморфических пород
- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород
- •4.2. Породы контактового метаморфизма
- •4.2.1. Роговики
- •4.2.2. Мраморы
- •4.3. Породы прогрессивного регионального метаморфизма
- •4.3.1. Метапелиты
- •4.3.2. Метабазиты
- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород
- •4.3.6. Мраморы
- •5. Метаморфизм во времени и пространстве
- •5.1. Фациальные серии метаморфических пород
- •5. Метаморфизм во времени и пространстве
- •5. Метаморфизм во времени и пространстве
- •5.2. Метаморфические пояса и метаморфические эпохи
- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород
- •5.3. Специфика метаморфизма в докембрии
- •5. Метаморфизм во времени и пространстве
- •5.4. Металлогеническое значение метаморфизма
- •5. Метаморфизм во времени и пространстве Заключение
- •Дополнительная литература
- •Часть V.
- •Используемые символы:
- •Введение
- •1. Общие сведения
- •1.1. Температура, давление, состав и агрегатное состояние гидротермальных растворов
- •1.2. Различие и сходство метасоматизма и метаморфизма
- •1.3. Типоморфные признаки метасоматических горных пород
- •Дополнительная литература
- •2. Cистематика
- •2.1. Принципы систематики метасоматитов
- •2.2. Минеральные фации метасоматитов малых глубин
- •Дополнительная литература
- •3. Метасоматиты, равновесные со щелочными растворами
- •3.1. Фенитовая фация
- •3.1.1. Фениты
- •3.1.2. Содалитовые метасоматиты
- •3.1.3. Физико-химические условия формирования метасоматитов
- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород
- •3.2. Фация полевошпатовых метасоматитов
- •3.2.1. Алъбититы
- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород
- •3.2.2. Микроклиниты
- •3. Метасоматиы, равновесные со щелочными растворами
- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород
- •3.3. Эйситы
- •Дополнительная литература
- •4. Метасоматиты, равновесные с нейтральными растворами
- •4.1. Скарновая фация
- •4.1.1. Магнезиальные скарны
- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород
- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород
- •4.1.2. Известковые скарны
- •4.2. Фация кварц-полевошпатовых метасоматитов
- •4.2.1. Кварц-калишпатовые и кварц-альбитовые метасоматиты
- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород
- •4.2.2. Кварц-плагиоклазовые метасоматиты
- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород
- •4.3. Пропилитовая фация
- •4.3.1. Пропилиты
- •4.3.2. Гидрослюдиты
- •4.3.4. Распространенность и рудоносность метасоматитов
- •4.4. Турмалиниты
- •Дополнительная литература
- •5. Метасоматиты, равновесные с кислыми растворами
- •5.1. Филлизитовая фация
- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород
- •5.1.1. Грейзены
- •5.1.2. Цвиттеры
- •5.1.3. Слюдиты
- •5.1.4. Физико-химические условия формирования среднетемпературных филлизитов
- •5.1.6. Березиты и серицитолиты
- •5. 1. 7. Листвениты
- •5.1.9 Распространенность и рудоносность метасоматитов
- •5.2. Фация вторичных кварцитов
- •5.3. Аргиллизитовая фация
- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород
- •5. Метасоматиы, равновесные с кислыми раствора
- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород
- •Дополнительная литература
- •6. Метасоматизм во времени и пространстве
- •6.1. Причины эволюции гидротермальных растворов
- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород
- •6. Метасоматизм во времени и простпанстяр
- •6.2. Ассоциации метасоматических пород в типовых геологических обстановках
- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород
- •6.2.2. Ассоциация метасоматитов, связанных с гранитоидами повышенной основности
- •6. Метасоматизм во времени и пространстве
- •6. Метасоматизм во времени и пространстве
- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород
- •6. Метасоматизм во времени и пространстве
- •6. Метасоматизм во времени и пространстве
- •6. Метасоматизм во времени и пространстве
- •Дополнительная литература
- •Заключение
- •Часть I. Методы петрографических исследований 7
- •Часть II. Магматические горные породы (петрография) 139
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология) 389
- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических
- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических
- •424000, Г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, 112
Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород
5.1.1. Грейзены
Грейзены - это метасоматиты, сложенные кварцем, слюдами и (или) топазом. Термин грейзен издавна использовался немецкими горняками для обозначения серых фанитов с вкрапленностью касситерита (grausen — серый на нижнегерманском диалекте).
Исходные породы. Грейзены образуются при метасоматичес-ком изменении фанитоидов, кислых вулканитов, алюмосиликат-ных осадочных и метаморфических пород.
Условия залегания метасоматитов. Грейзены ассоциируют с плу-тонами лейкократовых фанитов, верхние кромки которых в момент формирования располагались на глубинах от 1.5 до 4.0 км. Метасоматиты развиваются вблизи апикальных частей интрузивов, как в самих фанитах, так и во вмещающих породах. Могут быть выделены сплошные зоны приконтактовой фейзенизации площадью до 10 км2 и мощностью до 300-400 м и локальные фей-зеновые тела жильной, пластовой, трубообразной и неправильной формы протяженностью в десятки—сотни метров, мощность которых обычно не превышает нескольких метров.
Минеральный состав. Главными типоморфными минералами фейзенов являются слюды, кварц, топаз и реже альбит. К второстепенным и акцессорным минералам относятся новообразованный K-Na полевой шпат, флюорит, берилл, касситерит, вольфрамит. Реже встречаются андалузит, корунд и фанат спессартин-альман-динового ряда.
Количественный минеральный состав фейзенов изменчив, что было положено Р.Кюне (1970 г.) в основу их классификации (рис. 5.1). Преобладают слюдяно-кварцевые и кварц-слюдяные разности с количеством слюды от 15 до 60 об.%, реже встречаются кварцевые и топазсодержащие фейзены. Редкие породы с андалузитом и корундом, которые пространственно связаны с малыми интрузивами фанит-порфиров, являются промежуточным звеном между фейзенами и вторичными кварцитами.
Слюды фейзенов представлены мусковитом-фенгитом содержащим парагонитовую (натриевую) молекулу, или лепидолитом Доля фтора в слюдах всегда значительна и достигает в мусковите 2.5-3.0 мас.%, а в лепидолите 8.0 мас.%. Мусковит обычно представлен несколькими разновидностями. Ранний мусковит псевдоморф-но замещает листочки биотита исходных фанитов и часто содержит ориентированные по направлению плоскостей совершенной спай-
714
5. Метасоматиы, равновесные с кислыми растворами
ности включения рутила, флюорита и пирита, возникшие за счет компонентов биотита. Более поздняя разновидность мусковита в виде чешуек различного размера входит в слюдяно-кварцевые псевдоморфозы по полевым шпатам и корродируется топазом и поздним кварцем.
Кварц представлен двумя, а иногда и большим количеством генераций. К раннему кварцу относятся крупные изометричные зерна, которые, видимо, образуются за счет грануляции и последующей собирательной перекристаллизации кварца исходных гранитои-дов. Поздний кварц — это мелкие причудливой формы выделения со ступенчато-извилистыми границами, замещающие вместе с мусковитом полевые шпаты. Кварц II переполнен газово-жидкими включениями с высокой минерализацией. Содержание NaCl и других компонентов во включениях иногда достигает 20—40 мас.%.
Топаз наблюдается в виде зернистых агрегатов, кучных грано-бластовых скоплений, игольчатых или призматических кристаллов и микрозернистых выделений сферолитового строения. Топаз относится к фтористой разновидности с 13—18 мас.% фтора.
Плагиоклаз грейзенов представлен альбитом (Аn|1-9), полевые шпаты (микроклин, реже ортоклаз) развиты во внешних зонах ме-тасоматических колонок или слагают поздние прожилки.
Турмалин (шерл) обычно окрашен в зеленовато-синий цвет и резко плеохроирует от светло-коричневого по Np до зелено-сине-
715
Часть У. Петрография и петрология метасоматических горных пород
го по Ng. Он приурочен к внешним зонам и является более поздним по отношению к слюдам и кварцу.
Химический состав. Грейзенизация сопровождается привносом воды, Si, F, Li и реже В. Так, если среднее содержание воды в неизмененных гранитах составляет 0.6-0.7 мас.%, то в грейзенах оно достигает 2.3-3.0 мас.%, в среднем составляя 1.0мас.%. Количество фтора, важнейшими концентраторами которого являются топаз и слюды, возрастает от 0.1 -0.2 маc. % в гранитах до 4.8 маc. % в топазовых грейзенах. Привнос SiO2 при грейзенизации устанавливается во всех случаях, кроме мусковитовых грейзенов, в которых количество кремнезема по сравнению с исходными гранитами несколько снижается. В кварцевых грейзенах содержание SiO2 максимально и достигает 89-94 мас.%. Литий и калий в начале процесса обычно накапливаются в слюдах, а на конечных его стадиях выносятся вместе с алюминием. Кальций и магний при грейзенизации выносятся.
Таким образом, для грейзенизации характерен привнос Н+, F, Si, а также Li и В и вьшос Са и Mg, к которым может добавляться Na и К при наиболее интенсивном изменении.
Внешний облик. Благодаря обилию слюды, флюорита, топаза грейзены легко определяются уже при макроскопическом изучении. От близких по минеральному составу слюдяно-кварцевых метаморфических пород они отличаются беспорядочным расположением чешуек слюды, сохранением реликтовых минералов, структур и текстур исходных пород, присутствием многочисленных прожилков, сложенных слюдами, кварцем и другими минералами. Грейзены окрашены в светло-серый, серый, зеленовато-серый и зеленый цвета, присутствие топаза придает им голубоватый оттенок. Текстуры метасоматитов разнообразны и во многом зависят от строения исходных пород. Наиболее типичны массивная текстура, а также полосчатая, пятнистая, брекчиевидная, плотная и ноздревато-пористая текстуры.
Микроструктуры грейзенов зависят от интенсивности метасоматизма. Можно проследить постепенные переходы от бластограни-товой, бластопорфировой и бластопсаммитовой структур к гете-робластовой, грано- и лепидобластовой, гломеробластовой и нематогранобластовой. Гранобластовая структура типична для кварцевых и топазовых грейзенов. Гломеробластовая структура определяется наличием скоплений зерен одного минерала, например, топаза или флюорита. Турмалин-кварцевые грейзены обладают нематогранобластовой структурой.
716
5. Метасоматиы, равновесные с кислыми растворами
Стадийность и зональность метасоматитов. Последовательность замещения новообразованными минералами наиболее отчетливо устанавливается при фейзенизации фанитов. Прежде всего становится неустойчивым биотит, который превращается в афегат мусковита, магнетита и флюорита. Олигоклаз испытывает деанортитиза-цию, а позднее замещается мусковитом. Этот процесс начинается с образования мелких чешуек слюды, которые проникают в альбит по спайности и двойниковым швам или заполняют многочисленные разветвляющиеся трещины катаклаза, а заканчивается развитием неполных псевдоморфоз мусковита по кристаллам плагиоклаза. Одновременно происходит замещение пертитовых вростков в калиш-пате фанитов. Структура пород на этой стадии изменения еще может быть названа гапидиоморфнозернистой. В порфировидных фанитах мусковитизации сначала подвергаются крупные выделения полевого шпата, а затем плагиоклаз основной массы. При нарастании интенсивности процесса плагиоклаз становится неустойчивым и почти полностью замещается афегатом позднего мусковита и кварца причудливой формы с зубчатыми ограничениями мелких зерен.
По иному протекает разложение K-Na полевого шпата. На первом этапе он испытывает перекристаллизацию и частичное замещение пластинчатым кварцем, проникающим по ослабленным направлениям в полевой шпат и как бы клиньями расчленяющим его. В дальнейшем полевой шпат испытывает альбитизацию и только после этого замещается кварц-мусковитовым афегатом. Таким образом, имеет место избирательное замещение полевых шпатов мусковитом и относительная устойчивость калиевого полевого шпата в кислотных растворах. Окончательное разложение калиевого полевого шпата фиксирует переход от фейзенизированных фанитов к кварц-мусковитовым грейзенам с фанолепидобластовой структурой.
Итак, последовательность замещения магматических минералов
фанитов такова:
Би → Пл→ Кш.
При дальнейшем усилении фейзенизации становится неустойчивым мусковит, который замещается кварцем и топазом; при этом формы топазовых выделений могут быть самыми разнообразными: зерна, порфиробласты с многочисленными ответвлениями, звездчатые скопления игольчатых или призматических кристаллов. Грей-зены с пятнистыми выделениями топаза обладают гломеробласто-вой, порфиробластовой или нематобластовой структурами. В зонах
717
Часть У. Петрография и петрология метасоматических горных пород
максимального изменения формируются кварцевые грейзены с гра-нобластовой структурой, в которых топаз сохраняется редко и имеет вид разобщенных и корродированных реликтов, иногда еще сохраняющих единую оптическую ориентировку. Одним из наиболее поздних минералов грейзенов является флюорит, кристаллы которого обладают причудливыми формами и цементируют мусковит и кварц поздних генераций. В конечном итоге грейзенизация приводит к образованию кварца или агрегата кварца и слюды.
В кварцевых и кварц-топазовых грейзенах нередко отмечается поздняя генерация мусковита, который в виде тонких чешуек заполняет пустоты и прожилки или интенсивно корродирует зерна топаза. Появление позднего мусковита, скорее всего, связано с понижением кислотности растворов.
Метасоматическая зональность наиболее отчетливо выражена в жильных грейзеновых телах, которые имеют симметричное строение относительно осевых жил или рудоконтролирующих трещин. В крупных грейзеновых куполах зональность асимметрична по отношению к апикальной поверхности гранитов и выражена менее отчетливо.
Типичная метасоматическая колонка была изучена в районе Кураминского хребта Г.А.Лисициной и Б.И.Омельяненко в 1961 г.
Гранит: Кв + Кш + Ол + Би + Мт
Кв + My + Km + Аб + Мт
Кв + My + Кш + Аб
Кв + Му + Кш 4а. Кв + My
46. Кв + То
5. Кв
Этот пример отражает тенденцию к образованию существенно кварцевых метасоматитов во внутренних зонах. Породы зон 1-3 относятся к грейзенизированным гранитам, а зоны 4-5 являются собственно грейзенами. Кварц-топазовая зона 46 во многих случаях не образуется. Между внешними более мощными зонами колонки наблюдаются расплывчатые постепенные переходы Внутрен-ние маломощные зоны характеризуются относительно четкими
границами.
В тылу метасоматической колонки может возникнуть и муско -
витовая зона. Подобные грейзены образованы по редкометальным
гранитам, были изучены В.И.Коваленко (1969 г ).
0. Гранит
718
лыми
растворами
Кв + Кш + Аб + Би + My
Кв + Кш + Аб + My
Кв + Аб + My
Кв + My + Флю
My + Флю
Для редких андалузитовых грейзенов Дальненского гранитного плутона Казахстана Д.М.Захаровой (1956 г.) описана оригинальная метасоматическая колонка, в которой андалузит занимает место топаза:
Биотитовый гранит
Кв + Кш + Пл + Би + My
Кв + Кш + Пл + My
Кв + Му + Кш
Кв + My + Анд
My + Анд
Если грейзены развиваются по гранитоидам повышенной основности, то фронтальная зона метасоматических колонок часто бывает сложена кварц-хлоритовыми пропилитами.
Центральные части зонально построенных грейзеновых тел, содержащих мономинеральные кварцевые зоны, нередко пересечены гидротермальными жилами, которые являются более поздними образованиями по сравнению с фейзенами. Ответвления этих жил пересекают различные зоны метасоматических колонок.
Жилы преимущественно сложены кварцем и в значительно меньшем количестве слюдами мусковит-жильбертитового ряда, хлоритом, альбитом и ортоклазом. К жильбертитовой оторочке жил приурочены скопления берилла, вольфрамита и висмутина. Образование жил обусловлено теми же кислотными растворами, которые привели к возникновению фейзенов, а затем существенно изменили свой состав и кислотность-щелочность при взаимодействии с вмещающими породами и при понижении температуры.
