
- •Сравнительная характеристика рудогенерирующих формаций и типов месторождений олова, вольфрама, молибдена.
- •Типы гидротермальных плутоногенных месторождений олова.
- •Вулканогенные месторождения олова.
- •Геолого-промышленные типы вольфрамовых месторождений.
- •Геолого-промышленные типы месторождений молибдена.
- •Штокверковые месторождения молибдена: рудные формации, примеры.
- •Промышленные месторождения висмута.
- •Геолого-промышленные типы месторождений сурьмы и ртути.
- •Стратиформные месторождения ртути и сурьмы.
- •Вулканогенные гидротермальные месторождения ртути и сурьмы.
- •Общие закономерности размещения и локализации ртутных месторождений.
- •Рудогенерирующие формации золоторудных месторождений.
- •Рудные формации месторождений золота.
- •Систематика собственно серебряных месторождений.
- •Геолого-промышленные типы месторождений платиноидов.
- •Геолого-промышленные типы месторождений урана.
- •Альбититовые месторождения урана.
- •Стратиформные месторождения вольфрама.
- •Урановые месторождения «несогласия».
- •Инфильтрационные месторождения урана, связанные с фронтом пластового окисления.
- •Геолого-промышленные типы месторождений лития, цезия, рубидия.
- •Геолого-промышленные типы месторождений тантала и ниобия.
- •Систематика месторождений бериллия.
- •Геолого-промышленные типы месторождений циркония и гафния.
- •Месторождений редких земель.
- •Геолого-промышленные типы месторождений рассеянных элементов.
- •Общие закономерности размещения эндогенных редкометальных месторождений.
- •Рудоносность черносланцевых формаций.
- •Рудоносность трапповой формации.
- •Рудоносность офиолитовой серии формаций.
- •Минерально-сырьевая база атомной энергетики России.
- •Минерально-сырьевая база цветной металлургии России.
- •Состояние минерально-сырьевой базы благородных металлов России.
- •Минерально-сырьевая база чёрной металлургии России.
Геолого-промышленные типы месторождений лития, цезия, рубидия.
Литий.
Применяется в металлургии, стекольной, керамической и тд. Содержание в магматических породах возрастает от УО к кислым. Концентрируется в поздних пегматитах и остаточной рапе кристаллизующихся солевых систем. Минералы: сподумен, Лепидолит, Амблигонит. Содержание в рудах 0,5-1,5 %. Промышленные месторождения – гранитные пегматиты и минеральные воды. Крупные запасы – Чили, Боливия, США, Канада.
Альбит-сподуменовые пегматиты (попутные тантал и бериллией). Плитообразные крутопадающие тела, сгрупированные в жильные зоны в метаморфических породахдревних платформ и срединных массивов. Реже в фанерозойских образованиях. Материнские породы – граниты. Главные минералы: кварц,альбит, сподумен, второстепенные – мусковит, гранат, аватит, касситерит, колумбит, берил, петалит. Есть только архей. Тела в грабенсинклинальных структурах. Россия (Колмозерское), США, Канаде.
Сподумен-микроклин-альбитиовые пегматиты с лепидолитом, петалитом, поллуцитом, танталатами и бериллом. Это танталовые и цезиевые месторождения. Это единичные пологопадающие тела. Пегматиты резко дифференцированны. Минеральный состав: кварц, лепидолит, петалит, амблигопнит, поллуцит, танталаты, берилл, касситерит и др. Материнские породы – соскладчатые биотитовые граниты, а вмещающие – амфиболиты. Берник-Лейк (Канада), США, Зимбабве. Уникальное месторождение в метаморфизованных вулканогенно-осадочных породах с гранитами. Залежи располагается над куполом масиива. Много тантала, цезия, лития.
Минеральные воды (75% запасов): межкристаллизационная рапа соляных озер (оз Серлс, США), рассолы усыхающих водных бассейнов (Большое соленой озеро, США), подземные богатые рассолы в погребенных вулканических толщах (Сильвер-Пик, США), подземные воды нефтяных и газовых месторождения (попутыне рубидий, цезий и др.), термальные воды областей современного вулканизма (Камчатка, Куриллы, Новая Зеландия, Япония, Эквадор, Италия, Исландия).
Цезий и рубидий.
Цезий применяют в радио и электротехнике, в ракетно-космической, атомной. Рубидий –в медицине и химии. Содержания возрастают от УО к кислым. Минералы: цезий- поллуцит, Рубидий получают попутно при переработке калийных концентратов, источник – лепидолит.
Месторождения цезия относятся к формации редкометалльных пегматитов. Сподумен-микроклин-альбитовые – главный источник. Также околопегматитовые метасоматиты, нефелин-апатитовые руды, карналитовые породы.
Геолого-промышленные типы месторождений тантала и ниобия.
Всегда находятся вместе. Основные запасы тантала в Австралии, Бразилии, Китае, Таиланде, а ниобия в Бразилии, Канад, Габоне, Нигерии. Минералы колумбит, танталит, пирохлор, микролит, лопарит. В них тантал и ниобий изоморфно замещают друг друга. Месторождения бывают ниобиевые (отношения больше 20%), ниобий-танталовые 95-20%) и танталовые (5 %). ГПТ:
тантала:
редкометальные пегматиты (альбит сподуменовые (Гринбушес, Австралия) . Содержание тантала 0,036%. Попутные – олово и литий. Выветрелые – как россыпи. Берник-Лейк (США). Вишняковское: пегматиты среди амфиболитов и андалузитовых сланцев. Руды с танталитом, воджинитом, микролитом, сподуменом,эвкритом,лепидолитом.
танталоносные редкометальные граниты связаныс субщелочной лейкогранитовой формацией. В купольных частях массивов вкрапленная минерализация юерилия, вольфрама, литияю Вознесенское месторождение.
тантало-ниобиевые
колумбитоносные граниты. Плато Джос (Нигерия). Щелочные граниты (мезозой) акцессорные колумбит, касситерит, циркон, монацит, ксенотим и др. Повышенной их содердание в штокверковых зонах с флюоритом и топазом. Питинга (бразилия)
редкометальные щелочные граниты. Улуг-Танзексоке месторождение. Малые интрузии субщелочных биотитовых гранитов в зоне мезозойской активизации. Рудоносный шток – рудное тело с вкрапленностью тантало-ниобатов, циркона, РЗЭ, урана. Чередование рибекитовых метасоматитов и полислюдистых.
лопаритоносные агпаитовые сиениты. Ловозерский массмв. Ниобий, тантан, циркон, титан. Главная роль – комплекс стратифицированных нефелинсодражщих пород с лопаритом в периферии массива. Чередование уртитов-фойялитов и луявритов. Содрежание лопарита 2-3,5%.
ниобия
карбонатитовые. Важый для редких, ниобия. Щелочно-УО массивы имеют округлую форму содержат флогопит, апатит, черные, цветные, редкие и радиоактивные металлы. Редкие элементы образуют типы: ультрабазиты с перовскитом, альбиты с гатчеттолитом, кальцит-апатит-магнетит-форстеритовыес гатчелитом и бадделитом, апатит-кальцитовые карбонатиты с пирохлором и гатчетолитом. Томтор (Якутия), имеет кольцевое строение. От ранних карбонатитов к поздним содержание ниобия возрастает в десятки раз.
коры выветривания по карбонатитам. Мощные коры до 400 м. площадные и линейные коры выветривания богаче первичных руд. Араша и Якупиранга (бразилия).Араша: массив карбонатитов (пироксениты, якупирангиты, нефелиновые синеиты, карбонатиты) в филлитах раннего протерозоя. Карбонатиты содержат магнетит, флогопит, апатит, пирохлор. В коре выветривания содержится до 4% ниобия. Торий, уран, тантал, РЗЭ. Якупиранга: сланцыи гранодиориты докембрия вмещают УО масиив с зональным строением (перидотиты, якупиронгиты, пироксениты и нефелиновые сиениты). Содержится апатит, пирохло, бадделит, титаномагнетит.