Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Петраченко, Р. И. Вторичные кварциты, пропилиты и оруденение в мезозойских и кайнозойских эффузивах Приморья

.pdf
Скачиваний:
8
Добавлен:
22.10.2023
Размер:
14.28 Mб
Скачать

Породы штока близ контакта сильно изменены, особенно в верх­ ней части, где они превращены в серицитовые кварциты, состоя­ щие из вторичного кварца (70%), серицита (25%), минерала из группы каолинита (1—2%) и рудной вкрапленности. На глубине 9 м появляется сидерит в небольших количествах.

Вмещающие шток туфы кислого состава значительно сернцитизнрованы и окварцованы, а средние породы — андезиты и туфы самаргинской свиты— окварцованы, хлоритизированы, карбонатнзированы и лимомитизированы. Оруденение локализу­ ется у северо-восточного и юго-западного контактов штока и представлено системой прерывистых круто падающих прожил­ ков. Глубина распространения сульфидов достигает 200 м. Глав­ ные рудные минералы: галенит, сфалерит, арсеиопирит, пирит, халькопирит, пирротин, но концентрации их не промышленные. В плане сульфидная минерализация устанавливается на расстоя­ нии 150—200 м от контактов штока, дальше она постепенно за­ тухает. Наличие карбоната в рудных прожилках и полное от­ сутствие его в серицитовых кварцитах и секущий характер руд­ ных прожилков говорят о том, что оруденение несколько запаз­ дывало по отношению к образованию вторичных кварцитов. Сульфиды выпадали после нейтрализации растворов в результа­ те взаимодействия их с породами.

Кроме оруденения, пространственно тесно ассоциирующего с гидротермально измененными вулканитами и близкого к ним по времени и условиям образования, в Приморье известны рудопроявления более сложного телескопированного типа. К ним можно отнести описанное выше Бринеровское поле с поздней мышьяковой минерализацией, наложенной на высокотемператур­ ные фации вторичных кварцитов, рудопроявление Ляличи с ртут­ ной минерализацией, наложенной на алуиитовые, диккитовые и монокварцевые фации кварцитов.

Итак, характер связи рудной минерализации с пропилитами и вторичными кварцитами самый различный. Несмотря на это, они могут служить поисковым признаком месторождений олова, полиметаллов, меди, золота, вольфрама, ртути, молибдена, мышьяка в вулканических поясах. Особое значение приобретают исследования гидротермально измененных эффузивов при поис­ ках скрытого оруденения.

ВТОРИЧНЫЕ КВАРЦИТЫ И ПРОПИЛИТЬ! ЗАПАДНО-СИХОТЭ-АЛИНСКОГО ВУЛКАНИЧЕСКОГО ПОЯСА

В Западмо-Снхотэ-Алписком поясе открыто гораздо меньше полей развития пропилитов и вторичных кварцитов, чем в Во­ сточном. Это обстоятельство связано ие только со степенью изу­ ченности, по и с особенностями геологического развития вулка­ нических поясов Сихотэ-Алиня.

Наиболее интересными, сложными по составу и строению, в Западно-Сихотэ-Алинском вулканическом поясе являются Бикинское и Гусевское поля гидротермально измененных эффузивов. Менее значительны другие проявления вторичных кварци­ тов— Ново-Варваровское, Покровское, Ляличи.

БИКИНСКОЕ ПОЛЕ

Бакинское поле (VIII на рис. 1) расположено на севере При­ морья на левобережье р. Бикин близ ее устья на водоразделе ручьев и небольших рек: Глубокой, Каменушки, Угловой. Изме­ ненные породы впервые описаны Г. Г. Марченко и Е. В. Быков­ ской (1951 г.). В I960— 1961 гг. проявление изучалось автором и другими геологами Приморского управления. В результате этих работ и исследований Государственного института керами­ ческих изделий пирофиллитовые породы Бакинского поля (агальматолиты) получили положительную оценку как сырье для производства полуфарфора, фаянса и других видов керами­ ческих изделий.

Поле приурочено к вулканогенным породам верхнемелового возраста, прорванным гранитоидной интрузией (Самурским мас­ сивом). Среди вулканитов выделяются толщи: плагиоклазовые и роговообманковые андезиты и их туфы и андезито-дацнты, дациты и их туфы, фельзиты. Породы изменены на обширной площади, в связи с чем в табл. 15 ан. 92 и 3, взятые за исход­ ные породы, отвечают уже измененным породам—-слабо хлоритизированным и альбит,изпрованным разностям. Самурский массив сложен лейкократовыми, амфиболовыми, бпотпт-амфибо- ловымн гранитами в центральной части и гранит-порфирами, квар­ цевыми диоритами и граносиенитамп в краевых зонах. В преде­ лах поля кровля массива полого погружается иод вулканиты.

Пропилитизированные породы. По минеральным ассоциациям вторичных минералов и количественному содержанию их выде­ ляются следующие разновидности:

1. Эпидотизированные, хлоритизировапные, альбитизнрова ные андезиты, дациты и их туфы. Количество вторичных мине­ ралов в них достигает 25—30%, но породы сохраняют структур­ но-текстурные особенности эдуктов: флюпдальпость, порфнровид-

102

Т а б л и ц а 15

Химический состав

(вес. %) вулканогенных н слабо измененных пород

 

 

Бикинского поля

 

 

 

 

 

 

 

Окисел

12U

53

92

3

 

91

 

60

 

23

19

Si02

73,53

59,02

6 6 , 1 8

64,72

 

67,52

70,98

67,56

6 6 , 6 8

ТЮ2

0,23

0,75

0,60

0,63

 

0,55

0,38

0,50

0,53

А1гОз

13,97

17,20

16,12

16,70

 

15,92

17,20

19,95

18,79

Fe,03

1,59

7,36

5,44

1,30

 

4,40

0,76

3,28

4,08

FeO

0,67

3,43

1,29

4,34

 

0,77

0,29

0,65

0 , 6 6

МпО

0,06

0,23

0,19

0,09

 

0 , 1 2

0 , 0 2

0,05

0,06

MgО

0,73

3,32

1,61

3,15

 

0,84

0,14

0,14

0,14

CaO

0,69

2 , 1 0

1,33

1 , 2 0

 

0,92

0,17

0,45

0,57

Na20

2 , 6 6

3,12

3,60

3,59

 

1,83

3,79

0 , 1 2

0 , 1 2

ICO

3,86

2,98

2 , 8 8

4,03

 

6,05

5,85

5,60

5,73

p2o5

He onp.

0 , 0 1

0,04

Me onp.

0,05

0 , 0 1

0 , 0 2

0,05

П. ii. n.

0,35

1 , 8 8

2,33

»

 

2 , 0 1

1,46

3,10

3,47

Су мма . . .

99,34

101,40

101,61

100,25

 

100,98 101,05 101,42 100,88

Анализ

№ 120 — липарнтовый

(кварцевый) порфир;

Ns

53 — литокрнсталлнческнй

туф андезита, слабо хлорнтнзнрованный и эпндотизированный;

№92 — крнсталлокласти*

ческнй туф

дацнта; №

3 — андезнто-дацнт;

№ 91 — витрокластическнй

 

туф

дацнта,

сернцнтнзнрованный, слабо альбнтнзнрованный; №

60 — дацит

сернцнтнзнрованный,

окварцованпый, альбнтнзнрованный;

№ 23, 19 — дацит

хлорнтнзнрованный,

окварцован-

ный, сернцнтнзнрованный;

d у образцов №

92 и 60

соответственно 2,60

н 2,48 г/см1.

Все анализы выполнены в лаборатории ПГУ.

пость, туфовый характер. Плагиоклазы в них частично альбитизнроваиы или замещены эпидотом, биотит хлоритизирован. Об­ ломки пород также хлоритизированы и альбитизированы. Основ­ ная масса раскристаллизована, сильно хлоритизироваиа и альбитмзирована. Вторичный кварц, эпидот замещают отдельные уча­ стки основной массы, образуя микропрожилки. В породах повы­ шено количество пирита (до 10%)- Серицит присутствует как незначительная примесь. Акцессории: апатит, сфен, рутил. Опи­ сываемые породы можно отнести к эпидот-хлоритовой фации пропилитов. Они занимают периферийные части поля изменен­

ных

пород (пропилиты внешней зоны — по

терминологии

Н. И. Маковника, Маковник, 1954).

хлоритизирован

2.

Альбитизнрованные, серицитизированные,

ные породы. Плагиоклазы представлены альбитом. Основная масса стекловатая, раскристаллизованная до микрофельзитовой или микропойкилитовая; сильно серицитизирована, окварцована, в меньшей мере хлоритизироваиа. Вторичный кварц выполняет значительные участки породы. В шлифах наблюдается изотроп-

103

мое, слабо просвечивающееся пелитоморфное вещество. Породы занимают промежуточное положение между прогшлитами эпидотхлорнтовой фации и вторичными кварцитами. Встречены как по периферии тел вторичных кварцитов, так и среди них в виде изолированных участков. По ассоциациям минералов относятся к пропилитам хлоритовой или хлорит-серицитовой фации (Ма­ ковник, 1954).

Обе выделенные группы отвечают средне- и низкотемператур­ ному типам минерализации (Коржннский, 1960), причем име­ ются постепенные переходы от одного типа к другому. Химиче­ ский состав и баланс вещества при образовании пропилитов приводятся в табл. 15 и иа рис. 38.

В пределах Бикинского поля обнаруживаются признаки наи­ более низкотемпературной пропилитизации, выраженной в раз­ витии цеолитов и карбонатов в породах среднего состава вне связи с телами вторичных кварцитов.

Вторичные кварциты развиты в пределах линзообразного те­ ла, вытянутого в меридиональном направлении па протяжении 1,5 км. Ширина тела очень изменчива — от 100 до 500 м; контуры самые разнообразные. Кроме того, среди вторичных кварцитов часто встречаются блоки пород, которые нельзя уже отнести к настоящим вторичным кварцитам: в них больше признаков пропилитизировапиых пород. Окварцевание среди них настолько сильно, что пропилитизированные породы местами превратились в существенно кварцевые.

Типичными фациями Бикинского поля являются серицитовая и пирофиллитовая. Менее интенсивно, без образования самостоя­ тельной фации, проявилась каолинизация. В малых количествах здесь установлены диаспор и андалузит. В свалах автором был обнаружен алунитовый кварцит, причем содержание алунита в штуфной пробе достигало 20%. По данным химического анализа в двух пробах содержалось 6,40 и 5,60% S03 и 6,25 и 4,84% А120 3, ч т о отвечает соответственно 17 и 15% алунита.

Наиболее распространены серицитовые кварциты. Они вме­ щают пирофиллнтовые кварциты и агальматолиты и образуют участки среди пропилитизировапных пород. Внешне это белые, желтовато-белые и серые породы, сухие или чуть жирные (когда в них присутствуют пирофиллит, каолинит), обычно неоднород­ ного состава из-за неодинакового замещения частей исходной породы. Серицитовые кварциты дают постепенные переходы к серицит-пирофиллитовым или к существенно кварцевым поро­ дам, что подтверждается химическими и оптическими данными.

В табл. 16 представлены

анализы (обр. № 2020, 2023) пород:

серицито-кварцевой — 20%

серицита и 80% кварца — и пиро­

филлито-кварцевой с примесью серицита. В сернцитовых квар­ цитах может присутствовать глинистый минерал (A7m= 1,560) с очень низким двупреломлением, почти изотропный, в тоикочешуйчатьтх (тысячные доли миллиметра) агрегатах, не диагности­ руемый оптическими методами.

Пирофиллитизация на

Бн-

 

 

 

Та б л и ц а 16

КИНСКОМ поле выразилась свое-

 

Химический состав (вес. %)

образно — развитием

ТОНКО-

вторичных кварцитов Бикинского поля

до скрыточешуйчатой разности

 

Окисел

2020

;023

2017

2010

и образованием

пород

типа

 

 

 

 

 

 

 

агальматолитов. Они выделя­

 

 

85,20

73,44

80,92

64,24

ются

особыми

физическими

Si02

свойствами. Это плотные, мо­

т ю 2

0,40

0,55

0,28

0,46

нолитные и вместе с тем легко

А^оз

8,27

20,49

14,24

27,21

режущиеся жирные, слегка на­

0О3

0,32

0,47

0,16

0,24

поминающие воск породы жел­

0,14

0,03

0,03

0,03

то-розового цвета. Под микро­

FeO

скопом виден микролепидобла-

МпО

0,08

0,07

0,07

0,07

стовый агрегат чешуек разме­

MgO

1,87

0,23

1,41

0 , 0 0

рами в тысячные доли милли­

СаО

0 , 0 0

0 , 1 0

0,05

0 , 0 0

метра.

Реликтовая структура

 

Na20

0,27

0,32

0,17

0,35

почти сохранилась.

 

 

 

 

0 , 2 2

0 , 1 0

0 , 1 0

Наличие пирофиллита

под­

К20

1.91

 

 

 

тверждено термическими

ана­

Р 2 О 5

0,04

0 , 0 2

0,05

0 , 0 2

лизами в лабораториях ПГУ и

П. п. и.

2 , 1 0

4,25

3,02

7,68

ГИКИ,

рентгеиоструктурнымн

 

 

 

 

 

 

(табл. 23, обр. № 2021)

и

хи­

Сумма. .

100,59 100,19 100,50 100,40

мическими (см. табл. 16). Один

 

г/см3

2,63

2,50

2,74

2,76

из этих анализов (обр.№ 2010)

d,

отвечает почти чистому моно-

 

 

 

 

 

 

мпнеральному пирофиллиту, ос­

Анализ

№ 2020 — серицнтовый кварцит;

тальные содержат примеси.

 

2023 — пнрофпллитовый

кварцит

с при­

 

месью серицита; № 2017 — пирофнллитовын

В пирофнлитовых кварцитах

(агальматолит). Анализы выполнены в ла­

обнаружены единичные

ксено-

кварцит; № 2010 — пирофиллитовая

порода

боратории

nrS'.

 

 

 

морфные, как бы «изъеденные»

 

 

 

 

 

 

зерна андалузита и диаспора. Андалузит замещен кварцем. Ди­ аспор встречен в нескольких случаях в количестве 1—3% среди пирофиллитового агрегата, разъедающего его.

Рудные минералы в современном эрозионном срезе изменен­ ных пород представлены пиритом, сфалеритом и халькопиритом в пропнлнтах и окварцованных породах. Местами тонкозернистая пиритизация настолько интенсивна, что породы приобретают се­ рый цвет. Во вторичных кварцитах и реже — в пропилитизированных породах имеется ярозит, не содержащийся в таких ко­ личествах (до 10%) в других полях. Он может образовывать псевдоморфозы по пириту и самостоятельные выделения кри­ сталлов размерами 0,1—0,2 мм, имеющих в сечении ромбическую или квадратную форму. Псевдоморфозы по пириту состоят из агрегата мелких округлых зернышек. Цвет ярозита желтый, плеохроирующий до лимонного и зелено-желтого. Двупреломлепие очень высокое; оптически одноосный.

По геологическому положению и минералогическому составу Бикинское проявление в целом аналогично Евстафьевскому и Самаргинско-Единскому полям, но масштаб метасоматических

105

процессов здесь меньше. Вторичные кварциты избирательно раз­ виты по наиболее кислым породам мощного разреза вулкано­ генных пород, локализуются вблизи (0,5—2 км) интрузии гранитоидов, но не в непосредственном контакте с ней. Линейная вытянутость поля свидетельствует о тектоническом контроле рас­ пространения метасоматитов. Зональность фаций имеет грубоконцентрический характер: пирофиллитовые породы — серицитовые кварциты — пропилиты; по отношению к интрузии зональ­ ности нет. Источником гидротерм мог служить периферический магматический очаг, производными которого были кислые лавы и туфы, или .глубокие части интрузии. Метасоматиты являются продуктами деятельности среднетемпературных кислых раство­ ров без признаков преобладания в них тех или других реагентов.

НОВО-ВАРВАРОВСКИИ И ПОКРОВСКИЙ УЧАСТКИ

Вторичные кварциты Ново-Варваровского и Покровского уча­ стков — (IX на рис. 1) — представители относительно простых по составу и строению проявлений вторичных кварцитов в Запад­ ном вулканическом поясе. Расположены они в бассейне р. Ар­ сеньевна, среди кислых эффузивов и их туфов верхнемелового возраста, вне связи с интрузиями или экструзиями. Микроскопи­ чески здесь выделяются следующие разности измененных пород:

1.Карбонатизпроваиные, хлоритизировапные и серицитизированные пепловые витрокристаллокластические туфы липаритодацитового состава. Общее количество вторичных минералов — около 5%.

2.Окварцованные и хлоритизировапные псаммитовые кристаллокластические туфы (игиимбритоподобные). Степень изме­ нения незначительная: появляются только мелкие линзочки буро­ зеленого хлорита и вторичный кварц в цементе.

3.Окварцованные и серицитизированные породы, переходя­ щие в серицитовые кварциты. Серицит замещает полевошпато­ вые кристаллы, частицы стекла в цементе. Его в породе содер­ жится до 10—20%. Кварц метасоматически вместе с серицитом замещает породу, а также выделяется в позднюю стадию в виде линз и прожилков хорошо раскристаллизованного относительно крупного кварца (0,1—0,15 мм).

4.Каолинит-серицитовые кварциты. Каолинит тонкочешуй­ чатый, с двупреломлением порядка 0,001—0,003; образует мономннеральные или каолинит-серицитовые псевдоморфозы. Основ­ ная масса породы замещена тонкокристаллическим агрегатом кварца и серицита. Имеются прожилки этих же минералов.

5.Сильно окварцованные н монокварцевые породы, разви­ вающиеся по туфам, игнимбритам и фельзитам. На Ново-Вар- варовском участке гидротермальный процесс завершился обра­ зованием мономинеральных безрудных кварцевых пород и жил. На Покровском участке в кварцевых жилах и прожилках

я. М. Гроссманом найдена киноварь, а южнее участка ртутное оруденение обнаружено в таких же измененных эффузпвахна глубине 160 м. По данным шлихового опробования, более того, установлено, что весь район заражен киноварью. Вероятно, ртутное оруденение и гидротермально измененные породы генетически связаны и контролируются одними п темн же тек­ тоническими нарушениями. Метасоматоз эффузивов происходил в слабощелочных условиях при средних и низких температу­

рах, но состав

кислотных компонентов растворов не ясен.

В этой же

части Западного вулканического пояса известно

и проявление вторичных кварцитов, несущее ртутное орудене­ ние (участок Ляличи). Киноварь здесьналожена на алунитовые п каолнннтовые кварциты — продукты сернокислотного выщела­ чивания. Исходные породы — кислые вулканиты.

ГУСЕВСКОЕ ПОЛЕ

Гусевское поле вторичных кварцитов расположено на южном продолжении Западно-Сихотэ-Алинского пояса, где вулкано­ генные породы занимают отдельные площади. Возраст их часто бывает спорным — позднепалеозойский или позднемеловой. Не­ посредственно вблизи месторождения, по данным геологической съемки А. Н. Асипова (1960) г.), выходят туфогенно-осадочные

ивулканические породы барабашской свиты верхнепермского возраста (порфириты, туфы порфиритов, туфобрекчии, рогови­ ки) и туфопесчаники и осадочно-угленосные породы монгугайской свиты карнийского яруса триаса. Нижнемеловые образо­ вания представлены базальными конгломератами, угленосными

иэффузивно-осадочными породами. Осадочные породы триаса прорваны небольшой экструзией дацитов и липарито-дацитов

верхнемелового возраста (абсолютный возраст 133 млн. лет — по определению А. Ф. Грачевой). Туфогенно-осадочные породы усть-суйфунской свиты миоцена и базальты и андезито-базаль- ты плиоцена мощностью около 160 м перекрывают экструзию дацитов и развитые по ним вторичные кварциты (рис. 17).

Геологическое строение самого месторождения относительно простое. Экструзия занимает основную часть его площади. Она имеет крутые контакты с породами триаса (50—70°). Широко развиты дизъюнктивы, причем тектоническая нарушенность явно более сильная у восточного и южного контактов интрузии на участках, не перекрытых базальтами. Закартированные на­ рушения имеют преимущественно северо-восточное направление, реже северо-западное. Амплитуды смещения пород колеблются от нескольких сантиметров до десятков метров. Интенсивное дробление пород, сопровождающееся повышенным ожелезнением, наблюдается и в скважинах на глубине до 100 м. Многие зоны тектонических нарушений подсекаются целым рядом скважин, но не имеют выхода на поверхность.

107

 

 

 

 

Распространение

гид­

 

 

 

 

ротермальных изменений

 

 

 

 

на Гусевском

проявлении

 

 

 

 

ограничено

контуром

эк­

 

 

 

 

струзивного тела дацитов,

 

 

 

 

что уже само по себе де­

 

 

 

 

лает это проявление свое­

 

 

 

 

образным (обычно изме­

 

 

 

 

нения захватывают широ­

 

 

 

 

кую площадь туфо-эф-

 

 

 

 

фузивов и постепенно за­

 

 

 

 

тухают) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первичные породы эк­

 

 

 

 

струзии— дациты

с

мик­

 

 

 

 

рол11товои, микропойкили-

 

 

 

 

товой нлп гналопилитовой

 

 

 

 

структурой основной мас­

 

 

 

 

сы. В измененных поро­

 

 

 

 

дах

появляются

иногда

 

 

 

 

черты флюидальности, что

 

 

 

 

свойственно

обычно

рио-

 

 

 

 

лптоидным

разностям да­

 

 

 

 

цитов. Количество вкрап­

 

 

 

 

ленников

невелико— 10—

 

 

 

 

20%,

большей

частью это

 

 

 

 

плагиоклазы и реже био­

 

 

 

 

тит и роговая обманка.

Рис. 17. Геологическая карта Гусевского про­

Плагиоклазы

сохраняют­

ся лишь частично. Состав

явления вторичных кварцитов. Составлена

 

Р. И. Петраченко, Н. Ф. Рубан.

их примерно отвечает олп-

I — базальты и андезнто-базальты

плиоцена; 2 —

гоклаз-апдезнну,

но

они

туфогеино-осадочные породы миоцена; 3 — осадоч­

интенсивно

альбитизиру-

ная угленосная свита верхнего триаса; А— аль-

ричные кварциты: 5 — серпцптовые,

6 — каолинн-

ются

и замещаются

тон-

битизнрованные, сернцнтнзнрованные дациты: вто­

кочешуйч атой

слюдкой.

товые, 7 — каолнннт-сернцптовые;

8 — тектониче­

ские

нарушения установленные (/)

и

предполага­

Роговая

обманка

в све­

емые

(2); 9 — геологические границы

(I), границы

фации гидротермально измененных пород (2).

жем состоянии не встре­

 

 

 

 

чена; она замещена био­

титом, а последний — слюдкой типа иллита

(по данным рентге­

ноструктурного анализа)

и гидроокислами железа.

Биотит встре­

чается на глубоких горизонтах в виде пластинок размерами до 0,6 мм в длину, с хорошо выраженным плеохроизмом от бу­ рого до светлого. Вдоль спайности биотит обычно разложен, а участками замещен бесцветной слюдой. Основная масса пород состоит из микролитов альбита и крпнтокрпсталлического агрегата, цементирующего микролиты. Трудно понять, представ­ ляет ли основная масса вторичный окварцованный агрегат или раскристаллизованное стекло. В измененных разностях чаще всего сохраняются черты микролитовой структуры, однако кварц, захватывающий микролиты плагиоклаза, может быть вторич-

108

Т а б л и ц а 17

Химический состав (вес. %) пород Гусевского проявления

Окисел

Si02

т ю 2

А120 з

Fc20 3

FeO

MnO

Mgо

CaO

Na20

K20

П. n. n.

P20 5

О CO

Сумма. . d, г/см3

1

2

3

8

9

10

11

7

69,68

 

73,06

74,04

70,20

73,16

72,68

71,16-

76,98

0 , 2 0

 

0,25

0,14

0 , 2 0

0 , 2 1

0 , 2 2

0 , 2 2

0,18

16,16

 

15,13

15,22

17,18

17,72

17,94

18,46

13,26

0,54

 

0,72

1,36

1,92

0,64

0,69

1 , 1 2

1,36

0,15

 

0,23

1 , 2 2

1,62

0 , 1 1

0,18

0,18

0,23

0,04

 

0 , 0 0

0 , 0 0

0,08

0 , 0 2

lie onp.

He onp.

0 , 0 1

0,27

 

0,16

0,48

0,47

0,82

0 , 2 0

0,17

0,06

2 , 1 2

 

0,29

0,17

0,56

0,28

0,56

0,42

0,17

2 , 0 0

 

2,47

4,42

2 , 0 0

0,15

0 , 2 0

0,13

0 , 0 1

2,34

2,60

1,85

2,38

1,28

0,92

1 , 1 1

0,40

6,44

4,49

2,33

5,78

5,77

6,28

7,93

6,81

0 , 0 1

 

0,07

He onp.

0 , 0 2

0,03

0 , 0 2

0 , 0 1

0,09

0,35

0,25

»

0 , 2 0

0,50

0,04

0,24

1,08

99,95

99,47

101,23

102,41

100,19

99,89

100,91

99,56

2,52

2,48

2,47

 

 

 

 

2,38

Анализ Яг 1— слабо

измененный дацнт;

Яг 2 — дацнт с частично альбнтнзнровап-

ным плагиоклазом; Яг 3 — дацнт с полностью

альбмтнзированным плагиоклазом

и

раз­

ложенными темноцветными;

№ 8 — дацнт с частично сохранившимися роговой

обманкой,

полевыми

шпатами, альбнтпзированный

и гпдросерицнтнзнроваииый; Яг 9,

10,

И —

гндросернцнт-каолинптовые

кварциты; Яг 7 — каолнннтовый кварцит с примесью

серици­

та, сильно

окварцованный.

SOa в сумму

не входит. Все анализы выполнены

в

лабора­

тории ПГУ.

ным. Реже встречаются структуры, похожие на микрофельзитовые, ортофпровые, без реликтов микролитов. Вероятно, стро­ ение экструзии неоднородно: породы образуют ряд от анде­ зитовых дацитов до липарито-дацитов. Химический состав наи­ менее измененной разности (табл. 17, ан. № 1), взятой на глубине 60 м, не отвечает ни одному среднему составу пород, по Р. Дэли. От дацита порода отличается низким содержанием железа, магния, щелочей и кальция при одинаковом количестве глинозема и более высоком содержании кремнезема. Дефицит железа и магния, несомненно, связан с тем, что в анализируемой породе темноцветные уже разложены. Пересчет состава на чис­ ловые характеристики А. Н. Заварицкого дает нетипичные па­ раметры, обусловленные частичным изменением породы: а < а ', in', f ■— ничтожно малы. Породы пересыщены алюминием, /г = 56,6%, характеристика с небольшая. Многие анализы пока­ зывают, что породы теряют кальций наряду с железом и маг­ нием, и судить об их первичном составе невозможно.

109

Гидротермально измененные породы Гусевского проявления (е использованием материалов бурения на глубину до 100 м) можно свести к следующим разновидностям:

1. Слабо измененные дацпты и лппарито-дацнты. Плагио­ клаз вкрапленников и основной массы в них частью сохранил­ ся, частью альбитизирован. Темноцветные минералы в свежем

состоянии не встречены. Роговая обманка

замещена

слюди­

стым минералом, рудным, лейкоксеном,

иногда полностью

ожелезнена, биотит — лейкоксеном, светлой

слюдкой,

рутилом

и лишь частично сохранился по периферии кристаллов. Локаль­ но в породах развиты сидерит и пирит. Основная масса пород окварцована и альбитизнрована.

2.Гидросернцитизнрованные породы. Гндросернцнтом за­ мещена уже значительная часть вкрапленников и микролитов плагиоклаза. Основная масса пород окварцована.

3.Серицптовыс кварциты — сравнительно мало распростра­ ненные породы, в которых главным минералом является сери­ цит. Основная масса в них представлена псевдоморфозами серицита по плагиоклазам н укрупненным перекристаллизованным кварцем фельзитовой и мнкропойкилнтовой массы исходных пород. Биотит и плагиоклаз вкрапленников также замещены серицитом. Оптически в редких случаях подтвержда­ ется двуосный минерал с малым углом оптических осей, поло­ жительным удлинением, прямым угасанием. Чисто серицнтовую

разновидность измененных пород удалось выделить только в отдельных скважинах. На поверхности эта разновидность не выделяется.

4. Серицит-каолинитовые

кварциты — широко распростра­

ненная разновидность пород,

в которой присутствуют

серицит

(гидросерицит) и каолинит

в соотношениях от 5:10

до 20:5.

Часть псевдоморфоз выполнена каолинитом; темноцветные за­ мещены гндросернцнтом, гндроокислами железа, сидеритом. Кроме того, часто центральная часть занята каолинитом, а ка­

емка— бледно-желтой

пизкодвупреломляющей

слюдой

(гидро-

серицитом). В

этих

породах

может

встретиться

карбонат,

обычно в виде неправильных пятен и прожилков,

реже — псев­

доморфоз по полевым шпатам.

 

 

ярко

выраженная

5. Каолинитовые кварциты — наиболее

разновидность пород, в которых явно

преобладает (до

40%)

каолинит. Серицит присутствует в небольших

количествах в ви­

де каемок

в псевдоморфозах

каолинита

по

вкрапленникам,

а вся основная масса породы представляет собой

каолинито-

кварцевый

агрегат. Каолинит — топкочешуйчатый,

но

с

разли­

чимыми, при больших

увеличениях,

отдельными

чешуйками

(тысячные

доли миллиметра): .\гт—- 1,562;

двупреломление

0,005 и ниже.

Минерал подтвержден

термическим

(рис. 27)

и рентгеноструктурным анализами. Наиболее чистая разновид­ ность каолинита развивается в псевдоморфозах по вкраплен­ никам плагиоклаза. В основной массе каолинит загрязнен

ПО

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ