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:
4
Добавлен:
22.10.2023
Размер:
14.28 Mб
Скачать

органическим материалом. Необычно интенсивное развитие каолинита подтверждается не только в верхних частях разреза, но и на глубине до 50 м, что представляет одну из минерало­ гических особенностей Гусевского проявления вторичных квар­ цитов. Другой его характерной чертой, не повторяющейся ни на одном известном проявлении вторичных кварцитов в Приморье, является обильное развитие сидерита. Он отмечен в ассоциации с серицитом и даже каолинитом.

Химическая характеристика измененных пород приведена в табл. 17. Максимально измененные породы Гусевского прояв­

ления— каолпнптовые и

серпцит-каолпнитовые

кварциты

с

незначительными

содержаниями

щелочей

(0,1—0,2%)

и

окислов железа

(< 0 ,2 и/о)

представляют практический интерес

как высококачественное сырье для фарфоровой промыш­ ленности.

Зональность фаций. В распределении фаций измененных пород намечается вертикальная и горизонтальная зональности,

совпадающие в общих чертах. Считая

каолннитовую

фацию

наиболее

сильно

метаморфизованной

зоной, смену

фаций

в горизонтальном

направлении можно

изобразить следующим

образом:

каолинитовая

фация — каолинит-серицитовая — сери-

цнтовая

фация (иногда

с сидеритом)— серицитизированные,

окварцованные, альбитизированные, местами со значительным развитием сидерита породы — окварцованные, альбитизированпые дациты без гидрослюд (не обнаруживающиеся в современ­ ном горизонтальном срезе). В вертикальном направлении смена пород с глубиной могла быть полностью аналогичной, если бы была выражена серпцитовая фация.

Зональность фации измененных пород на Гусевском прояв­ лении асимметрична. Каолинитовая фация приурочена к юговосточному контуру экструзии. Далее на запад и северо-запад она сменяется каолиннт-серицптовой фацией и еще далее — пропилптизированнымп дацнтами. В северной н западной час­ тях экструзии располагаются относительно мало измененные породы.

Появление наиболее измененных породу контакта субвулканпческого тела вполне закономерно. Зона контакта наиболее тектонически нарушена п легко поддается воздействию газогидротерм, что и произошло на юго-востоке экструзии. Анало­ гичная обстановка могла быть и на всем остальном протяжении

контакта экструзивного

тела, но в современном эрозионном сре­

зе она не наблюдается.

Возможно, что экструзия не вскрыта пол­

ностью в своей апикальной части или перекрыта базальтами. На такую же мысль наводит и небольшой выход измененных пород, отделенный от основного тела триасовыми породами. Измене­ ния в дацитах здесь выражены серицитизацией, окварцеванием, альбитизацией. Степень изменений больше, чем в центральной части экструзии, где на поверхность выходят относительно сла­ бо измененные породы.

i l l

ОПИСАНИЕ ХАРАКТЕРНЫХ МИНЕРАЛОВ ПРИМОРСКИХ ПОЛЕЙ ВТОРИЧНЫХ КВАРЦИТОВ

Формация вторичных кварцитов характеризуется не только

определенными геологическими

условиями

образования,

но

и набором

тмпоморфных минералов. К числу

их

относятся

диаспор, алунит, андалузит, дюмортьерит,

цуниит,

пирофил­

лит, сера

(Наковннк, 1964).

Выявление и

диагностика

этих

минералов,

слабо изученных, а большей частью

вообще

неиз­

вестных в Приморье, представляли сложную задачу. Минералы определялись и изучались микроскопически в шлифах и иммер­ сионных препаратах, а также термическим, рентгеноструктур­ ным и химическим анализами. Федоровский столик, ввиду ма­

лых размеров минералов, применялся в меньшей

мере — когда

определялись

значения

2V слюд,

пирофиллита,

андалузита,

диаспора.

Для

этих

же

целей использовалась

номограмма.

В. Виичелла (Трегер, 1958).

в Самаргинско-Единском,

Алунит.

Широко

распространен

Евстафьевском, Ольгннском, Мплоградовском полях, в неболь­ шом количестве встречен в Бринеровском и Бикинском полях. Может быть главным породообразующим минералом (до 40%), равноценным с целым рядом других минералов—-андалузитом,

диаспорой, пирофиллитом, серицитом,

кварцем — или

состав­

лять незначительную примесь (около

5%)- Визуально

алунит

белый или розовый, мелкокристаллический, со стеклянным или шелковистым блеском. В агрегатах-— плотный и твердый вслед­ ствие срастания с мелкозернистым кварцем. Образует мелкую вкрапленность, скопления мономинерального состава пли с при­ месью кварца, порфпробласты и агрегатные псевдоморфозы замещения, прожилки. В богатых рудах цементирует обломки вторичных кварцитов или метасоматпчески насыщает всю мас­ су породы. Под микроскопом (рис. 18) алунит прнзматпческивытянутый, пластинчатый, листоватый, изометричный, дает квадратные, прямоугольные, ромбические и неправильные сече­ ния. Формы новообразований его связаны отчасти с исходными составами и структурами пород: по кислым развивается срав­

нительно изометричный алунит, по

породам среднего

состава

с призматическими и лейстовидными

плагиоклазами — удлинен­

ные кристаллы алунита. В прожилках

алунит наиболее идио-

морфный (рис. 19), таблитчатый, дает

ромбовидные

сечения.

Размеры его колеблются от 0,03 до 0,3

мм, редкие порфиро-

бласты достигают 0,5—0,6 мм, самый

крупный кристалличе­

ский алунит встречен в Ольгннском поле и на Тернейском про­ явлении в бассейне р. Сигнальной (до 1,0— 1,2 мм). В шлифах алунит всегда бесцветен, за исключением случаев, когда он загрязнен гидроокисламн железа по микротрещинам; одноос­ ный, положительный с отрицательным удлинением. Оптические свойства алунита многих известных приморских проявлений

112

Т а б л и ц а 18

Оптические и химические свойства алунитов

Проявление

1 A'g

Np

Ng—Np

K, 0

NazO

Майский участок

1,591

1.574

0,017

6,00

1,62

Евстафьевского поля

1,593

1.574

0,019

6,36

1,82

Ольгннское

1,592

1,574

0,018

1,84

0,28

 

 

 

 

2,52

0,40

Тернейское в бассейне р. Сиг­

1,593

1,572

0,021

2,56

0,53

нальной

Самаргинскин участок

1,594

1,570

0,024

1,34

1,29

 

1,596

1,580

0,016

2,57

1,89

близки, и только алунит

Самаргинско-Едннского

поля

имеет

большие пределы колебаний показателей преломления и двупреломлення (табл. 18).

По химическому составу алуниты в большинстве случаев относятся к натро-калиевой разности, т. е. в них преобладает калий, но алуниты Самаргинско-Едннского поля более натро-

Т а б л и ц а 19 Химический состав (вес. %) минералов Бринеровского и Евстафьевского полей

Окисел

 

1639

850

5061

5060

4570

5059

4062

4215

Si02

 

44,48

47,22

45,99

45,34

44,50

9,62

2,90

4,44

Т Ю 2

 

0,85

1,26

0,44

0,20

0,27

0,71

0,17

0,07

АЬОз

 

42,47

33,39

38,16

40,28

37,50

34,59

0,14

0,43

Fe20 3

 

2,40

0,43

0,03

Сл.

1,86

0,85

0,45

0,45

FeO

 

0,15

0,19

0,13

»

0,18

0,05

0,00

0,00

MnO

 

0,02

0,02

Сл.

»

0,01

0,01

0,01

0,01

MgO

 

0,09

0,67

0,14

0,18

0,21

0,22

0,00

0,00

CaO

 

0,59

0,24

0,36

Сл.

0,07

1,10

32,55

32,23

Na20

 

0,08

0,24

0,08

0,03

1,92

1,84

0,01

0,12

ICO

 

0,06

0,64

0,05

Сл.

8,45

6,36

0,20

0,04

H2CT

 

0,26

3,87

0,18

0,16

0,2

0,08

12,36

14,85

H20+

He onp. He onp. He onp.

13,74

He onp.

12,16

8,07

5,22

SU 3

 

 

»

»

He onp.

»

31,56

42,55

42,60

 

 

 

P 2O 5

 

»

 

»

»

»

0,40

0,22

0,11

П. n. n.

 

9,41

12,38

14,02

He onp.

4,57

He onp. He onp. He onp.

Сумма. .

 

100,86

100,55

| 99,53

100,09

99,75

99,55

| 99,63

100,57

Анализы

№ 1639,

850, 5061, 5060 — каолинит,

днккнт;

№ 4570 — серицит;

JVfc 5059 —

алунит; № 4062, 4215 — гипс. Анализы выполнены в лаборатории ДВГИ.

114

вые: соотношение К2О : Na20

в них

 

 

 

2756

 

близко к единице (см. табл. 18, 19).

 

 

 

 

 

Таким образом, намечается связь бо­

 

 

 

 

 

лее высоких показателей преломления

 

 

 

 

 

с повышением содержания натрия в

 

 

 

 

 

молекуле алунита. Кривые нагревания

 

 

 

2757

 

алунитов (рис. 20) идентичны

по ха­

 

 

 

 

 

рактеру эндотермических

эффектов,

 

 

 

 

 

но максимумы их несколько сдвинуты.

 

 

 

 

 

Рентгенограммы

Ольгинскопо и Май­

 

 

 

5069

 

ского участков 'показывают большое

 

 

 

 

сходство.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алунит встречается

в следующих

 

 

 

3220

 

минеральных ассоциациях: алунит+

 

 

 

 

 

+ кварц + пирит +

рутил;

алунит +

 

 

 

500

 

-j-кварц+.серицит+пирит+рутнл; алу-

 

 

 

 

 

нит+кварц+цуниит+пирит; диаспор+

 

 

 

 

 

+ пирофиллит +

кварц +

алунит + пи­

 

 

 

4911

 

рит + рутил;

андалузит +

алунит +

 

 

 

 

 

+кварц+серицит;

алунит-|-серицит+

 

 

 

 

 

+каолинит+кварц. С цуниитом алунит

 

 

 

1490

 

внешне равновесен, но цуниит более

 

 

 

 

 

идиоморфен. По отношению к пириту

 

 

 

 

 

алунит то идиоморфен, то

содержит

 

 

 

 

 

включения сульфида. Выделялись они,

 

 

 

 

 

очевидно, близко по времени, взаимо­

о о

g

сз

о

 

отношения их определялись кристал-

'

лизационной силой и скоростью роста.

" ^

^ n

§

s

В

высокоглиноземистых

породах

2Q Кривые

нагревания

алунит ‘может примыкать без

призна-алунитов и алунитовых квар­

 

ков замещения к диаспору, андалузи-

цитов: обр. 2756,

2757 —

ту или как бы замещать эти минералы,

самаргинские, 5069, 3220—

подчиняясь их контурам. Иногда м м -

^ $ , £ . - ^ 8 5 3 5 5

 

кие

зернышки

алунита

заключены в

нэо-тернейский.

 

андалузите вдоль трещинок спайности.

В андалузит-серицитовых кварцитах с алунитом последний бо­ лее чистый и свежий, более крупный и хорошо раскристаллизованный. В высокоглиноземистых породах алунит встречается и в прожилках вместе с диаопором и кварцем или андалузитом и кварцем.

Андалузит. Один из главных минералов Евстафьевского и Милоградовского полей, в бассейне рек Ясной и Заболоченной и второстепенный минерал Самаргинско-Единского и Бринеровского полей. Встречаются различные формы кристаллов и агрегатов: порфиробласты, агрегатные псевдоморфозы, сферолитовые агрегаты, рассеянные в основной массе зерна, плохо раскрнсталлизованный агрегат ситовидной структуры с обиль­

ными включениями кварца. Везде бесцветен

или сероватый

за счет пелитизации. Порфиробласты имеют

размеры 0,2—

8*

115

в поперечнике (рис. 22), но без заметной спайности в плотных агрегатах. Находится в тесном срастании с реальгаром и свя­ зан с последним переходными разностями, вследствие чего наблюдается целая гамма томов от желтого к густо-оранжево­ му и красновато-желтому. В шлифах при введении линзы Лазо аурипигмеит просвечивает зеленовато-желтым цветом, а круп­ ные кристаллы имеют отчетливый зеленый оттенок в отличие от реальгара, просвечивающегося коричневато-оранжевым цветом. В крупных кристаллах аурипигмента заметен плео­ хроизм от зеленовато-желтого до желто-зеленого, угасание прямое. Минерал подтвержден спектральным и рентгенострук­ турным анализами. Спектральным полуколичественным ана­

лизом в нем

установлены:

мышьяк — более

10%,

сурьма —

0,04—0,06%,

олово, железо,

титан — тысячные

доли

процента.

Встречен в наложенных зонах в высокоглнноземистых кварци­ тах Брпнеровского поля вместе с серой и сульфидами железа.

Гипс. Белоснежный тонкозернистый порошок в прожилках почти мономинерального состава. В шлифе бесцветен, пред­ ставлен идпоморфнымн таблитчатыми, призматическими до игольчатых кристаллами с хорошо выраженной спайностью по (010), сдвойникован. Удлинение положительное, угасание

относительно спайности

(010) прямое. Угол оптических

осей

по

определениям на Федоровском столике колеблется

от 55

до

64° в разных зернах;

N g ~ 1,530; N p = 1,519, что подтверж­

дает несколько завышенное двупреломление гипса, наблюдае­ мое в шлифах. Химические анализы гипса из прожилков при­

ведены в табл. 19 под № 4062 и 4215.

Гипс дает термограмму

(рис. 23, обр. № 4215, 4062)

с

характерными двумя

 

эндотер­

мическими эффектами при температуре

170 п 210°.

Рентгено­

 

грамма его (табл. 23) из Бринеровско-

 

го проявления

идентична приводимой

3929

в справочнике В. И. Михеева

(1957).

 

 

Гематит. Минерал многих массивов

 

вторичных

кварцитов, встречающийся

 

в виде крупных кристаллов или тонко­

4215

распыленной вкрапленности. Обильное

выделение гематита приурочено к наи­

 

 

более

высокоглиноземистым

корунд-

 

андалузит-диаспоровым породам на

4062

Майском участке Евстафьевского поля.

 

Содержание его достигает 15%.

Крис­

 

таллы гематита необыкновенно круп­

 

ны— до 5—8 мм в длину, имеют

пра­

 

вильную пластинчатую форму, в них

 

ясно выражена базальная отдельность.

Рис. 23. Кривые нагревания

Минерал дает хорошую рентгенограм­

му,

подобную

приводимой

 

в

спра­

минералов Брпнеровского по­

 

ля: обр. № 3929 — десмин,

вочнике

В.

И. Михеева

 

(1957).

№ 4215 и 4062— гипс.

 

Кристаллы

гематита

рассекают

118

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ