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

книги из ГПНТБ / Барсуков В.Л. Основные черты геохимии олова

.pdf
Скачиваний:
10
Добавлен:
23.10.2023
Размер:
8.5 Mб
Скачать

Таблица 16

Геолого-минералогические данные по изученным месторождениям

^есторож-

Регион

Вмещающие

Стадии мине­

1ение

 

породы

рализации

Циновец

Крушные

Граниты Ци-

1. Кварц-кас-

(Цнннвальд) (Рудные

новецкого

снтерит-воль-

 

горы),

купола

фрамитовая

 

Северная

 

2. Сульфидная

 

Чехия

 

 

Основные Изменение минералы вмещающих

пород

0, cst, vvlf,FI, Грейзени- tr заиня

aspy,st,sf, Gal

Спокойное

Агинский

Граниты Спо-

1. Кварц-воль-

Q.wlf,ber,

jr

 

район, Вос­ койнинского

фрамитовая

musk

 

точное За­

массива

 

 

 

 

байкалье

 

 

 

 

 

Солнечное

Хабаровский Песчано-слан-•1. Турмалин-

0 , turm,

Сернцити-

(зоны):

край,

цевые толщи

кварцевая

Q,cst,turn,

зация

Главная,

Комсомоль-

о, „)

2. Кварц-кас-

Окварцева-

Лунная,

ский район,

М —2

'

ситеритовая

aspy, wlf

ние

Прндорож-

Мяо-Чанское

 

3. Кварц-суль-

G.pyr.aspy,

 

ая, Лево-

рудное поле

 

 

фидно-карбо-

chpy,st, Gal,

 

илинская

 

 

 

натная

sf.carb

 

Фестиваль-

То же

Песчано-слан­

1. Турмалин-

0 , turm

Серицитиза-

юе (зоны):

 

цевые толщи

кварцевая

0 ,cst,wlf,

шя

Ягодная,

 

(I),

туфокон-

2. Кварц-кас-

Хлоритиза-

Красивая,

 

гломераты,

ситеритовая

aspy,cl|jy

Ш1Я

Прерыви­

 

туфы кварце­

3. Кварц-суль-Q,pyr,aspy,

 

стая

 

вых порфи-

фидно-карбо-

sf,chpy,

 

 

 

ров

 

натная

St,gal,carb

 

 

 

(Сг,—Chid)

 

 

 

1ереваль-

То же

Средние и

1. Кварц-кас-

Q,cst,chi,

Пропилити-

ное (зоны):

основные,

ситеритовая

aspy,wlf

зация

Северная,

 

эффузивы

2. Кварц-суль- Q, руг,aspy,

 

верная

 

(Сг^ат)

фидно-карбо-

sf.chpy, st,

 

 

 

натная

gal.carb

 

 

 

 

 

 

Хрусталь-

Кавалеров- Песчано-слан-

1. Кварц-кас-

Q,cst,chl

Турмалини-

аое

ский район,

цевые толщи

ситеритовая

Pyr,sf, ру,st

зация

 

Южное При- (Т-1)

 

2 . Пирротино-

Серицити-

 

морье

 

 

вая

 

зация

 

 

 

 

3. Галенит-

Gal.sf, Q, aspy

 

 

 

 

Сфалеритовая

 

 

 

 

 

 

4. Кварц-кар-

Q,carb,fl,py

Карбоната-

 

 

 

 

бонатная

 

Зация

 

 

 

 

5, Монтморилmont

 

лонитовая

79

Таблица 16 (окончание)

Месторож­

Регион

Вмещающие

Стадии мине­

Основные

Изменение

дение

 

породы

рализации

минералы

вмещающие

 

 

 

 

 

 

пород

Смирнов-

Тетюхин-

Песчано-слан-

1. Кварц-кас- Q, cst,wlf,

Слабая се-

ское

ский район,

цевые толщи

ситеритовая

aspy

рицитиза-

 

Южное

(Т -1)

2 . Сульфидная Руг,sf,gal,

ция и хло-

 

Приморье

 

 

3. Анкерито-

chpy,st

рптизадня

 

 

 

 

вая

ank,dol,py,marc

 

 

 

 

 

4. Пирит-каль- Cal,ру

 

 

 

 

 

 

цитовая

 

 

 

Примечаш1е.

Применяемые сокращения: Q

- кварц, cst - касситерит, wlf

-

вольфрамит,

aspy - арсенопирит, сЬру - халькопирит, st - станнин,

sf -

сфа­

лерит, gal -

галенит, сагЬ -

карбонат, chi - хлорит, Ьег - берилл,

f] -

флюо­

рит, mnnt _

монтмориллонит,

ру - пирит,

руг - пирротин, ankанкерит,

dol-

доломит, шаге - марказит.

чений из рудных жил касситерит-вольфрамитового месторожедния Циновеа ( Ппмнвпльд) в Рудных (Крушных) горах Чехословании, вольфрамиткасситеритовых месторождении Восточного Забайкалья - Спокойного и Дедовогорского и литературные данные.

Многочисленными исследованиями показано, что газово-жидкие вклю чения в минералах являются ценнейшим источником информации о при­ роде рудообразующих растворов (Ермаков, 1950; Леммлейн, 1956; Хитаров, 1965; Ходаковскнй, 1965). Их изучение позволяет с достаточ­ ной степенью точности, обычно не превышающей 1 0 % ошибки, опреде­ лять температуру и давление в момент образования тех или других минералов, общую минерализацию гидротермальных растворов, хими­ ческий состав растворов и его изменение в процессе рудообразования, а также щелочность-кислотность гидротермальных растворов. Методи­ ка изучения газово-жидких включений в минералах, возможные ошибки и пути их устранения рассмотрены во многих работах (Хитаров, 1965; Ходаковскнй, 1965; Сущевская, 1968).

При изучении газово-жидких включений в минералах оловорудных месторождений выяснялись все поддающиеся определению физико-хими­ ческие параметры гидротермальных растворов.

80

Температура и давление оловоносных гидротермальных растворов

Как уже отмечалось, процесс минералообразования на месторожде­ ниях Мяо-Чана начинается с формирования кварц-турмалиновых, квар­ цевых и кварц-серицитовых метасоматитов, которые охарактеризованы температурами декрепитации кварца и турмалина. По данным, получен­ ным В.Б.Наумовым и Т.М.Сущевской (1966) (табл. 17), отложение кварца в этих породах происходило в интервале относительных темпе­ ратур 340-380 , турмалина 300-360 . В целом для кварц-турмалиновой стадии интервал температур определяется 300-380 С. Кварц-касситери- товая стадия, характеризующаяся отложением парагенезиса кварца с касситеритом, вольфрамитом, арсенопиритом, халькопиритом, изуче­ на наиболее подробно. По данным декрепитации включений интервал от­ ложения касситерита лежит в пределах 290-350 , турмалина - 260-320°, кварца - 270-330 , для вольф£амита получено - 310 , арсенопирита - 240-270 , халькопирита - 250 .

Таким образом, нижний предел относительной температуры формиро­ вания комплекса минералов кварц-касситепитовой стадии опускается приблизительно до 240 , верхний - по большинству имеющихся данных равен 350 , тогда как в отдельных случаях он мог быть и выше.

Для кварц-сульфидно-карбонатной стадии получены температура де­

крепитации: кварца -

220-270 , арсенопирита -

250

, халькопирита -

200-250°, галенита -

120°, флюорита - 140-220°. С этими данными хо­

рошо согласуются результаты Ю.И.Бакулина и др.

(1967), которые ус­

тановили температуру декрепитации кварца (III)

-

240-260 , а также

А.М. и Д.К.Кокориных (1965), определивших интервал температур го­ могенизации этого же кварца - 220-264 С.

Из минералов, образование которых происходило в самом конце процесса, изучена киноварь, растрескивание включений в которой про­ исходит при 100-120 (Кокорин, 1966).

На основании накопленных к настоящему времени термометрических данных можно наметить следующий порядок кристаллизации основных

минералов:

кварц дорудный - 390

, кварц I

-

340-380 , турмалин I

-

270-330°;

касситерит

-

320-350°, кварц II

- 270-330 ,

вольфра-

mhtq -

310 ,

халькопирит -

250 ^ арсенопирит - 250 ; окварц

III -

220-

270 ,

халькопирит -

200-210 ,

флюорит -

140-220 , карбонат -

 

210°,

галенит - 120°, киноварь -

100-120°С

(табл. 18, 19,

20).

 

Месторождения Приморской группы охарактеризованы менее подроб­ но (Рябов, 1962). На месторождении Хрустальное для кварца первой кварц-касситеритовой стадии, обнаружен интервал температур декре­ питации 340-380 . Для касситерита Смирновского месторождения (обр. 6/60) определена близкая Тдк = 350 .

Кроме этого, из минералов Хрустального месторождения проанали­ зирован поздний кварц (IV) из комплекса кварц-карбонатно-флюорито- вой стадии, для которого Тдк = 250 С.

660

6

81

Таблица 17

Температуры декрепитации включений в минералах изученных месторождений

№ об­

Минерал

Местонахождение, порода

 

Т

, ис

разца

 

 

 

 

 

 

 

дк’

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

3

 

 

 

4

 

 

Месторождения Мяо-Чанской группы

 

 

36

Кварц

Участок Холдоми, пегматоидное обособ­

 

390

 

Ж

ление

 

 

 

 

 

 

313

Участок Чалба, пегматоидное обособление

 

390

71

Ж

Участок Южный, стадия I, турмалинизи-

 

360

341

Ж

рованный кварцит

 

 

 

 

 

Участок Силинский, стадия

I

350-380

973

ж

Зона Придорожная,

стадия

I

турмалино­

 

340

 

 

 

 

кварцевая порода

 

 

 

 

 

996

ж

Кварцит

 

 

 

 

 

350

ж

 

 

 

 

 

1107

Зона Красивая, стадия 1,

турмалинизи-

 

360

 

 

рованный кварцит

 

 

 

 

 

32

Турмалин

Зона Главная,

стадия I, турмалин-кварце-

 

340

 

Ж

вая порода

 

 

 

 

 

 

107

Зона Ягодная, та же

 

 

 

320

132

Ж

Зона Главная,

'

 

 

 

 

340

973

Кварц

З.Придорожная, '

 

 

 

 

340

973

Касситерит То же

 

 

 

 

370 и 390

97

Кварц

Зона Ягодная,

стадия И

 

 

 

290

200

Ж

Участок Южный,

*

 

 

 

290

Ж

 

 

 

397

Зона Ягодная,

 

'

 

 

 

320

957

Ж

Зона Саврасова,

»

 

 

 

270

1387

ж

Зона Ягодная,

 

'

 

 

 

310

 

 

 

 

 

1388

ж

*

 

,

 

 

 

330

ж

 

 

 

 

1388

*

 

■и

 

 

 

330

1408

ж

Зона Красивая,

*

 

 

 

370

 

 

 

 

376

Вольфрамит Зона Главная,

 

 

 

 

310

10 0

Касситерит

 

»

 

 

 

350

113

Ж

Зона Горелая,

 

*

 

 

 

340

Ж

 

 

 

 

203

Зона Главная,

 

*

 

 

 

340

204

ж

*

 

»

 

 

 

320

228

S

 

г

 

 

 

350

378

ж

"

 

в

 

 

320,350

445

Арсенопи­

г

 

»

 

 

 

250

 

рит

 

 

*

 

 

 

 

445

Халькопи­

и

 

 

 

 

-

 

рит

 

 

 

 

 

 

 

47

Кварц

Зона Ягодная,

стадия Ш

 

 

 

2 20

82

Таблица 17 (окончание)

 

 

I- '

2

 

3

4

667

Кварц

Зона Лучистая,

стадия 111

270

445

Халькопи­

Зона Ягодная,

"

2 1 0

994

рит

Зона Водораздельная, стадия 111

 

Галенит

1 2 0

994

Флюорит

*

Г

140220

 

 

 

Месторождения Приморской группы

(Хрустальное)

8041

Кварц

Жила Волковская, стадия I

350

 

tf

То же

 

350

 

tr

W

 

360

 

Касситерит

Жила 42, стадия I

340

 

tr

Жила Надежда, стадия I

360

 

tt

Жила Меридиональная, стадия I

380

 

tr

Жила Буровая, стадия I

350

 

tr

Жила Главная,стадия I

370

 

9

Жила 7 , стадия 1

380

 

Кварц

Жила Волковская, стадия 1

250

Касситериты многих сульфидно-касситеритовых месторождений При­

морья и Дальнего Востока,

изученные В.К.Рябовым (1962) и другими,

показали близкие температуры декрепитации (табл. 18). Несколько

более высокие значения Т

найдены Литтлом (Little, 1960) для

KaccHTegHTa широко известного боливийского месторождения Ллалагуа —

394-406 , хотя для кварца этого же месторождения Т

= 330-382

близка к данным по Хрустальному и Мяо-Чану.

 

По кварц-вольфрамит-касситеритовым месторождениям Спокойное и Циновец получены данные по температурам декрепитации и гомоге­

низации основных жильных минералов. В табл. 18 приведены интервалы этих температур, а также сравнительный материал по аналогичным месторождениям Забайкалья (Наумов, Иванова, 1968), Казахстана (Ко­ маров, Паршин, 1966), Республика Конго (Smith, 1949; Little, 1960).

Рассмотрение этих результатов показывает, что формирование квар­ цевых жил с вольфрамитом и касситеритом на месторождениях Спокой­ ном и Циновец происходило в интервале относительных температур 260-360 . Для касситерита забайкальских месторождений характерны Т 280-290 , тогда как для касситеритов Республики Конго и Рудных

Гор приводятся более высокие температуры гомогенизации - от 330 до 400 С. Температуры декрепитации вольфрамитов лежат в интервале

260-360°С,

Кристаллизация топаза и раннего флюорита в кварц-касситерит-воль- фрамитовых жилах происходила при высоких температурах, близких к температурам отложения касситерита и вольфрамита: для циновецкого

83

Таблица 18

Интервалы температур декрепитации и гомогенизации включений в минералах некоторых сульфидно-касситеритовых месторождений

Место­

Стадия минерало-

Минерал

т

дк

, ис

1

гом

» г

Литератур­

рожде­

образования

 

 

 

 

^

ный источ­

ние

 

 

 

 

 

 

 

 

ник

1

2

3

 

4

 

 

5

 

6

 

Кварц-турмалиновая Турмалин

300-360

 

 

 

Бакулин, 1967

 

 

 

310-340

 

 

 

Наумов,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сущевская,

 

 

Кварц

340-380

 

 

 

1966

 

 

 

 

 

То же

 

 

 

300-320

 

 

 

Кокорин, 1966

 

Вероятный интервал

 

320-360

 

 

 

Кокорин, 1966

ас

для стадии

 

300-380

 

 

 

Наумов,

 

 

 

 

 

 

 

 

Сущевская,

ct

 

 

 

 

 

 

 

 

1966

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е-

Кварц-касситеритовая

Кассите - 320-350

 

 

 

Наумов,

о

 

 

 

ш

 

рит

 

 

 

 

 

 

Сущевская,

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1966

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

С

 

 

290-350

 

 

 

Кокорин,

С

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

1966

и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

Кварц

270-330

280-420

Кокорин,

*

 

 

 

 

 

 

 

 

Кокорина,

X

 

 

 

 

 

 

 

 

1965

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

У

 

Вольфра-

 

 

 

 

 

 

Наумов,

о1

 

 

 

 

 

 

 

X

 

мит

 

310

 

 

 

Сущевская,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1966

 

 

Арсенопи- 240-250

 

 

 

Те же

 

 

рит

260-270

 

 

 

Бакулин, 1967

 

Вероятный интер-

 

240-350

 

 

 

Наумов,

 

вал для стадии

 

 

 

 

 

 

 

Сущевская,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1966

 

 

 

260-320

 

 

 

Кокорин,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1966

84

Т а б л и ц а 18 (продолжение)

1

2

3

4

5

6

 

Кварц-сульфидно-кар- Халькопи-

 

Наумов,

 

бонатная

рит

250

Сущевская,

Я

 

Кварц

220-270

1966

 

ч

 

Бакулин,

 

 

 

 

 

£

 

 

240-260

1967

 

О

 

 

 

а

 

 

 

 

 

о

Карбонатная

Флюорит

140-220

Наумов,

S3

0)

 

Карбонат

2 1 0

Сущевская,

%

 

а

 

Галенит

 

1966

£

 

1 2 0

То

же

 

Киноварь

1 0 0 - 1 2 0

 

Я

а

 

 

 

и

 

 

 

 

 

к

Вероятный интервал

 

 

 

 

<0

 

 

 

 

я

 

 

 

 

о

для стадии

 

120-270

Наумов,

Я

 

<0

 

 

 

Сущевская,

т

 

 

 

1966

А

 

 

220-260

W

 

 

Кокорин,

 

 

 

 

 

%

 

 

 

1966

 

 

 

 

 

 

Хрус-

Кварц-касситерито-

Кассите-

 

 

 

таль-

вая

рит

340-380

 

 

ное

Кварц-карбонатно-

Кварц

340-360

Николаев М.М.,

 

 

250

 

фпюоритовая

Я

Козеренко С,В.,

Сущевская Т., 1971

Сми- Кварц-касситерито—

Кассите—

рнов-

вая

рит

ское

 

 

Лифуд-

 

я

ЗИ Н

я

 

 

Даль-

 

 

нетае—

 

жное

я

я

Валь-

 

 

кумей

я

я

Хин-

 

 

ган-

 

 

ское

я

я

 

 

Красно-

 

армей-

 

 

ское

и

я

(Чуко-ь-

 

ка)

 

 

Депу-

 

 

татское

Кварц

350

350

250

250

350

340

360

Наумов, Сущевская, 1966

Рябов, 1962

То же

Я

Я

Иванов, 1963

В

Таблица

18 (окончание)

 

 

 

1

2

3

4

5

6

Боливия

Касситерит

3 3 6-3 3 7

(Smith, 1949)

 

Кварц

 

392

-398

(L ittle, I960)

Корнуолл,

Касситерит

330

-345

(S m ith ,1949)

юго-запад-

 

 

355

-514

(L ittle ,I960)

ная Англия

 

 

4 3 5

-4 4 0

To же

Корнуолл,

Кварц

ранний

3 89 -429

(L ittle ,1960)

юго-запад­

Кварц

(после

 

 

 

ная Англия

касситерита)

305 -314

(Saw kins,1966)

То же

Кварц с халь­

 

 

 

 

копиритом

250

-290

То же

я

Кварц

(до

20 8 -2 2 6

Я

 

 

 

 

 

 

сфалерита)

2 5 6 -270

Я

 

Кварц

(до

150 -170

 

 

сфалерита)

 

 

 

Я

Флюорит

 

 

 

 

 

 

 

 

зеленый

115

-146

я

 

 

Корнуолл,

Сфалерит

150-170

(Saw kins,1966)

юго-запад-

маложеле-

 

 

 

ная Англия

зистый

 

 

 

То же

Флюорит

 

 

 

 

розовый

115-146

То же

Таб лица 19

Последовательность минералообразования на Мяо-Чанской группе месторождений по данным декрепитации

Стадия минерало­

Кварц-

Кварц-

Кварц-сульфидно-

 

образования

турмаликасситерикарбонатная

 

 

 

новая

товая

 

 

 

Температура, °С

350

300

250 200

150

10 0

Кварц Турмалин

Касситерит

Вольфрамит

Халькопирит

Арсенопирит

Флюорит

Карбонат

Галенит

Киноварь

Таблица 20

Интервалы температур декрепитации и гомогенизации включений в минералах рудных жил некоторых кварц-вольфрамит-касситери- товых месторождений

Минерал

Месторождение

Тдк*,°С

тгом ,°с

Литературный

 

 

 

 

 

 

источник

Кварц

Циновец (Циннвальд)

296-320 280-285

(Konta,1950)

Вольфрамит

Рудные горы

330-360

 

(Сущевская,

Флюорит

Чехословакия

276-293

 

1968)

 

(Konta, 1950)

Кварц

Спокойное, Восточ-

 

 

(Сущевская,

Берилл

ное Забайкалье

150*

280-285

Иванова, 1967)

 

 

280-310

То же

Касситерит

 

 

280-290

tr

Вольфрамит

 

 

 

 

Кварц

Дедовогорское,

310

 

(Наумов, Ива-

Вольфрамит

Восточное Забайкалье

260

 

нова, 1968)

Кварц

Антоновогорское,

330

 

 

Вольфрамит

Восточное Забайкалье

270

 

 

Кварц

Кара-Оба

280-300

 

(Комаров,

Вольфрамит

Центральный Казах-

 

 

Паршин, 1966)

 

 

 

 

стан

290-300

 

 

Кварц

Рудные горы

 

303-343

(Little, 1960)

Касситерит

ГДР

295

361-411

 

Топаз

 

 

 

Кварц

Республика Конго

 

280-360

(Little,1960)

Касситерит

 

 

240-524

То же

Топаз

 

 

313-381

»

 

 

 

*Температура занижена вследствие большого содержания углекислоты

вминералообразующих растворах.

флюорита Т = 276-290° (Sawkins, 1966), для дудногорского топаза -

295°, а из жил Республики Заир Т

= 313-381 .

Таким образом, если интервал

относительных температур формиро­

вания сульфидно-касситеритовых месторождений лежит в пределах 100-400°С, то для кварц-касситерит-вольфрамитовых месторождений он уже - 250-400 С. Отложение касситерита происходит в широком ин-

87

торвале температур. Сопоставление всех имеющихся в литературе дан­ ных (по касситериту), проведенное Г.Б.Наумовым и И.П.Ходаковским (1968) показывает, что максимальное количество значений падает в интервал 300—400 . Для касситерита отмечается также и второй низко­ температурный интервал 120-230 , расположенный над максимумом вы­ деления сфалерита и галенита. Есть все основания полагать, что эти значения температур характеризуют касситерит, образовавшийся в ре­ зультате распада сульфидов и сульфостаннатов олова, Что неоднократ­ но описано в литературе.

Для того, чтобы от относительных температур образования минера­ лов перейти к истинным, необходимо оценить величину давления при минералообразовании. Концентрация растворов в данном случае не мо­ жет оказать значительного влияния на температуры декрепитации и гомогенизации, поскольку по данным химического анализа состава включений, минерализация растворов только в редких случаях превыша­ ет 1 0 % вес.

Некоторое представление о возможной величине давления дает глу­ бина формирования месторождения. Если принять, что для месторожде­ ний Мяо-Чана она не превышала 1 , 5 - 2 км (Руб, Онихимовский и др., 1962), то литостатическое давление в этом случае может равняться 400-500 атм. Но оценка минимального давления в момент гомогени­ зации возможна и на основании данных по газово-жидким включениям. Для этой цели использовалась изученная система CQ^ —Н „0—NaCl, для включений с большой концентрацией СС^. а также метод В.Б.Наумова и С.Д.Малинина (1968).

Большинство проб, в которых определялся химический состав рас­ творов, были проанализированы также на содержание СС^ • Зная величи­ ну обшей минерализации во включениях, можно использовать данные по содержанию СС>2 для приблизительной оценки давления по экспери­ ментально установленным соотношениям в системе Н2 О—СС^—NaC), изученной Кеннеди и Такенучи (Takenouchi, Kennedy, 1965) для кон­ центраций NaCl 6 вес. % до температуры 350 С. При этом делается допущение о хлоридно-натриевом составе растворов включений, что в какой-то мере оправдывается обычным преобладанием этих ионов. В табл. 2 1 приведены аналитические данные по содержанию С0 2 и суммы

солей в растворах включений. Несмотря на то, что они не столь много­ численны, можно с известной степенью приближения полагать, что об­ щая минерализация растворов близка к 6 вес. %, а концентрация СО2 для проб из месторождений Мяо-Чана составляет 2-2,5 моля/литр (т.е. 10 0 г/л или 1 0 вес. % СО^). На изотерме 300 (наиболее вероят­ ная температура образования кварца) диаграммы Н2 О—СО2 —NaCl

10 вес. % СС>2 соответствует давление 375-400 атм. С увеличением концентрации CCL давление сильно возрастает. Так, для содержания СО2 в растворе 5 моль/л (20%) оно достигает 900 атм. Повышенные концентрации углекислоты, до 8 ,8 моль/л (40%), обнаружены в рас­

творах включений в кварцах месторождения Спокойное. Под микроскопом отчетливо видно, что углекислота образует здесь самостоятельную жидкую фазу, присутствующую практически во всех первичных включе­ ниях. Минерализация растворов уже в среднем несколько ниже и

88

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ