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

книги из ГПНТБ / Иванова А.А. Флюоритовые месторождения Восточного Забайкалья. (Условия формирования и закономерности размещения)

.pdf
Скачиваний:
5
Добавлен:
24.10.2023
Размер:
11.62 Mб
Скачать

ческого анализа, они содержат свыше 2% МпО. Постоянное при­ сутствие марганца в пластинчатых карбонатах подтверждается термограммами (см. рис. 16) и данными спектральных анализов

(табл. 11).

Характерные примеси

манганокальцитов — барий,

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а 11

Состав манганокальцитов н кальцита из Абагайтуйского месторождения

 

по данным химических и спектральных анализов,

%

 

 

 

Маш яиокллышты

 

 

 

 

 

 

черный пластинчатый

 

Ромбоэдри­

Элементы

белый

кремовый

 

 

 

ческий

 

 

 

кальцит

 

пластинчатый

пластинчатый

 

 

 

(обр. 208/55)

 

(обр. 66/60)

(обр. 65/60)

обр. 64/60

обр. 541/58

 

 

Si

> 10,0

> 10,0

> 1 0 .0

> 1 0 ,0

Al

0,3— 1,0

0,3— 1,0

0,1—0,3

0 ,0 3 -0 ,1

M g

0,03— 0,1

0,1— 0,3

0 ,0 3 -0 ,1

0,01

Ca

> 1 0 ,0

> 1 0 ,0

> 1 0 ,0

ого со

Fe

0 ,1 - 0 ,3

0,1—0,3

0 ,0 3 -0 ,1

0 ,0 3 -0 ,1

Mn

3 - 1 0 ,0

3— 10,0

1— 3,0 •

1— 3,0

Ti

 

С леды

Mo

 

0,001— 0,003

—0,001

Pb

0,001

 

0 ,0 0 3 -0 ,0 1

Zn

 

- 0 ,1

Y

 

0,001— 0,003

Sr

0,1—0,3

0,1— 0,3

0,03—0,1

- 0 ,0 3

Sr (xiiM.)

0,19

Не

опр.

0,04

Не опр.

Ba

-0 ,0 1

-0 ,0 1

0,1— 0,3

0 ,0 3 -0 ,1

К

0,02

Не

опр.

Н е опр.

Не опр.

Na

0,015

в

п

-0 ,0 0 1

<0,001

Be

- 0 ,0 0 1

0,001—0,003

A g

 

 

0,03

Li

 

Cu

<0,001

-0,001

w

 

 

 

 

- 0,01

о Ъ з

о

- 0 ,0 1

» 1 0 ,0 0,1 1,0

-0 ,0 1 Н е опр.

Н е опр.

и я

П р и м е ч а н и е .

Химические определения

выполнены

н ЦХЛ

ВСЕГЕИ, аналитики

С. В. Потапова

(Sr),

М.

Н. Филатова

и

Na).

Спектральные анализы произведены

в спектральной лаборатории ВСЕГЕИ, аналитики А. П. Григорчук и Л. И. Денисенко.

стронций,

 

магний,

железо,

иногда свинец,

серебро,

марганец,

медь, вольфрам, молибден.

 

 

 

интенсивности

оранжево­

Манганокальцит

обладает средней

красным

свечением

в коротких

ультрафиолетовых

лучах (Х=

= 2800А),

а

также слабым

оранжевым свечением

в катодных'1.

В той или иной мере он почти всегда замещен кварцем и флюори­ том. Это хорошо видно макроскопически в самих рудах, подтвер­ ждается изучением шлифов, а также результатами химических и

спектральных анализов. Пластинчатый

манганокальцит широко1

1 Такая люминесценция характерна и для

пластинчатых кальцитов Буку-

кннского и Белухинского месторождений [5].

 

4*

51

распространен на глубоких горизонтах основных рудных тел Абагайтуйского месторождения.

Кальцит встречен в виде полупрозрачных мелких ромбоэдриче­ ских кристалликов на друзах мелкокристаллического кварца. По данным спектрального анализа (см. табл. 11. проба 208/55), та­ кой кальцит содержит в качестве примеси небольшое количество марганца и железа.

 

 

 

 

 

Таблица 12

Элементы-примеси в баритах Абагайтуйского месторождения

 

по данным спектрального и химического анализов,

%

 

 

РашшП

Поздний

 

Призматический

Элементы

 

Мелкозернистый

в пустотах

изометрический

призматический

(обр. 18Ü/55)

манганита

 

 

(обр. 12/60)

(обр. 179/55)

 

 

 

(обр. 76а'60)

 

 

 

 

 

Si

 

0,1

0,6—1,0

3,0-10,0

0,1—0,3

Al

 

0,1

0,1-0,6

1,0-3,0

0,1-0,3

Mg

 

0,01

0,01

0,3-1,0

0,03-0,1

Ca

.

0,1—0,3

0,3-0,6

3,0-10,0

3—10,0

Sr

0,85

0,21

0,05

0,99

Fe

 

0,003

Следы

0,03—0,1

0,01—0,03

Ti

0,001—0,003

0,003

0,003

Mn

 

0,001

0,01—0,03

0,1—0,3

Zr

 

0,003

Na

 

0,07

<0,01

Ca

 

• --

0,003—0,01

Be

 

<0,001

<0,001

Sc

 

 

 

0,001

 

П р и м е ч а н и е .

Спектральные

анализы выполнены в спектральной лаборатории

ВСЕГЕИ , аналитик А. П. Григорчук. Химические определения произведены

в ЦХЛ ВСЕГЕИ ,

аналитики С. В.

Потапова (Sr), М. П. Филатова (Na).

 

 

Б а р и т

во флюоритовых жилах Абагайтуйского

месторожде­

ния представлен пятью разновидностями (изометрическая,

пла­

стинчатая, таблитчатая, призматическая и мелкозернистая),

кото­

рые отличаются обликом кристаллов, их размерами, парагенети­ ческими ассоциациями с другими минералами и местом в процес­

се формирования руд. Изометрический барит

представлен про­

зрачными крупными кристаллами с размером

ребра

до 10 см.

Развитые в одинаковой степени грани1 {010} и

{201}

определяют

его изометрический облик. Барит иногда бесцветен, чаще окрашен в голубоватый или белый цвет. Такой барит, как показал спект­ ральный анализ (табл. 12), содержит 0,85% Sr, 0,1—0,3% Са и незначительные количества кремния, алюминия, магния, железа,

титана, марганца

и натрия. Газово-жидкие включения в нем, по

1 Здесь и далее

приводятся символы граней в установке Е. С. Федорова

[6, стр. 541].

 

52

данным Ю. П. Дорошенко [33], гомогенизируются при 165— 115° С. В ряде случаев кристаллы барита надело замещены флюо­ ритом. Изометрический барит отмечается только в Главной жиле, где он образует заметные скопления.

Пластинчатый барит впервые был отмечен А. В. Гуляевой [26]. Автором этот барит обнаружен только в шлифах руд Сахалин­ ской жилы, где он образует плоские кристаллы, вытянутые по {001} с преимущественным развитием граней {010}. По данным А. В. Гуляевой, он полупрозрачен и имеет желтоватую окраску, часто кристаллы его частично или полностью замещены кварцем и флюоритом. Пластинчатый барит весьма ограниченно распро­ странен.

Геологом Е. В. Выборновой в жиле 9 на глубине 122— 172 м

от поверхности в остаточных полостях, заполненных глинистой массой, обнаружены весьма оригинальные агрегаты барита. Они образуют сферолитовые сростки в виде «розочек» и состоят из мелких таблитчатых кристаллов. Последние имеют небольшие раз­ меры (от 3 X 4 X 0 , 8 до 10X15X2 мм), весьма совершенную форму и представляют собой комбинацию форм {010}, {110} и {201}. На некоторых из них можно видеть грани {100} и {012}. Кристаллы

рассматриваемого барита часто имеют зональное строение (рис. 17). В центральной части крсталлов барит белый непрозрач­

ный, а по направлению к периферии наблюдается чередование белых непрозрачных, полупрозрачных и бесцветных прозрачных зон. Таблитчатый барит цементирует обломки и наростает на ранний ярко окрашенный флюорит.

Призматический барит развит довольно широко и в большом количестве отмечается в Сахалинской жиле. Это прозрачные круп­ ные кристаллы длиной до 5—8 см (рис. 18). Габитус кристаллов барита определяется преимущественным развитием граней {011}, {110} и меньшим {010}. Кристаллы имеют отчетливое зональное строение вследствие чередования слоев бесцветного барита с жел­ тыми зонами различной интенсивности и оттенка. Призматический барит имеет удельный вес 4,419 + 0,01 и прекрасную отдельность по {010}. Он содержит существенно жидкие включения, которые

гомогенизируются ниже

110° С. Спектральным

анализом

в нем

установлено присутствие

кремния, алюминия,

магния, кальция,

стронция, железа и др.

 

каркасах

(Саха­

Кроме крупных кристаллов в манганитовых

линская жила) присутствуют мелкие призматические кристаллики барита. Лишь при увеличении в них удается определить габитусные формы {011}, {201} и {ПО}. Эти кристаллы бесцветны или окрашены в желтоватый цвет. Такой барит содержит значительное количество Са и заметное количество Sr (см. табл. 12). Мелкозер­ нистый барит обнаружен в Сахалинской жиле. Он всегда содер­ жит примесь глинистых минералов и обломков флюорита. Спект­ ральным анализом в нем установлены примеси стронция, алюми­ ния, магния и кальция (см. табл. 12).

53

Рис. 17. Таблитчатые кристаллы барита с зональным внутренним строением. Абагантуйскос месторождение. Увел. 3

Рис. 18. Друза призматических кристаллов барита. Абагайтуйское месторождение

54

В заключение отметим, что бариты Абагайтуйского месторож­ дения различаются по содержанию стронция и кальция. Изомет­ рический барит содержит 0,85%, а мелкокристаллический 0,99%

Sr; для последнего также характерно высокое содержание каль­ ция.

К а о л и н и т

и м о н т м о р и л л о н и т

в жилах Абагайтуйского

месторождения

встречаются довольно

часто и образуют значи­

тельные по объему мономинеральные скопления. Кроме того, они входят в состав фарфоровидного флюорита.

В работах А. В. Гуляевой [26] и П. П. Пилипенко [86] отсут­ ствовала точная диагностика глинистых образований. Глинистые

Рис. 19.

Типичные

кристаллы

 

Рис.

20

каолинита

(электронно-микроско­

Термограммы:

1 — каолинита

пический

снимок).

Увел. 1S 000

(обр. 527/58)

и 2 — монтморилло­

 

 

 

нита

(обр.

55а/60)

минералы они называли диккитом, иакритом, каолинитом, а их аг­ регаты— «мыловкой». Проведенные в лабораториях ВСЕГЕИ ис­ следования— термический анализ (рис. 20), электронная микро­ скопия (рис. 19), рентгенометрический анализ (табл. 13), электро­ нографический анализ (табл. 14), показали, что основным мине­ ралом глинистых скоплений является триклинный каолинит и в очень малом количестве присутствует галлуазит. Эти минералы образуют рыхлые скрытокристаллические массы белого цвета с шелковистым блеском, которые при насыщении водой превра­ щаются в вязкие пластинчатые глины.

Реже встречается монтмориллонит, который образует аналогич­ ные по внешнему виду скопления. Спектральным анализом в монт­ мориллоните, кроме основных слагающих его элементов — крем­ ния, алюминия, магния, железа, установлено присутствие строн­

ция и натрия (десятые доли процента), марганца и бария

(сотые

доли процента), титана, ванадия, кальция

и скандия (тысячные

доли процента) и следы меди.

присутствуют

в виде

Р о м а не шит и м а н г а н и т изредка

дендритов на фарфоровидном флюорите (в

Главной жиле)

и зем-

Т а б л и ц а 13

d a

Межплоскостные расстояния ------

п

иинтенсивности отражений (/) основных линий каолинита

Абагайтуйское м-нпе

Кыштымское

(Обр. 206/55)

м-ние

[77]

1

da

/

da

Л

л

 

 

10

3,56

10

3,56

9

2,34

8

2,33

7

2,29

5

2,29

6

1,66

8

1,66

10

1,48

10

1,48

П р и м е ч а н и е .

Дебаеграмма рассчита­

на автором.

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а

14

Параметры кристаллической

 

ячейки каолинитов по данным

 

 

электронографического

 

 

анализа, Â

 

 

 

Триклинные каолиниты

Триклин­

 

со строгим периодом с

ный

 

Пара­

каолинит

 

 

метры

 

 

без

 

 

пр. 206/55

пр. 527/58

строгого

 

периода

с

 

 

 

(пр. 519/58)

а

5,14

5,14

5,14

 

ь

8,90

8,89

8,90

 

С

7,35

7,3

7,25

 

а

91°40'

91°40'

91°40'

р

105°

104°30'

104°30'

П р и м е ч а н и е .

Определения произве­

дены в лаборатории электронной микроскопии и электронографии ВСЕГЕИ В. А. Шитовым.

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 15

Химический состав романешитов Абагайтуйского месторождения

 

 

Содержание, вес. %

 

Расчет формулы (обр. 525/58)

 

Компоненты

 

 

 

Молеку­

Атомные количества

Индексы

обр.

обр.

 

 

 

 

лярное

 

 

 

 

 

51/60

525/58

количест­

катионов

анионов

катионов

анионов

 

 

 

 

во

МпО

1,25

 

7,10

99

99

99

0,99

0,99

Мп02

73,02

64,60

743

743

1486

7,48

14,97

Н20+

8,25

 

5,66

305

610

305

6,15

3,07

ВаО

10,85

14,46

95

95

95

0,95

0,95

СаО

0,85

 

0,96

17

 

 

 

 

F

0,05

 

 

 

 

 

 

^общ

0,04

S03 0,06

1

 

 

 

 

со 2

0,34

 

0,74

17

 

 

 

 

н,о-

Не опр.

 

1,38

77

 

 

 

 

А120 з

 

 

0,51

5

 

 

 

 

Fe2Os

5,12

 

0,66

4

 

 

 

 

Нераств.

 

3,66

 

 

 

 

 

остаток

 

 

 

 

 

 

 

 

С у м м а

99,77

99,79

 

1985

 

 

 

Общий

делитель

^85

=

99,25.

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

Формула: Ba„jSß Мп2+0

MrH+T,,n 0 J3>83 (ОН)с,1Гг

 

 

 

П р и м е ч а н и е .

Анализы выполнены в

ЦХЛ ВСЕГЕИ, аналитик М. И.

Ветрова.

56

листых масс

(в Первой Западной апофизе). Значительно чаще

они образуют

оригинальные натечные скопления (Сахалинская

жила). Диагностика этих минералов весьма трудоемка, необхо­ димо применение термического, рентгенометрического и химиче­ ского анализов. Ромаиешит (бариевый псиломелан) встречается в виде тонкозернистых, землистых, «коралловидных» и пленочных агрегатов черного цвета. В его состав входят МпО, Мп02, Н20 и

ВаО. Химический анализ двух проб (табл. 15) показал, что состав романешита не является постоянным, соотношение основных компонентов колеблется. Термограммы абагайтуйских романешитов (рис. 21, 1, 2)

70Г 300'

 

Рис» 21

Рис. 22. Термограмма романешита. Место-

Термограммы:

/ и 2 — романешита,

рождение Шнееберг [97]

3 — манганита.

Абагайтуйское место­

 

 

рождение

 

в целом идентичны термограмме бариевого псиломелана из место­ рождения Шнееберг (рис. 22), по Е. Я. Роде [95]. Химический со­ став романешитов Абагайтуйского месторождения близок химиче­ скому составу романешита из месторождения Шнееберг и других [145, 146]. Сходными оказались и рентгенометрические данные (табл. 16) 1. Дебаеграммы показали, что землистый романешит (обр. 525/58) обладает более совершенной кристаллической решет­ кой, чем пленочный (обр. 51/60).

Манганит образует ячеистые скопления, в пустотах которых располагаются прозрачные и хорошо ограненные кристаллы ба­ рита (рис. 23). В манганитовом каркасе наблюдается мелкозерни­ стое строение перегородок в центральных их частях и параллель­ ноили радиальношестоватое в периферических. Размеры индиви­ дов манганита не превышают 0,5—0,8 мм в длину и сотых долей миллиметра в ширину. Цвет манганита пепельно-серый, блеск по­ луметаллический. Термограмма близка к эталонной [41.], отли­ чаясь от нее наличием одного добавочного эндотермического эффек­ та при 740° С. Кроме основных компонентов (МпО, Мп02 и Н20)

1 В «Рентгенометрическом определителе» В. И. Михеева пиролюзитом назван материал с параметрами, близкими к романешитам [77].

57

манганит содержит небольшое количество ВаО, а также нераство­ римый остаток. Химический состав манганита (обр. 76/60) сле­ дующий (вес. %): МпО 25,84; Мп02 56,2; Н20 8,80; ВаО 1,40; F 0,04; Бобщ. 0,08; нераств. остаток 7,31; сумма 99,67. Анализ вы­ полнен в ЦХЛ ВСЕГЕИ, аналитики К. К. Гумбар и И. Б. А4ойжес.

Рис. 23. Манганит с

ячеистой текстурой.

/ — кристаллы позднего барита.

Абагайтуйское месторождение.

Нат.

вел.

Рентгенометрические данные абагайтуйского манганита близки к эталонному (табл. 17).

Романешит и манганит содержат разнообразный набор рудных элементов (табл. 18), что, по-видимому, объясняется их высокими

адсорбционными свойствами.

в нескольких участках Главной

А д у л я р обнаружен автором

и Сахалинской жил. Везде ои в

той или иной мере ассоциирует

с кварцем, образуя в нем небольшие по объему скопления. Адуляр

встречается

в виде мелкокристаллических образований совместно

с кварцем.

Такие агрегаты

имеют мелкозернистое строение, не­

прозрачны

или полупрозрачны и обладают

характерной

розова­

той, реже кремовато-белой

окраской. Их

полосчатое

строение

обусловлено чередованием различно окрашенных зон, из которых розоватые зоны обогащения адуляром, а сероватые — кварцем. В шлифах адуляр достаточно четко отличается от кварца ромби­ ческими сечениями кристаллов, более высоким рельефом и мень-

58

Т а б л и ц а 16 Т а б л и ц а 17

 

Сопоставление дебаеграмм

 

Сопоставление дебаеграмм

 

 

романешита

 

 

 

 

манганита

 

Абагайтуйское мчше

 

 

 

 

Абагайтуйское

 

 

Пленочный

Землистый

М-нне

М-нис Мельфельд

Шнееберг [145]

 

м-нне

 

 

[77]

рйманешнт

романешит

 

 

 

(обр. 76/60)

 

 

(обр. 51/60)

(обр, 525/58)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ а

 

 

 

 

d a

/

 

d a

/

d a

 

п

 

п

 

 

п

 

п

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

4,205

10

3,38

10

3,40

 

 

 

 

1

 

3,825

6

2,65

8

2,65

 

 

 

 

8

 

3,488

2

2,51

4

2,52

 

 

 

 

2

 

3,318

8

2,41

8

2,41

 

 

 

 

1

 

3,217

6

2,25

6

2,26

 

 

10

3,11

 

6

2,18

6

2,18

 

 

 

 

1

 

2,842

8

1,77

8

1,77

»

 

 

 

1

 

2,663

4

1,69

7

1,70

2,40

8

2,40

8

 

2,402

9

1,66

8

1,665

Ч

 

 

 

1

 

2,364

3

1,63

7

1,63

CD

 

 

 

3

 

2,251

6

1,49

7

1,495

Л

2,19

1

2,19

10

 

2,191

7

1,43

7

1,425

«3

 

6

2,12

2

 

2,138

6

1,32

7

1,317

 

 

 

и

 

2

1,94

 

1

1,28

2

1,292

 

 

 

 

5

 

1,816

1

1,26

2

1,263

 

 

 

 

2

 

1,734

1

1,21

2

1,210

 

 

 

 

2

1,712

3

1,17

4

1,177

 

 

9

1,62

2

 

1,636

3

1,15

4

1,155

 

 

6

1,56

4

 

1,562

4

1,12

6

1,13

 

1,42

 

 

1

 

1,524

П р и м е ч а н и е .

Анализ выполнен в

 

5

1,42

4

 

1,424

 

 

1

1,38

6

 

1,403

рентгеновской лаборатории

ВСЕГЕИ, ана­

 

 

6

1,29

 

 

 

литик

Г. А.

Ковалев.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П р и м е ч а н и е . Анализ

выполнен

в рент­

 

 

 

 

 

геновской лаборатории

ВСЕГЕИ,

аналитик

 

 

 

 

 

Г. А.

Ковалев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•шим двупреломлением. Кроме того, адуляр

образует

мономине­

ральные призматически зернистые агрегаты розоватого цвета. От­

дельные индивиды в них

достигают размеров 0,2X 0,2x0,5

см и

обладают хорошей спайностью.

изме­

Пи р и т распространен

во вмещающих гидротермально

ненных андезито-базальтах, базальтах и их туфах, образуя в них вкрапленность и маломощные прожилки. Во флюоритовых жилах пирит встречается значительно реже. Здесь он присутствует в виде мелких (1—2 мм) кристалликов на друзовых поверхностях квар­ цевых и флюоритовых агрегатов. Форма кристаллов пирита раз­ личная: простые кубы, кубы в сочетании с пентагон-додекаэдром, октаэдр в комбинации с пентагон-додекаэдром. Изредка наблю­ даются параллельные сростки отдельных индивидов по [001] в виде таблитчатых кристаллов длиной 2—3 мм.

59

 

 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а 18

 

Элементы-примеси в романешитах и манганитах

 

Абагайтуйского месторождения по данным спектрального

 

 

 

и химического анализов, %

 

 

 

 

 

Романешиты

 

 

 

 

Манганиты

 

Элементы

обр.

51.60

обр. 525/58

обр. 515/58

 

обр. 76/60

обр. 5Іа/60

 

 

Si

0,03—0,1

0 ,3 -1 ,0

0 ,0 3 -0 ,1

 

0,1—0,3

1.0—3,0

Al

0,03—0,1

0.1—0,3

0 ,0 3 -0 ,1

 

0,3— 1,0

0 .3 -1 ,0

Mg

0 ,3 -1 ,0

He

onp.

He

onp.

 

0 ,1 -0 ,3

0 ,1 -0 ,3

Ca

0,60

0,68

в

в

 

He onp.

Fe

0,003—0,01

Следы

 

0,01—0,03

0.01—0,03

Ti

0,001—0,003

-0,001

-0 ,0 0 3

0,001—0,003

0,01 -0,03

Mo

0,003—0,01

He

onp.

 

0,003

 

0,003—0,01

W

0,03—0,1

0,01—0,03

He

onp.

 

0,03—0,1

0,01—0,03

Cu

0,001—0,003

0,001-0,003

<0,001

 

<0,001

0,001—0,003

Pb

 

0.003—0,01

 

 

0,01 -0,03

0,01—0,03

Ge

0,001-0,003

0,001-0,003

 

_

 

0,01—0,03 0.003-0,01

Y

0,03 -0,1

0,01—0,03

-0 ,0 1

 

0.01—0,03

0,01—0.03

Sr

0,68

0,41

He

onp.

 

<0.01

1,04

Ba

3 -1 0 ,0

3 -1 0 ,0

1 -3 ,0

 

3— 10,0

3— 10,0

Ba (XIIM ).

10,8

14,46

He

onp.

 

1,4

He onp.

Be

0,0004

0,009

0,005

 

0.002

0,008

П р и м е ч а н и е .

Спектральные

ьналпзь

произведены

в

спектральной

лаборатории

6СЕГЕИ, аналитик А.

П. Григорчук;

химические определения

(Ca, Sr, Ва) выполнены

в ЦХЛ ВСЕГЕИ, аналитики Н. И. Ветрова, К. К. Гумбар, М. П. Филатова, а колнчест* венные определения Be — в спектральной лаборатории СЗГУ. аналитик Т. А. Бурлакова.

С ф а л е р и т установлен в ассоциации с пиритом в маломощ­ ных кварцевых прожилках, рассекающих гидрослюдизированные и окварцованные граниты в районе шахты 3. В свою очередь эти прожилки пересекаются карбонатно-флюоритовыми жилами. Сфа­ лерит встречен в виде кристалликов (не больше 1—2 мм) желто- вато-красного или коричневато-красного цвета. В самих флюоритовых жилах сфалерит не отмечался.

Х а л ц е д о н установлен в жилах Восточного участка. Он ас­ социирует с гребенчатым и мелкозернистым кварцем и крупнокри­ сталлическим флюоритом. Полупрозрачный халцедон имеет серо­ ватую окраску и колломорфное строение.

Опа л в очень небольшом количестве ( ~ 1 %) обнаружен с помощью термического анализа лишь в одном случае в плотном фарфоровидном флюорите.

Х л о р и т встречен вместе с адуляром и кварцем в Сахалин­ ской жиле в виде мельчайших чешуйчатых и сферолитовых агре­ гатов бледно-зеленого цвета.

60

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ