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

книги из ГПНТБ / Блохина Н.А. Условия формирования оловянно-вольфрамового месторождения Майхура. Гиссарский хребет

.pdf
Скачиваний:
13
Добавлен:
25.10.2023
Размер:
14.52 Mб
Скачать

154

 

Кз прав еда иных данных можно одевать некоторые

предвари­

тельные ЕМводы О поведение бериллия. При образовании

скарнов

бериллии-, вероятно, заимствовался из гранитовдов» В процессе

грейзеннзацни происходпх дополнительный привнес элемента,

который к был зафиксирован в слюдах, плагиоклазе и яеелите. Незначительная распространенность и невысокое содерхание бе ­

риллия

в кварце н сульфидах свидетельствуют о выносе

этого

эде-

ыента в кварцево-сульфидную стадию.

 

 

 

 

Г а л л и й

,

подобно бериллию, является распростра -

невным

элементом.

Он встречается во вмещающих породах,

грани­

тондах,

скарнах х

в

рудных образованиях (табл . 2 1 ) .

Слабо

 

распространен он в

мраморах, кварце, пирите, пирротине

в

в в е ­

дите. Во всех остальных породах к минералах его распространен­

ность колеблется

от 70 до 100$.

В сланцах в язвестково-силк-

катовых роговиках

содерхание галлия равно 0,00п -

0,0 п $ .

В

неизмененных гранитондах - измеряется тысячными долями про -

цента. Лань в двуслюдяных, мусковятовых и туркалнновых гра

-

ннтах содерхание

галлия повышается до сотах долей процента.

 

Из приведенных в

табл. 21 данных видно, что содерхание галлия

в гранитондах иногда превыиает

клерк элемента ( 1 , 5

« 1 0 ~ 3 ) и

 

его среднее содерхание в кислых

породах (Рыхикова,

1956).

 

В интрузивных породах, включая пегматиты я лаыпрофвры, галлий входит в полевые шпаты, слюды, роговую обманку и тур­

малин.

В скарнах,

где галлий

также

яяроко распространен, он

в х о д »

в гранат,

пирохсен

и

зпидот.

Содержание его измеряет­

ся в пределах от

0,00 п до

0,0 п $ ,

редко 0 , п

$ .

 

В процессе

с кар необразованна

галлий,

очевидно, заимство­

вался из вмеаащих пород и гранитовдов. При грейзениэацих про­ исходило некоторое обогащение пород галлием либо за счет пере­

распределения,

либо за

счет прквноса»

 

 

 

В более поздних рудных образованиях галлий устанавлива­

ется как в нерудных минералах (плагиоклазе,

биотите,

флогопи­

те и хлорите),

так и в рудных (касситерит,

сфалерит,

халькопи­

рит) . Распространенность элемента в перечисленных минералах

колеблется от

50

до 100

$, при содержании

от

тысячных

до сотых

долей процента.

По всей

вероятности, при

замещении скарнов ру­

дой, находящийся в них галлий усваивался отдельными минералами. Возможен частичный вынос элемента.

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а

20

 

Содержание бервллвя в ворохах в минералах по

 

 

 

 

пслукатеотвевного

опвктрвльного анализа

 

 

Породы в

:Колнче-:Колнчество

:

Породы в

.Колвче-

•Количество

: C I B O

{положительных

t

.ство

'•положительных

кинерадн

ганадв-

«анализов

t

минерам

•аяаяв-

 

W 8 0 I

 

t30B

{содержание

:

 

•зов

:

 

1

 

 

 

t

 

 

мраморы

86

. 8

 

 

 

0,00а - 0,0п

Доломит-кальци тонне

10

Ю

 

мраморм

 

0,00а - 0,0 п

Сланцы

30

27

 

 

 

0,00л -0,0п

Известково-оиликато-

39

33

 

вне роговики

 

0,00а

 

 

Мигматиты

5

5

 

 

 

0,00п - 0,0п

ГнеМсо-граниты

27

24

 

 

 

0,00a - 0 , а

Граяодворвхм

13

13

 

 

 

0,00а - 0,0 п

Биотитовне

17

17

 

гранжхн

 

0 , 0 0 а - О,0а

Двуслвджные ж муско-

67

62

 

ввховве граниты

 

0,00 а -

0(В

Алджховидные хурма -

47

45

 

ивовые граниты

 

0,00а -

0 , п

дампрофирв

5

5

 

 

 

0 , 0 0 а

Пегматиты

I I

10

 

 

 

0,00в -

0,а

Биотит

6

6

 

 

 

0 , 0 0 а

Роговаа обманка

3

3

 

 

 

0,00в

Подевые млаты

14

14

 

 

 

0 , 0 0 а

Кварц

15

7

 

 

 

0,00 а -

0 , 0 а

Турмалин

6

6

 

 

 

О.ООп

Окварцованные около­

29

27

 

скарновне породы

 

0,00а -

0 , 0 а

Пироксеновые скарны

37

37

 

 

 

0,00а - о,в

Измененные пироксе­

I I

I I

 

новые скарны

 

••U.UUa

Гранатовые

окарин

23

22

 

Измененные

гранатовые

14

U,Wa - U,Ua

I *

 

окарин

 

 

0,00n - 0,0n

Пирокоено-гранатовне

: »

8

 

сварим

 

0,00a -

0 > n

Пироксен

 

33

26

 

 

 

 

0,00a - o, n

Гранах

 

43

36

 

 

 

 

0,00a - 0,0a

Эпвдох

 

I I

Й

0,03

 

 

 

0,001 -

Рудные образованы

45

40

 

 

 

 

0,00a - 0 , n

Апахит

 

I

I

 

 

 

 

0,0006 -

0,001

Кварц

 

26

4

 

 

 

 

0,OQn

Плагиоклаз

 

7

в

 

 

 

 

0,00a - 0,0a

Биохих

 

39

36

 

1

 

 

0,00a

 

 

 

?

 

•догонит

 

10

 

 

 

 

0,00a

 

Иеедит

 

100

*5

0, a

 

 

 

0,00a -

Пирих

 

15

3

 

 

 

 

0,00a

 

Сфалерит

 

59

23

 

Пирротин

 

42

0,00a -

0 , 0 n

 

6

 

 

 

 

след

 

Хальжопирих

12

I

 

 

 

 

0,00a

 

Хлорит

 

D

12

 

 

 

 

0,00a - 0 , O n

Серпентин

 

I

I

 

 

 

 

0,00a

 

Гевахвт

 

I

I

 

 

 

 

олед

 

F

Т а б л и ц а

21

Породи и минераяы

Кралоры

Доломит-кальцитов ые мраморе

Сланци

Мигматиты

Гнейс о-гранитн

Гранодиоритн

Биотитовые

гравхтн

двуслидянне и муохоиитовые граниты

Аплитовиднве хурма - линовне граниты

дампрофирн

Биотит

Роговая обманка

Полевке ипатн

Кварц

Турмалин

Охварцованвне околоскарновые породы

Пярокоеновые

скарны

Измененные пироксеновые скарны

Гранат овне скарны

Измененные гранато­ вые .окарин

Содерхание галлия в породах ж минералах по дяттм полуколкчеотвенного спектрального анализа

.Количе- «Количество :сгво :полохнтельных :анали­ ;аважизов з о в •6о«рж%Яие

: в

86

и?

 

0,00*

10

10

 

0,00п

30

27

 

0,00а-О,0п

5

5

 

0,00»

27?5

О. О О П - О . О А

13

13

 

0,00а

17

17

 

О,ООп

67

55

 

0 . 00а - 0,0п

47

45

 

0,ООп-О,Оп

55

0,00п

66

О.ООп

3

3

 

0,00»

I *

I *

 

0,00п

15

4

 

0,О0 п

6

6

 

0 , 0 0 »

29

19

 

О,00п-О,0п

37

25

 

0,00п

I I

9

 

0,00п

Породы и

 

•Колнче-

:

Количество

 

ICXBO

:

полохихельккх

минералы

 

»анали-

:

анализо

 

:

юлизов

 

 

1 3 0 В

col

 

 

s

:

в гагрхаЗп

Пнроксено-гранато-

99

 

87

вын скарны

 

 

 

0,(ХЙ -U,n

Измененные

пирокоено39

 

34

гранатовне

о карая .

 

 

0,00ц

Пярохсен

 

33

 

22

 

 

 

 

0,00п-0,п

Гранат

 

43

 

43

 

 

 

 

0,00а-0,0п

Эпилог

 

9

 

8

 

 

 

 

6,005-0,01

Кварц

 

26

 

2

 

 

 

 

0,00п

Рудные образования

45

 

41

 

 

 

 

0,00п-0,0п

Пхагноклаз

 

7

 

6

 

 

 

 

0,00ц-0,0п

Биотит

 

39

 

39

 

 

 

 

0,00п-0,0п

Флогопит

 

10

 

8

 

 

 

 

0,0СЬ-О,0д

Касситерит

 

46

 

21

 

 

 

 

0 , 0 0 д - 0 , 0 п

. I66XHT

 

100

 

8

 

 

 

 

0,00п-0,0п

Пнрнх

 

15

 

I

 

 

 

 

0,00 п

Сфалерит

 

59

 

45

 

 

 

 

0,00a-0,0n

Пирротин

 

42

 

з

 

 

 

 

0,00a

Халькопнрих

 

12

 

10

 

 

 

 

6 , 6 0 а

Хлорит

 

13

 

13

 

 

 

 

0,00a

23

-21.

 

0,00n-0,0n

14

14

 

О,

155

Приуроченность гадлин, с одной стороны, к породам и ми­ нералам, богатым алюминием.!, с другой стороны, тесная связь с такими элементами, как цинк, медь и олово, позволяет сделать вывод о двойственной геохимической природе элемента» Во вме - чающих породах и скарнах галлий ведет себя как литофильвый элемент, а в рудных образованиях является как литофняьным, так н халькофильным элементом*

Г е р м а н и й

во вмещающих породах и гранят оидах у с ­

танавливается в единичных пробах* В гранитоидах

он обнаружен

в составе виянево-храсного граната

( 0 , 0 О п 50,

а

в нэвестково-

силикатовых роговиках -

в везувиане

(следы).

Исключительно

широко акцессорный германий распространен в скарнах, где вхо­

дит в состав пироксена, граната в эпидота. Особенно характерен

он для граната (табл . 2 2 ) . Содержание германия в нем измеря

-

ется, по данным полуколичественного спектрального анализа,

в

пределах от тысячных до сотых долей процента. В пвроксенах

 

содержание элемента равно 0,00п £ . Аналогичное содержание от­

мечается

и для эпидота, образованного по гранату. В

рудах

германий

редок. Он установлен в

единичных

пробах

биотита,

флогопита

и шеелита в небольшом

количестве

(от следов до ты -

сячных долей процента)* Изредка устанавливается

он и в

хлора­

т е ,

заместившем биотит. Очевидно, при замещении скарнов

руда­

ми происходил вынос германия.

 

 

 

 

 

 

Германий в породах и рудах месторождения ведет

себя как

лнтофильный элемент и накапливается исключительно в

силикатах

скарнов, где изоморфно замещает кремний (i-jQe

равен

0,44 А ,

т±з±

- 0 , 3 9 А ) . Халькофильные свойства элемента

совершенно

не проявлены.

 

 

 

 

 

Мо л и б д е н изредка устанавливается в гранитоидах

исодержание его не превышает 0,0 п %. В скарнах молибден встре­

чается редко

и содержание его обычно

невысокое ( 0 , 0 0 п

,

редко

0 , 0

п £ ) *

Он установлен всего в одной пробе

пироксена

( 0 , 0 0 п # ) .

Более высокое содерхание молибдена ( 0 , 0 0 п

- 0 , п # ) отмечается

в грейзенизировавных гранитоидах и рудных

образованиях*

В т а ­

ких породах

иногда устанавливается молибденит.

 

 

 

В

проюлочноМ пробе руды содержание

молибденита

равно

0 , 0

П £ *

Молибден установлен здесь в кварце

( 0 . 0 0 п £ ) ,

в

шеели­

те

( 0 , 0 0 п -

dO и в сфалерите ( 0 , 0 0 п -

0, п * ) . Основным

носи-

J

156

Т а б л и ц а 22

Содержание германия в породах и минералах по данным полукаличественного спектрального анализа

 

:Коли-

.Количество

:

Породы и

:чество:положитель-:

минералы

:анали-:ных

:

 

:зов

: анализов

:

 

:

 

.содержание

:

 

:

 

: в 5»

:

Известково-сили- 39

3

 

катовые роговики

 

0,00п

 

Аплитовидные тур47

I

 

малиновые

грани­

 

0,0Оп

 

ты

 

 

 

 

 

 

 

Окварцованнне

29

5

 

околоскарновые

 

О.ООп

 

породы

 

 

 

 

 

 

 

Пироксеновые

37

12

 

скарны

 

 

0,00п

 

Измененные

пирок­

I I

3

 

сеновые скарны

 

0,00п

 

Гранатовые

 

23

10

 

скарны

 

 

0,00п - 0,0п

 

Измененные

грана­

12

 

товые скарны

 

0 , 0 0 п - 0 , 0 п

 

Пироксено-грана- 99

51

 

товые скарны

 

0,0Qn-0,On

 

Измененные

пирок39

23

 

сено-гранатовые

 

0,00а

 

скарны

 

 

 

 

 

 

 

 

•Количе­

.Количество

Породы и

с т в о

-.положит ель

минералы

ганалн-

:ных

 

:зов

: анализов

 

:

содержание

 

2

: в %

Пироксен

33

28

 

 

0,00,1-0,0x1

Гранат

43

43

 

 

0,00 - 0,0 д

Везувиан (из

3

2

роговиков}

 

след

Рудные обра­

45

3

зования

 

0,ОСп

Биотит

39

I

 

 

след

Флогопит

10

2

 

 

след ,-0,00 п

Шеелит

100

2

 

 

СЛ6Д,-0,0л

Пирит

15

I

 

 

0,00 п

Эпидот

8

8

 

 

0,003-0,03$

телем молибдена является

шеелит» Присутствие молибдена в дру­

157

 

гих минералах, возможно, обусловлено механической примесью

шеелита*

В шеелите молибден

изоморфно замещает вольфрам ( г 1

молибдена

и вольфрама равны

0,68^).

Из полуколичественных

спектральных анализов отчетливо

выявилось, что молибден привносился в грейзевовый этап и фик­

сировался

в молибдените

и шеелите»

С к

а н д и й

в

небольшом количестве (0,00п * ) уста ­

навливается в единичных пробах доломит-кальцитовых мраморов,

сланцев и известково-силикатовых роговиков, т . е .

в

породах,

содержащих в своем

составе железо-магнезиальные

или магне -

зиальные минералы

(табл. 2 3 ) . Присутствие скандия

зафиксиро­

вано также в некоторых разновидностях гранитоидных

пород,

где он входит в состав темноцветных железо-магнезиальных ми­ нералов - биотита, роговой обманки и турмалина. И в том и в другом случае следует предположить наличие изоморфного заме­

щения магния скандием (

г ± скандия - 0,83

А, а

г А магния -

0,78 А ) .

 

 

 

В скарнах скандий

редок. В тысячных

долях

процента

скандий установлен лишь в единичных пробах граната и эпидота. Наиболее распространен скандий в околорудных апоскарновых и аподолоыитовых метасоматитах, где он входит в состав биотита, флогопита, а.также касситерита. Наивысшее содержание (до д е ­ сятых долей процента) устанавливается в последнем» В сульфид­ ных рудах скандий отсутствует»

Из приведенных данных отчетливо видна способность скан­ дия, с одной стороны, входить в решетку железо-магнезиальных минералов гранитоидов и, с другой стороны, концентрироваться в пневматолических продуктах, каковыми являются отмеченные выше нетасонатиты» Эта геохимическая особенность скандия под­

черкивалась

многими исследователями (Щербина, 1956; Борисен-

ко, 1957

и

д р » ) .

 

 

 

Н и о б и й

во вмещающих метаморфических породах

не

встречается

( з а исключением единичной пробы

известково-сили­

катовых

роговиков)»

Спектральным анализом он

обнаружен в

от­

дельных пробах гранитоидов, причем содержание его здесь из - меряется сотыми долями процента» В гранитоидах ниобий входит главным образом в состав биотита(0,On £ ) и менее - роговой об­ манки (0,On £ )»

158

Т а б л и ц а

23

Содержание скандия в породах и минералах по данным полукодичествеиного спектрального анализа

Породы я минералы

Доломит-кальци- товые мраиорн

Сланцы

Иэвестковосилнкатовые роговики

Мигматиты

Кояиче количество

:

Породы и

:Колнче-

количество

с тв о

: положит ель - :

гство

:положитель-

анали-:ных

:

минералы

: анали­

:ных

зов

:аналвзов

:

 

з о в

:анализов

 

содержание

:

 

 

:ЩЗрж1н1Т

 

: в %

 

 

 

: в

10

 

 

Турмалин

б

 

 

0,00л

 

 

 

0,00п

30

_ 2

 

Окварцованные 29

I

 

О,ООп

 

околоскарновые

0,00п

 

 

породы

 

 

 

 

 

 

39

5

 

Гранат

43

3

 

след,Ю,0п

 

 

 

О, ООп

 

 

 

Эпидот

8

_ L

 

0,00п

 

 

 

0,00с

Гранодиориты

13

5

Биотит

39

 

 

 

 

О,ООп

 

 

след|0,0Оп

Ланпрофиры

5

5

Флогопит

10

5

 

 

 

след |0, ООп

 

 

след|0,00п

Биотит

 

6

б

Касситерит

46

40

 

 

 

О,ООп

 

 

0,00 - 0 , и

 

 

 

 

 

 

Роговая

обманка

3

3

Веелит

100

5

 

 

 

о,оя

 

 

 

 

 

 

 

0 , 0 0 д - 0 , 0 а

Полевые

ш м и

14

I

Хлорит

13

4

 

 

 

0,О0п

 

 

 

 

 

 

 

след^),00п

 

 

 

 

 

 

639

 

 

159

 

 

 

В грейзенззнрованных

гранитоидах, лишенных биотита,

нио­

бий устанавливается

крайне

редко. Предполагается,

что ниобий

в биотате изоморфно

замещает титан ( г 1

тагана

0,63 &

,

ниобия - 0,64 1) °

 

Не исключена также возможность

 

присутствия ыельчайшх включений шюбийсодержащнх минералов.

В скарнах ниобий редок.

Он установлен

в единичных про­

бах гранатового скарна (0,0 п

? ) , а

также

в гранате (0,00 п? )

ж пироксене (0,00п

% ) . Значительно

распространен ниобий в

рудных образованиях. Основным концентратором его является

касситерит. Содержание ниобия э касситерите, по данным

спект­

рального анализа

 

 

проб, колеблется от сотых долей до

I ? .

 

Химический

анализ 9 проб

касситерита (хжы.лаборатория

 

86

 

 

 

 

 

ЦНИГРИ) показывает

содержание

N b 2 o 5

от 0,18? до 0,75?

(0,12?

и 0,52?

кь

 

, соответственно). Более низкие содер­

жания

и ь 2 о 5

(0,08-0,012?)

даны В.В.Могаровскны

Е Л . З .

Роосеикнным

( I 9 6 I ) . Результаты

полуколичественного

спектраль­

ного анализа (верхний предел) в сравнении с этими данными

представляются завышенными.

 

 

 

 

 

Распределение

 

ниобия в касситерите

неравномерное и на ­

ходится в

прямой зависимости

от интенсивности окраски. Как

показали результаты рентгене—спектрального анализа пяти раз - ноокраяенных касситеритов, выполненного в лаборатории ИГЕМ АН СССР, содержание ниобия колеблется от 0,05 (в светлом ро ­ зовато-сером касситерите) до 0,5? (в густоокрашенной разнос­ т и ) . Помимо ниобия в проанализированных пробах установлены

цирконий,

галлий, титан, железо, марганец, а также тантал

( Т а 2 р 5

. - 0,001-0,006?).

Исходя из аналитических данных и результатов электрон­ ной микроскопия, можно сделать вывод, что ниобий входит в касситерит в виде мельчайших включений ниобийсодерхащего ми­ нерала (возможно, колумбита), этот минерал, распределенный в касситерите неравномерно (по зонам роста, гнездообразно),обус­ ловливает его пятнистую или зональную окраску.

Т а н т а л спектральным анализом не обнаружен ни в по­ родах, ни в минералах. Химическим анализом установлен в к а с ­ ситерите. Проанализировано 9 проб касситерита. Содержание пятжокиси тантала в них колеблется от 0,001 до 0,006?, среднее содетааняя - о ппял<

 

 

 

. 160

 

 

 

 

 

 

 

Можно предположить, что тантал, как и ниобий,

привно

-

 

силен растворами в конце грейзеновой стадии (Беус, Ситнин,

 

 

1961)• В касситерите он входит,

очевидно, в состав

минера

-

 

ла-включения.

 

 

 

 

 

 

 

 

И н д и й

спектральным анализом установлен

в

единич­

 

ных пробах вмещающих пород ( 0 , 0 п $) и скарнов ( 0 , 0 0 ц

- 0,0 в $ ) .

В гранитоидах

не установлен. Присутствие индия в отмеченных

 

выше породах обязано механической примеси сульфидов. Спек -

 

тральным анализом индий обнаружен в кварцево-сульфидных ру­

 

дах ( 0 , 0 0 п -

0,0 П $) и в сфалерите ( в чб из 59 проб). Содер

-

жавне его в сфалерите колеблется

от тысячных до сотых долей

 

процента. Химические анализы (Могаровский, Россейкин, 1961)

 

показывают,

что содерхание индия в сфалерите колеблется

от

 

 

0,07 до 0,62

$.

 

 

 

 

 

 

 

 

Химическим анализом (хинлаборатория ЦНВТРИ) индий уста

-

новлен

также

в

касситерите. Из 9 проб

касситерита

индий

у с т а ­

новлен

в 4 .

Содержание его колеблется

от 0,15 до 0,25

$,

сред­

нее - 0,20$. Такое высокое содержание индия в касситерите не может быть объяснено механической примесью сфалерита.

Приведенные данные свидетельствуют, что индий в рудах

месторождения Майхура ассоциирует

как с цинком, так и с о л о ­

вом. Отсутствие

индиевых минералов

позволяет

предположить,

что индий входит

в

решетки названных минералов.

 

К а д м и й

,

как и индий устанавливается в

редких

пробах вмещающих пород и скарнов с сульфидным

оруденением.

Содержание кадмия в них зависит от содержания

сфалерита;

обычно - 0 , 0 0 п -

0 , 0 п $ . Привнос кадмия происходил

в кварце -

во-сульфидную стадию вместе с цинком. Это видно из

постоянной

приуроченности кадмия к сфалериту. Из 59 проб сфалерита кад - мий спектральным анализом установлен в 52 . Содержание его здесь измеряется в пределах от 0,0ч до 1$ и более.

Среднее содержание кадмия (1,35$) рассчитано по резуль - татам химических анализов 8 проб сфалерита, произведенных в Институте химии АН Таджикской ССР. Аналогичное содержание элемента (1,37$) выведено В.В.Ыогаровским и Л.В.Россейкинын (1961) из 30 анализов минеральных проб сфалерита. Присутствие кадмия в других сульфидах (пирите, пирротине и халькопирите) обусловлено включением мелких зерен сфалерита. Содержание кадмия в них - 0 , 0 0 п - 0,п $.

161

С е р е б р о изредка устанавливается во вмешавших породах и гранитоидах, причем содержание его не превышает О,On $ . Присутствие элемента зафиксировано во всех разновид­ ностях скарнов (О,ООп - О,On %) и иногда в пирротине из этих

скарнов (0,ООп - 0,0 п # ) . Наиболее распространено серебро

в

сульфидных рудах. Спектральным анализом установлено, что

 

наивысшее содерхание (0,01-0,03$) серебра характерно для

 

сульфидных (медно- и медно-цинковых) руд. Серебро в

них при­

урочено в основном к трен минералам (халькопириту,

пмррохя

-

ну и сфалериту), но наиболее высокое его содержание

( 0 , 0 п £ )

характерно для халькопирита. Присутствие элемента в других

минералах, в

том та еле в

пироксене,

пирротине

и сфалерите,

связано с наличием механической примеси халькопирита*

 

Пробирным анализом подтверждена сереброносносхь квар -

цево-сульфидных и сульфидных

руд.. Содержание

серебра

в

шах

колеблется в

иароких

пределах

-

от 0,8 г/т до 203 г/т

 

 

(табл . 2 4 ) . Наиболее

высокое

содерхание

отмечается в

рудах,

 

 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а

24

Содержание серебра в кварцево-сульфидных

рудах

 

и минералах

(по данным пробирного анализа)

 

 

 

:Колнче-:

 

Содержание

серебра в г/т

шт£м

:анали-

: "

н

^

" ^

? "

"

"

\ среднее

 

•ЗОВ

 

 

J

 

 

«

 

 

 

Кварцево-суль-

24

 

0,4

 

203,2 -

23,5

 

фидвые руды

 

 

 

 

Пирит

 

2

 

0

 

 

10,0

 

 

5,0

 

Пирротин

3

 

2,7

 

66,0

 

30,2

 

Сфалерит

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

 

Халькопирит

 

3

547,0

 

575,0

 

565,0

 

П р и м е ч а н и е * Пробирные анализы выполнены в ЦИГ Упр. г е о л . СМ Тадж.ССР.

639 .

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ