Издательство СО РАН

Издательство СО РАН

Адрес Издательства СО РАН: Россия, 630090, а/я 187
Новосибирск, Морской пр., 2

soran2.gif

Baner_Nauka_Sibiri.jpg


Яндекс.Метрика

Array
(
    [SESS_AUTH] => Array
        (
            [POLICY] => Array
                (
                    [SESSION_TIMEOUT] => 24
                    [SESSION_IP_MASK] => 0.0.0.0
                    [MAX_STORE_NUM] => 10
                    [STORE_IP_MASK] => 0.0.0.0
                    [STORE_TIMEOUT] => 525600
                    [CHECKWORD_TIMEOUT] => 525600
                    [PASSWORD_LENGTH] => 6
                    [PASSWORD_UPPERCASE] => N
                    [PASSWORD_LOWERCASE] => N
                    [PASSWORD_DIGITS] => N
                    [PASSWORD_PUNCTUATION] => N
                    [LOGIN_ATTEMPTS] => 0
                    [PASSWORD_REQUIREMENTS] => Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
                )

        )

    [SESS_IP] => 3.142.43.244
    [SESS_TIME] => 1732198139
    [BX_SESSION_SIGN] => 9b3eeb12a31176bf2731c6c072271eb6
    [fixed_session_id] => c830f9dd442209147da4dcac05c26e65
    [UNIQUE_KEY] => 5ebede5ae9dc17f2baed313a64740f24
    [BX_LOGIN_NEED_CAPTCHA_LOGIN] => Array
        (
            [LOGIN] => 
            [POLICY_ATTEMPTS] => 0
        )

)

Поиск по журналу

Геология и геофизика

2016 год, номер 6

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ДУНИТОВ НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО ПЛАТИНОНОСНОГО МАССИВА (Средний Урал)

В.А. Симонов1,2, В.Н. Пучков3, В.С. Приходько4, С.И. Ступаков1, А.В. Котляров1, Н.С. Карманов1, А.С. Степанов5
1Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, 630090, Новосибирск, просп. Академика Коптюга, 3, Россия
simonov@igm.nsc.ru
2Новосибирский государственный университет, 630090, Новосибирск, ул. Пирогова, 2, Россия
3Институт геологии УНЦ РАН, 450000, Уфа, ул. Карла Маркса, 16/2, Россия
4Институт тектоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина ДВО РАН, 680000, Хабаровск, ул. Ким-Ю-Чена, 65, Россия
5ARC Centre of Excellence in Ore Deposits (CODES COE), University of Tasmania, Private Bag 79, Hobart, Tasmania 7001, Australia
Ключевые слова: Физико-химические условия кристаллизации, силикатные расплавные включения, хромшпинелиды, дуниты, платиноносные ультраосновные массивы
Страницы: 1106-1134
Подраздел: ПЕТРОЛОГИЯ, ГЕОХИМИЯ И МИНЕРАЛОГИЯ

Аннотация

Исследования первичных многофазных силикатных включений в акцессорных хромшпинелидах из мелкозернистых дунитов Нижнетагильского платиноносного массива свидетельствуют о том, что они по своим характеристикам соответствуют расплавным включениям, захваченным хромитом в процессе его роста. Сравнительный анализ хромшпинелидов Нижнетагильского массива, содержащих многофазные силикатные включения, показал, что они по своему составу отличаются от рудных хромитов этого же массива, а также от хромитов (с расплавными включениями) из ультраосновных океанических комплексов и имеют сходство с данными по хромшпинелидам из дунитов щелочно-ультраосновных платиноносных массивов (Кондерский, Инаглинский). Полученная информация по петрохимии и геохимии прогретых многофазных силикатных включений свидетельствует о том, что хромшпинелиды мелкозернистых дунитов Нижнетагильского массива кристаллизовались при участии субщелочных пикробазальтовых расплавов, имеющих общие черты с магмами Кондерского платиноносного массива и практически совпадающих по химическому составу с тылаитами. Установленные отличия составов оливинов, формировавшихся внутри многофазных силикатных включений, от породообразующих минералов показывают, что расплав, из которого образовались изученные хромшпинелиды, представлял собой интеркумулусную жидкость, находящуюся между кристаллами оливина в ходе кумулятивных процессов кристаллизации основной массы дунитов Нижнетагильского массива в интрузивной камере. Расчетное моделирование на основе составов прогретых многофазных силикатных включений в акцессорных хромшпинелидах показало, что кристаллизация оливинов и хромшпинелидов мелкозернистых дунитов Нижнетагильского массива происходила в диапазоне температур от 1430 до 1310 °C, а затем в ходе эволюции расплавов образование оливинов продолжалось и до 1280 °C.

DOI: 10.15372/GiG20160603