eISSN: 2619-0087 DOI: 10.31084/2619-0087

Гипергенная сульфатная минерализация в Петлинском карьере Бакальского железорудного района (Южный Урал)

Год: 2024

Страницы: 58–69

УДК: 549.01; 549.767; 549.767.14; 552.086

Номер: 3

Тип: научная статья

Аннотация:

Описываются гипергенные сульфатные минералы, образующие совместно с мусковитом-2 тонкие наросты на поверхности кварца и мусковита-1, которые в свою очередь развиваются на кристаллах преимущественно кубического пирита, отобранного из дезинтегрированных «сланцев перемыва» в бурожелезняковом Петлинском карьере на Южном Урале. Исследования проведены с использованием рентгенофазового анализа и энергодисперсионного микроанализа. С пиритом, кварцем и мусковитом-1 ассоциируют мелкие выделения Sr-содержащего барита. Пирит характеризуется постоянной небольшой примесью Co и Ni до 0.16–0.23 мас. %, изредка — Cu и Pb. По периферии в нем часто отмечаются срастания с халькопиритом. Установлено, что среди водных сульфатных минералов в образцах больше всего развит феррикопиапит с примесью Al. Этот минерал встречается в виде округлых и овальных «щеточек» размером 0.01–0.3 мм в ассоциации с гексагидритом и гипсом. Самым поздним гипергенным сульфатом является блёдит, образующий на феррикопиапите микротаблички размером около 5 мкм. Предполагается присутствие пиккерингита, алуногена и некоторых других водных сульфатных минералов. Феррикопиапит описывается впервые для Бакальского железорудного района. Проведенные исследования сульфатов, сформированных на поверхности пирита из Петлинского карьера, подтверждают и дополняют ранее полученные сведения о техногенной гипергенной сульфатной минерализации в карьерах и отвалах Бакальских месторождений и могут быть использованы для их геоэкологической оценки.

Ключевые слова:

водные сульфатные минералы, феррикопиапит, блёдит, Петлинский карьер, Бакальский железорудный район, Южный Урал

Библиографический список:

  • Белогуб Е.В. Гипергенез сульфидных месторождений Южного Урала / Автореф. дис. докт. геол.-мин. наук. СПб.: СпбГУ, 2009. 40 с.
  • Блинов И.А. Гипергенные минералы цинка на сульфидных месторождениях Южного Урала / Автореф. дис. канд. геол.-мин. наук. Санкт-Петербург, 2016. 23 с.
  • Дриц В.А., Коссовская А.Г. Глинистые минералы: слюды, хлориты. М.: Наука, 1991. 176 с.
  • Жухлистов А.П., Звягин Б.Б., Шурига Т.Н. Электронографическое исследование кристаллической структуры ди-триоктаэдрического Li, Fe-фенгита 1М // Кристаллография. 1983. Т. 28. Вып. 5. С. 874−879.
  • Зарайский Г.П. Эксперимент в решении проблем метасоматизма. М.: ГЕОС, 2007. 136 с.
  • Кашкай М.А., Алиев Р.М. Новый минерал кальциокопиапит (тусиит) из группы копиапита и о характеристике этой группы вообще // Тр. Азербайдж. геогр. общ. 1960. С. 49–76.
  • Крупенин М.Т., Мичурин С.В. Изотопногеохимические характеристики сульфидов из магнезитовых месторождений Южно-Уральской провинции // Геология. Известия Отделения наук о Земле и природных ресурсов АН РБ. 2011. № 16. С. 64–80.
  • Крупенин М.Т., Шардакова Г.Ю., Кузнецов А.Б. О геохимии процессов формирования «сланцев перемыва» и лиственитов по породам Главной дайки (Бакальский район) // Геодинамика, магматизм, седиментогенез и минерагения Северо-Запада России / Материалы Всероссийской конференции. Петрозаводск: Институт геологии КарНЦ РАН, 2007. C. 199–203.
  • Мичурина В.С., Мичурин С.В. Гипергенная сульфатная минерализация Петлинского бурожелезнякового карьера (Южный Урал) // Минералы и минералообразование в природных и техногенных процессах / Материалы Всероссийской научной геологической конференции, посвященной 55-летию Башкирского отделения РМО, 2024. (в печати).
  • Огородников В.Н., Бабенко В.В., Поленов Ю.А., Савичев А.Н. Генетические типы мусковитов золоторудных и хрусталеносных месторождений Урала // Литосфера. 2015. № 5. С. 90–98.
  • Огородова Л.П., Гриценко Ю.Д., Вигасина М.Ф., Косова Д.А., Мельчакова Л.В., Ксенофонтов Д.А., Дедушенко С.К. Физико-химическое и калориметрическое изучение алюминокопиапита и термодинамические свойства минералов копиапитовой группы // Геохимия. 2021. Т. 66. № 3. С. 281–288.
  • Самигуллин А.А., Мичурин С.В. Первые данные по гипергенной минерализации чёрных сланцев разреза Кагарманово зигазино-комаровской свиты среднего рифея (Южный Урал) // Геологический вестник. 2024. № 2. С. 117–129. DOI: 10.31084/2619–0087/2024-2-9
  • Сергеев О.П. Стратиграфия бакальской свиты Уральского протерозоя / Материалы по региональной стратиграфии СССР. М.: Госгеолтехиздат, 1963. С. 45–54. Типоморфизм минералов: Справочник. Под ред. Л.В. Чернышевой. М.: Недра, 1989. 560 с.
  • Филиппова К.А. Геохимия процессов техногенеза Бакальских железорудных месторождений (Южный Урал) // Автореф. дис. канд. геол.-мин. наук. Екатеринбург: ИГГ
    УрО РАН, 2004. 24 с.
  • Хлыбов В.В., Симакина Ю.С. Гипергенная сульфатная минерализация на келловейских глинах реки Ухтым (Западное Притиманье) // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2005. № 6. С. 6–11.
  • Эпова Е.С., Русаль О.С., Еремин О.В. Редкоземельные элементы в зоне гипергенеза Шерловогорского оловополиметаллического месторождения (Забайкальский край) // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2018. Т. 329. № 8. C. 88–95.
  • Fanfani L., Nunzi A., Zanazzi P.F., Zanzari A.R. The copiapite problem: the crystal structure of a ferrian copiapite // American Mineralogist. 1973. V. 58. P. 314–322.
  • Guven N. The crystal structures of 2M1 phengite and 2M1 muscovite // Zeitschrift fur Kristallographie. 1971. V. 134. P. 196–212.
  • Haidinger W. Handbuch der bestimmenden Mineralogie, enthaltend die Terminologie, Systematik, Nomenklatur und Charakteristik der Naturgeschichte des Mineralreiches. Wien, Braumüller & Seidel. 1845. 630 p.
  • Hawthorne F.C., Krivovichev S.V., Burns P.C. The Crystal Chemistry of Sulfate Minerals. Sulfate minerals: crystallography, geochemistry, and environmental significance // Reviews in Mineralogy and Geochemistry, 2000. V. 40. 608 p.
  • Hill R.J. A further refinement of the barite structure // The Canadian Mineralogist. 1977. V. 15. № 4. P. 522–526.
  • Majzlan J., Michallik R. The crystal structures, solid solutions and infrared spectra of copiapite-group minerals // Mineralogical Magazine, 2007. V. 71. № 5. P. 553–569.
  • Pederson B.F., Semmingsen D. Neutron Diffraction Refinement of the Structure of Gypsum, CaSO4×2H2O // Acta Crystallographica. 1982. V. 38. P. 1074–1077.
  • Rose G. Über einige in Südamerica vorkommende Eisenoxydsaize // Annalen der Physik. — 1833. V. 27. P. 309–319.
  • Schroll E. Analytische geochemie.— Band II: Grundlagen und Anwendungen. Stuttgart:Enke, 1976. 311 p.
  • Susse P. Crystal structure and hydrogen bonding of copiapite // Zeitschrift fur Kristallographie. 1972. V. 135. P. 34–55.
  • Wyckoff R.W. G. Crystal Structures. New York: Interscience Publishers, 1963. V. 1. 467 p.
  • Zalkin A., Ruben H., Templeton D.H. The crystal structure and hydrogen bonding of magnesium sulfate hexahydrate // Acta Crystallographica. 1964. V. 17. P. 235–240.
  • Zodrow E.L. Hydrated sulfates from Sydney Coalfield, Cape Breton Island, Nova Scotia, Canada: the copiapite group // American Mineralogist. 1980. V. 65 (9–10). P. 961–967.
Скачать pdf
наверх
eISSN: 2619-0087 DOI: 10.31084/2619-0087