Журналов:     Статей:        

Геосферные исследования. 2019; : 50-68

ЩЕЛОЧНЫЕ АНГИДРИТСОДЕРЖАЩИЕ СИЕНИТЫ ОШУРКОВСКОГО МАССИВА (ЗАПАДНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ)

Шабашев В. Я., Никифоров А. В.

https://doi.org/10.17223/25421379/12/5

Аннотация

Представлены результаты изучения жильных сульфатсодержащих пород, выявленных в пределах Ошурковского щелочно-габброидного массива. Основными породообразующими минералами данных образований являются ортоклазпертит, эгирин-авгит, ангидрит. Присутствуют апатит, алланит, сфен, кальцит, реже биотит, целестин, гипс, кварц. Результаты изотопных исследований сульфатной серы свидетельствуют о ее эндогенной природе. Предполагается генетическая связь ангидритсодержащих сиенитов и карбонатитов Ошурковского массива.

Список литературы

1. Андреев Г.В., Гордиенко И.В., Кузнецов А.Н., Кравченко А.И. Апатитоносные диориты Юго-Западного Забайкалья. Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1972. 159 с.

2. Егорова Н.Н., Новикова А.Н. Петрографические особенности метасоматически измененных сиенито-диоритовых и диоритовых пород Ошурковского месторождения апатита // Материалы по геологии и полезным ископаемым Бурятской АССР. Улан-Удэ, 1970. Вып. ХIII. С. 119–129.

3. Залуцкий В.В. К геологии и генезису Ошурковского апатитоносного плутона Центральной Бурятии // Геология, поиски и разведка рудных месторождений. Иркутск, 1979. С. 30–44.

4. Занвилевич А.Н., Карманов Н.С., Бурдуков И.В., Литвиновский Б.А. Оценки условий кристаллизации габбросиенитовой серии на основе химического состава минералов (Ошурковский массив, Забайкалье) // Записки Всероссийского Минералогического общества. 1999. Ч. СХХVIII, № 1. C. 25–47.

5. Ковальский Ф.И., Костромин С.В. Геолого-экономическая характеристика Ошурковского апатитового месторождения // Апатиты. М. : Наука, 1968. С. 304–306.

6. Костромина Л.Н. Апатитовая минерализация и генезис Ошурковского месторождения // Труды СНИИГГИМСа. Вып. 108: Проблемы агрономического сырья Сибири. Новосибирск, 1971. C. 93–101.

7. Кузнецов А.Н. Минералогия и геохимия апатитоносных диоритов (Юго-Западное Забайкалье). Новосибирск : Наука, 1980. 103 с.

8. Кузнецова Л.Г., Василенко В.Б., Холодова Л.Д. Особенности состава породообразующих минералов Ошурковского массива // Cб. Трудов СО РАН. Новосибирск : Изд. СО РАН, НИЦ ОИГГМСО РАН, 1995. Т. 11. С. 81–95.

9. Литвиновский Б.А., Занвилевич А.Н., Бурдуков И.В., Карманов Н.С. Сиениты как продукт фракционной кристаллизации щелочно-базальтовой магмы Ошурковского массива, Забайкалье // Петрология. 1998а. Т. 6, № 1. С. 30–52.

10. Литвиновский Б.А., Занвилевич А.Н., Посохов В.Ф. и др. Новые данные о строении и времени формирования Ошурковского массива щелочных габбро и сиенитов (Забайкалье) // Геология и геофизика. 1998б. Т. 39, № 6. С. 730–744.

11. Литвиновский Б.А., Ярмолюк В.В., Занвилевич А.Н. и др. Источники и условия формирования гранитных пегматитов Ошурковского щелочно-монцонитового массива (Забайкалье) // Геохимия. 2005. № 12. С. 1251–1270.

12. Магматические формации СССР. Л. : Недра, 1979. Т. 1. 319 с.

13. Никифоров А.В., Ярмолюк В.В., Покровский Б.Г. и др. Позднемезозойские карбонатиты Западного Забайкалья: минеральный, химический и изотопный (О, С, S, Sr) состав и соотношения со щелочным магматизмом // Петрология. 2000. T. 8, № 3. C. 309–336.

14. Никифоров А.В., Болонин А.В., Покровский Б.Г. и др. Геохимия изотопов (О, С, S, Sr) и Rb-Sr возраст карбонатитов Центральной Тувы // Геология рудных месторождений. 2006. Т. 48, № 4. С. 296–319.

15. Рампилов М.О., Ласточкин Е.И., Рипп Г.С. Пегматиты Ошурковского апатитоносного плутона // Отечественная геология. 2013. № 3. С. 65–73.

16. Рипп Г.С., Дорошкевич А.Г., Посохов В.Ф. и др. Возраст карбонатитов и базитов (SHRIMP–II и Rb-Sr методы) Ошурковского апатитоносного массива (Западное Забайкалье) // Геология и геофизика. 2011. Т. 52, № 5. С. 666–675.

17. Рипп Г.С., Дорошкевич А.Г., Ласточкин Е.И., Избродин И.А. Изотопно-геохимические особенности пород Ошурковского апатитоносного массива (Западное Забайкалье) // Геохимия. 2014. № 4. С. 302–3018.

18. Рипп Г.С., Избродин И.А., Ласточкин Е.И. и др. Ошурковский базитовый плутон: хронология, изотопно-геохимические и минералогические особенности, условия образования. Новосибирск : ГЕО, 2013. 163 с.

19. Смирнов Ф.Л. Геология апатитовых месторождений Сибири. Новосибирск : Наука, 1980. С. 23–40.

20. Тяжелов А.Г. Петрографическое своеобразие Ошурковского апатитоносного массива // Известия АН СССР. Сер. геологическая. 1986. № 7. С. 47–55.

21. Царев Д.И., Батуева А.А. Дифференциация компонентов базитов при гранитизации (на примере Ошурковского апатитового месторождения, Западное Забайкалье). Новосибирск : ГЕО, 2013. 135 с.

22. Шабашев В.Я. О формационной принадлежности Ошурковского апатитоносного массива // Промышленность горнохимического сырья. М.: НИИТЭХИМ, 1977. Вып. 6. С. 1–3.

23. Яценко Г.М. Об интрузиях Ошурковского типа в центральной части Западного Забайкалья // Рудоносность геологических формаций Забайкалья. Новосибирск : Наука, 1982. С. 93–99.

24. Deines P. Stable isotope variation in carbonatites // Carbonatites – genesis and evolution. London : Unwin Hyman, 1989. Р. 301–359.

25. Dubinin A.V., Dubinins E.G., Detnidova T.P., Kokryatskaya N.M., Rinskaya-Korsakova M.N., Kosova S.A., Yakushev E.V. Stable isotope evidence for the bottom convective layer homogeneity in the Black Sea // Geochem. Transact. 2014. V. 15, № 3. DOI: 10.1186/1467-4866-15-3

Geosphere Research. 2019; : 50-68

ALKALINE ANHYDRITE-CONTAINING SYENIETES OF THE OSHURKOVSKY MASSIF

Shabashev V. Ya., Nikiforov A. V.

https://doi.org/10.17223/25421379/12/5

Abstract

The article presents results of investigation of vein sulfate-containing rocks were recently discovered / identified in the Oshurkovsky alkaline-gabbroid massif. The content of anhydrite in their composition sometimes reaches 50%. Detailed petrographic studies of these rocks showed that they are typical for the entire suite of igneous rocks of the Oshurkovsky massif.
More than 90% of the massifs’ area is occupied by various alkaline and subalkaline gabbroids with different contents of amphibole, pyroxene, biotite, and a ubiquitous admixture of apatite. The second stage of the massif formation comprises large plug- (up to 2 km
2) and dike-like bodies of alkaline-feldspar syenites. The final stage of the magmatism is represented by veins of calcite carbonatites with Ba and Sr sulphates and late granite pegmatites. Gabbroids accommodate the vein bodies of anhydrite-containing alkaline syenites. The veins are usually up to 0.4 m, more rarely up to 2 m thick. Relationships with other rock have not been observed.
Sulfate-containing alkaline syenites are massive, coarse-grained rocks composed of tabular orthoclase-pertite crystals. The intercrystalline space is filled by subidiomorphic aegirine-augite crystals and aggregates of anhydrite grains, which represent one of the latest stages of crystallization. The total content of sulfate in different veins varies from 5 to 50%. The rock contains small amounts of apatite, allanite, magnetite, sphene, calcite, less often biotite. Secondary minerals are celestine, chlorite, zeolite, quartz and gypsum. The inclusion of celestine are associated with post-magmatic recrystallization of primary strontium-containing anhydrite. Gypsum develops on decomposed anhydrite.
Sulfur isotopic composition of the anhydrite from four samples is characterized by a narrow range of values of
34S 10.3–11.7, which differs from the isotopic composition of sulfur of barite from the carbonatites of the Oshurkovsky massif (6.5–8.2).
In general, all observed variations in the 34S values do not exceed the range typical for the world carbonatite sulphates.


References

1. Andreev G.V., Gordienko I.V., Kuznetsov A.N., Kravchenko A.I. Apatitonosnye diority Yugo-Zapadnogo Zabaikal'ya. Ulan-Ude : Buryat. kn. izd-vo, 1972. 159 s.

2. Egorova N.N., Novikova A.N. Petrograficheskie osobennosti metasomaticheski izmenennykh sienito-dioritovykh i dioritovykh porod Oshurkovskogo mestorozhdeniya apatita // Materialy po geologii i poleznym iskopaemym Buryatskoi ASSR. Ulan-Ude, 1970. Vyp. KhIII. S. 119–129.

3. Zalutskii V.V. K geologii i genezisu Oshurkovskogo apatitonosnogo plutona Tsentral'noi Buryatii // Geologiya, poiski i razvedka rudnykh mestorozhdenii. Irkutsk, 1979. S. 30–44.

4. Zanvilevich A.N., Karmanov N.S., Burdukov I.V., Litvinovskii B.A. Otsenki uslovii kristallizatsii gabbrosienitovoi serii na osnove khimicheskogo sostava mineralov (Oshurkovskii massiv, Zabaikal'e) // Zapiski Vserossiiskogo Mineralogicheskogo obshchestva. 1999. Ch. SKhKhVIII, № 1. C. 25–47.

5. Koval'skii F.I., Kostromin S.V. Geologo-ekonomicheskaya kharakteristika Oshurkovskogo apatitovogo mestorozhdeniya // Apatity. M. : Nauka, 1968. S. 304–306.

6. Kostromina L.N. Apatitovaya mineralizatsiya i genezis Oshurkovskogo mestorozhdeniya // Trudy SNIIGGIMSa. Vyp. 108: Problemy agronomicheskogo syr'ya Sibiri. Novosibirsk, 1971. C. 93–101.

7. Kuznetsov A.N. Mineralogiya i geokhimiya apatitonosnykh dioritov (Yugo-Zapadnoe Zabaikal'e). Novosibirsk : Nauka, 1980. 103 s.

8. Kuznetsova L.G., Vasilenko V.B., Kholodova L.D. Osobennosti sostava porodoobrazuyushchikh mineralov Oshurkovskogo massiva // Cb. Trudov SO RAN. Novosibirsk : Izd. SO RAN, NITs OIGGMSO RAN, 1995. T. 11. S. 81–95.

9. Litvinovskii B.A., Zanvilevich A.N., Burdukov I.V., Karmanov N.S. Sienity kak produkt fraktsionnoi kristallizatsii shchelochno-bazal'tovoi magmy Oshurkovskogo massiva, Zabaikal'e // Petrologiya. 1998a. T. 6, № 1. S. 30–52.

10. Litvinovskii B.A., Zanvilevich A.N., Posokhov V.F. i dr. Novye dannye o stroenii i vremeni formirovaniya Oshurkovskogo massiva shchelochnykh gabbro i sienitov (Zabaikal'e) // Geologiya i geofizika. 1998b. T. 39, № 6. S. 730–744.

11. Litvinovskii B.A., Yarmolyuk V.V., Zanvilevich A.N. i dr. Istochniki i usloviya formirovaniya granitnykh pegmatitov Oshurkovskogo shchelochno-montsonitovogo massiva (Zabaikal'e) // Geokhimiya. 2005. № 12. S. 1251–1270.

12. Magmaticheskie formatsii SSSR. L. : Nedra, 1979. T. 1. 319 s.

13. Nikiforov A.V., Yarmolyuk V.V., Pokrovskii B.G. i dr. Pozdnemezozoiskie karbonatity Zapadnogo Zabaikal'ya: mineral'nyi, khimicheskii i izotopnyi (O, S, S, Sr) sostav i sootnosheniya so shchelochnym magmatizmom // Petrologiya. 2000. T. 8, № 3. C. 309–336.

14. Nikiforov A.V., Bolonin A.V., Pokrovskii B.G. i dr. Geokhimiya izotopov (O, S, S, Sr) i Rb-Sr vozrast karbonatitov Tsentral'noi Tuvy // Geologiya rudnykh mestorozhdenii. 2006. T. 48, № 4. S. 296–319.

15. Rampilov M.O., Lastochkin E.I., Ripp G.S. Pegmatity Oshurkovskogo apatitonosnogo plutona // Otechestvennaya geologiya. 2013. № 3. S. 65–73.

16. Ripp G.S., Doroshkevich A.G., Posokhov V.F. i dr. Vozrast karbonatitov i bazitov (SHRIMP–II i Rb-Sr metody) Oshurkovskogo apatitonosnogo massiva (Zapadnoe Zabaikal'e) // Geologiya i geofizika. 2011. T. 52, № 5. S. 666–675.

17. Ripp G.S., Doroshkevich A.G., Lastochkin E.I., Izbrodin I.A. Izotopno-geokhimicheskie osobennosti porod Oshurkovskogo apatitonosnogo massiva (Zapadnoe Zabaikal'e) // Geokhimiya. 2014. № 4. S. 302–3018.

18. Ripp G.S., Izbrodin I.A., Lastochkin E.I. i dr. Oshurkovskii bazitovyi pluton: khronologiya, izotopno-geokhimicheskie i mineralogicheskie osobennosti, usloviya obrazovaniya. Novosibirsk : GEO, 2013. 163 s.

19. Smirnov F.L. Geologiya apatitovykh mestorozhdenii Sibiri. Novosibirsk : Nauka, 1980. S. 23–40.

20. Tyazhelov A.G. Petrograficheskoe svoeobrazie Oshurkovskogo apatitonosnogo massiva // Izvestiya AN SSSR. Ser. geologicheskaya. 1986. № 7. S. 47–55.

21. Tsarev D.I., Batueva A.A. Differentsiatsiya komponentov bazitov pri granitizatsii (na primere Oshurkovskogo apatitovogo mestorozhdeniya, Zapadnoe Zabaikal'e). Novosibirsk : GEO, 2013. 135 s.

22. Shabashev V.Ya. O formatsionnoi prinadlezhnosti Oshurkovskogo apatitonosnogo massiva // Promyshlennost' gornokhimicheskogo syr'ya. M.: NIITEKhIM, 1977. Vyp. 6. S. 1–3.

23. Yatsenko G.M. Ob intruziyakh Oshurkovskogo tipa v tsentral'noi chasti Zapadnogo Zabaikal'ya // Rudonosnost' geologicheskikh formatsii Zabaikal'ya. Novosibirsk : Nauka, 1982. S. 93–99.

24. Deines P. Stable isotope variation in carbonatites // Carbonatites – genesis and evolution. London : Unwin Hyman, 1989. R. 301–359.

25. Dubinin A.V., Dubinins E.G., Detnidova T.P., Kokryatskaya N.M., Rinskaya-Korsakova M.N., Kosova S.A., Yakushev E.V. Stable isotope evidence for the bottom convective layer homogeneity in the Black Sea // Geochem. Transact. 2014. V. 15, № 3. DOI: 10.1186/1467-4866-15-3