Золото-сульфидно-кварцевое рудопроявление Арыскан (Западная Тува): условия образования и геохимические особенности флюидов; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 331, № 7

التفاصيل البيبلوغرافية
Parent link:Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов/ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2015-.— 2413-1830
Т. 331, № 7.— 2020.— [С. 224-237]
مؤلفون مشاركون: Российская академия наук Сибирское отделение Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов, Российская академия наук Уральское отделение Институт минералогии, Южно-Уральский государственный университет, Российская академия наук Сибирское отделение Институт геологии и минералогии, Новосибирский государственный университет, Тувинский государственный университет
مؤلفون آخرون: Кужугет Р. В. Ренат Васильевич, Анкушева Н. Н. Наталья Николаевна, Редина А. А. Анна Андреевна, Прокопьев И. Р. Илья Романович, Ондар Э.-Д. В. Эртине-Даш Васильевич
الملخص:Заглавие с титульного листа
Актуальность исследования обусловлена необходимостью определения генезиса и условий образования золоторудных объектов Тувы для повышения эффективности геолого-поисковых работ по наращиванию минерально-сырьевой базы золота региона. Цель: определение условий образования и геохимических особенностей рудообразующих флюидов рудопроявления золота Арыскан в Западной Туве. Методы. Флюидные включения проанализированы с помощью термокамеры Linkam TMS-600 с микроскопом Olympus BX 51 с целью определения температур, солевого состава, концентрации солей и давления флюида при минералообразовании; газовый состав индивидуальных флюидных включений определен на рамановском спектрометре Ramanor U-1000 с детектором Horiba DU420E-OE-323, лазер Millennia Pro (Spectra-Physics); валовый газовый состав флюида определен на газовом хроматографе Agilent 6890, содержания анионов в водной вытяжке оценены на ионном хроматографе ЦВЕТ-3000, содержания катионов и микроэлементов - методом ICP MS (Elan-6100); соотношения изотопов серы определены на газовом массспектрометре Finnigan MAT Delta. Результаты. В результате проведенных исследований установлено, что березиты рудопроявления сформировались при участии углекислото-водно-солевых флюидов с соленостью 4,9-41,5 мас. % экв. NaСl при температурах не менее 250-340°C. Золотосодержащие минеральные ассоциации образовались при P ~1,8 кбар (~5,4 км) из флюидов состава NaCl-KCl-H[2]O, NaCl-Na[2]НCO[4]-H[2]O и NaCl-H[2]O, содержащих CO[2], с концентрациями 2,9-32,9 мас. % NaСl-экв., на фоне снижения температур в интервале 290-145°C (золото-сульфидно-кварцевые жилы - 290-145°С, золото-теллуридно-сульфидно-кварцевые жилы - 270-160°С), при вариациях f O[2], f S[2], f Se[2] и f Te[2]. Изотопный [delta]{34}S[H[2]S] (от -0,5 до +1,1 ‰), солевой и микроэлементный состав минералообразующих флюидов свидетельствуют о его магматическом происхождении.
The relevance of the research is defined by the need to determine the genesis and formation conditions of gold deposits from Tuva Republic for improving the efficiency of geological prospecting and increasing the gold mineral resource base of the region. The aim of the research is to examine the conditions of fluid formation and geochemical peculiarities of Aryskan gold ore occurrence in Western Tuva. Analytical methods. The temperatures, fluid composition, salinity, and trapping pressures were examined due to fluid inclusion study by means of Linkam TMS-600 cryostage equipped with Olympus BX 51 optical microscope; gas composition of fluid inclusions was detected using Ramanor U-1000 Raman spectrometer equipped with Horiba DU420E-OE-323 detector and Millennia Pro (Spectra-Physics) laser; bulk element composition of fluid was determined on Agilent 6890 gas chromatograph, extracted anion amounts of fluid were detected using TSVET-3000 ion chromatograph, cations and trace elements - by means of ICP MS (Elan-6100); S isotopic compositions were specified on Finnigan MAT Delta gas mass-spectrometer. Results. We specified that early beresites of Aryskan ore occurrence were formed due to CO[2] water-chloride fluid with salinity ranged between 4,9 and 41,5 wt. % NaСl equiv. and temperatures from 250 to 340°C. The Au-bearing mineral associations were formed at P~1,8 kbar (~5,4 km depth) in mesoabissal environment due to CO[2] watered fluids contained NaCl-KCl-H[2]O, NaCl-Na[2]НCO[4]-H[2]O and NaCl-H[2]O with salinity from 2,9 up to 32,9 wt. % NaСl equiv. in front of the temperatures ranged between 290-145°C (I Au-bearing substage - 290-145°С, II Au-bearing substage - 270-160°С) with varying f O[2], f S[2], f Se[2] and f Te[2]. The isotopic [delta]{34}S[H[2]S] (from -0,5 up to +1,1 ‰) and salt composition of fluids and trace elements indicate the magmatic genesis.
اللغة:الروسية
منشور في: 2020
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين:http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/62472/1/bulletin_tpu-2020-v331-i7-19.pdf
https://doi.org/10.18799/24131830/2020/7/2732
التنسيق: الكتروني فصل الكتاب
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=345119

MARC

LEADER 00000nla2a2200000 4500
001 345119
005 20231102005734.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\book\376952 
035 |a RU\TPU\book\376937 
090 |a 345119 
100 |a 20200820d2020 k y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drcn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Золото-сульфидно-кварцевое рудопроявление Арыскан (Западная Тува): условия образования и геохимические особенности флюидов  |f Р. В. Кужугет, Н. Н. Анкушева, А. А. Редина [и др.] 
203 |a Текст  |c электронный 
215 |a 1 файл (2 269 Kb) 
230 |a Электронные текстовые данные (1 файл : 2 269 Kb) 
300 |a Заглавие с титульного листа 
320 |a [Библиогр.: с. 234-235 (30 назв.)] 
330 |a Актуальность исследования обусловлена необходимостью определения генезиса и условий образования золоторудных объектов Тувы для повышения эффективности геолого-поисковых работ по наращиванию минерально-сырьевой базы золота региона. Цель: определение условий образования и геохимических особенностей рудообразующих флюидов рудопроявления золота Арыскан в Западной Туве. Методы. Флюидные включения проанализированы с помощью термокамеры Linkam TMS-600 с микроскопом Olympus BX 51 с целью определения температур, солевого состава, концентрации солей и давления флюида при минералообразовании; газовый состав индивидуальных флюидных включений определен на рамановском спектрометре Ramanor U-1000 с детектором Horiba DU420E-OE-323, лазер Millennia Pro (Spectra-Physics); валовый газовый состав флюида определен на газовом хроматографе Agilent 6890, содержания анионов в водной вытяжке оценены на ионном хроматографе ЦВЕТ-3000, содержания катионов и микроэлементов - методом ICP MS (Elan-6100); соотношения изотопов серы определены на газовом массспектрометре Finnigan MAT Delta. Результаты. В результате проведенных исследований установлено, что березиты рудопроявления сформировались при участии углекислото-водно-солевых флюидов с соленостью 4,9-41,5 мас. % экв. NaСl при температурах не менее 250-340°C. Золотосодержащие минеральные ассоциации образовались при P ~1,8 кбар (~5,4 км) из флюидов состава NaCl-KCl-H[2]O, NaCl-Na[2]НCO[4]-H[2]O и NaCl-H[2]O, содержащих CO[2], с концентрациями 2,9-32,9 мас. % NaСl-экв., на фоне снижения температур в интервале 290-145°C (золото-сульфидно-кварцевые жилы - 290-145°С, золото-теллуридно-сульфидно-кварцевые жилы - 270-160°С), при вариациях f O[2], f S[2], f Se[2] и f Te[2]. Изотопный [delta]{34}S[H[2]S] (от -0,5 до +1,1 ‰), солевой и микроэлементный состав минералообразующих флюидов свидетельствуют о его магматическом происхождении. 
330 |a The relevance of the research is defined by the need to determine the genesis and formation conditions of gold deposits from Tuva Republic for improving the efficiency of geological prospecting and increasing the gold mineral resource base of the region. The aim of the research is to examine the conditions of fluid formation and geochemical peculiarities of Aryskan gold ore occurrence in Western Tuva. Analytical methods. The temperatures, fluid composition, salinity, and trapping pressures were examined due to fluid inclusion study by means of Linkam TMS-600 cryostage equipped with Olympus BX 51 optical microscope; gas composition of fluid inclusions was detected using Ramanor U-1000 Raman spectrometer equipped with Horiba DU420E-OE-323 detector and Millennia Pro (Spectra-Physics) laser; bulk element composition of fluid was determined on Agilent 6890 gas chromatograph, extracted anion amounts of fluid were detected using TSVET-3000 ion chromatograph, cations and trace elements - by means of ICP MS (Elan-6100); S isotopic compositions were specified on Finnigan MAT Delta gas mass-spectrometer. Results. We specified that early beresites of Aryskan ore occurrence were formed due to CO[2] water-chloride fluid with salinity ranged between 4,9 and 41,5 wt. % NaСl equiv. and temperatures from 250 to 340°C. The Au-bearing mineral associations were formed at P~1,8 kbar (~5,4 km depth) in mesoabissal environment due to CO[2] watered fluids contained NaCl-KCl-H[2]O, NaCl-Na[2]НCO[4]-H[2]O and NaCl-H[2]O with salinity from 2,9 up to 32,9 wt. % NaСl equiv. in front of the temperatures ranged between 290-145°C (I Au-bearing substage - 290-145°С, II Au-bearing substage - 270-160°С) with varying f O[2], f S[2], f Se[2] and f Te[2]. The isotopic [delta]{34}S[H[2]S] (from -0,5 up to +1,1 ‰) and salt composition of fluids and trace elements indicate the magmatic genesis. 
453 |t Aryskan gold-sulphide-quartz ore occurrence (Western Tuva): conditions of formation and geochemical peculiarities of fluids  |o translation from Russian  |f R. V. Kuzhuget [et al.]  |c Tomsk  |n TPU Press  |d 2015-   |d 2020 
453 |t Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering 
453 |t Vol. 331, № 7 
461 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\312844  |x 2413-1830  |t Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов  |f Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |d 2015-  
463 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\376926  |t Т. 331, № 7  |v [С. 224-237]  |d 2020 
610 1 |a золото 
610 1 |a березиты 
610 1 |a месторождения 
610 1 |a кварц 
610 1 |a Тува 
610 1 |a флюидные включения 
610 1 |a микроэлементы 
610 1 |a изотопия 
610 1 |a сера 
610 1 |a электронный ресурс 
610 |a gold 
610 |a beresites 
610 |a gold deposits 
610 |a quartz 
610 |a Tuva 
610 |a fluid inclusions 
610 |a trace elements 
610 |a sulphur isotopic composition 
701 1 |a Кужугет  |b Р. В.  |g Ренат Васильевич  |6 z01712 
701 1 |a Анкушева  |b Н. Н.  |g Наталья Николаевна  |6 z02712 
701 1 |a Редина  |b А. А.  |g Анна Андреевна  |6 z03712 
701 1 |a Прокопьев  |b И. Р.  |g Илья Романович  |6 z04712 
701 1 |a Ондар  |b Э.-Д. В.  |g Эртине-Даш Васильевич  |6 z05712 
712 0 2 |a Российская академия наук  |b Сибирское отделение  |b Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов  |c (Кызыл)  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\19371  |6 z01701  |9 27462 
712 0 2 |a Российская академия наук  |b Уральское отделение  |b Институт минералогии  |c (Миасс)  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\11835  |6 z02701  |9 25270 
712 0 2 |a Южно-Уральский государственный университет  |6 z02701 
712 0 2 |a Российская академия наук  |b Сибирское отделение  |b Институт геологии и минералогии  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\11925  |6 z03701  |9 25307 
712 0 2 |a Российская академия наук  |b Сибирское отделение  |b Институт геологии и минералогии  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\11925  |6 z04701  |9 25307 
712 0 2 |a Новосибирский государственный университет  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\721  |6 z04701  |9 23472 
712 0 2 |a Тувинский государственный университет  |6 z05701 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20201207  |g RCR 
856 4 |u http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/62472/1/bulletin_tpu-2020-v331-i7-19.pdf 
856 4 |u https://doi.org/10.18799/24131830/2020/7/2732 
942 |c CF