Ультраосновные и основные интрузии и сульфидные медно-никелевые месторождения Мончи : [сборник статей] / Акад. наук СССР, Кол. фил. им. С. М. Кирова, Лаб. геологии докембрия АН СССР ; под ред. Н. А. Елисеева. - [Б. м.] : Изд-во Академии наук СССР, 1953. - 181, [2] с.,[4] л. карт : ил.

140 3. Н. Елисеев так и другие реакции протекали при участии гидротермальных рас­ творов. Согласно А. Г. Бетехтину, в гидротермальных растворах сера нахо­ дилась в виде сероводорода (1949). В зависимости от концентрации в растворе сероводорода и кислорода возникали те или иные сернистые соединения. Образование сернистых соединений металлов происходит за счет ионизации (диссоциации) сероводорода в растворе с образованием двухвалентного аниона, который входит в состав большинства сульфи­ дов. Одной из очень важных особенностей сероводорода при минерало- образовании является зависимость диссоциации от температуры и дав ­ ления. При уменьшении давления степень диссоциации возрастает. Понижение температуры также способствует повышению степени дис­ социации, возрастанию концентрации ионов S-2. С понижением темпера­ туры и давления создаются условия, благоприятные для кристаллиза­ ции сульфидов. Первыми рудными минералами, кристаллизовавшимися из гидротер­ мальных растворов, были магнетит второй генерации и хромит, что указывает на очень слабую концентрацию ионизированного сероводо­ рода в растворе. Затем по мере падения температуры концентрация сероводорода повышалась и создались условия для кристаллизации сульфидов. Кристаллизация первичного пирита раньше других сульфи­ дов указывает на повышенную концентрацию сероводорода в растворе в начальный момент кристаллизации сульфидов. Количество пирита в породе ничтожное. Понижение -концентрации серы, последовавшее вскоре после того, как начал кристаллизоваться пирит, послужило при­ чиной появления сульфидов, бедных серой — пирротина и пентландита. Неустойчивый при пониженной концентрации серы пирит при этом под­ вергался коррозии, судя по структурам разъедания, типичным для мел­ ких и редких зерен пирита. При дальнейшей кристаллизации рудных минералов концентрация сероводорода в гидротермальных растворах не оставалась постоянной и это служило причиной появления других видов минералов и метасо­ матических замещений одних рудных минералов другими. В частности после того, как подавляющее большинство сульфидов выкристаллизо­ валось в виде пирротина и пентландита, местами кристаллизовался пирит, что указывает на повышение концентрации сероводорода в рас­ творах. На время условно исключим из рассмотрения вопрос о кристаллиза­ ции сульфидов меди и рассмотрим изменения пирротина и пентландита в условиях меняющейся концентрации серы в растворе, для чего вос­ пользуемся диаграммой Бетехтина с дополнениями автора, изображен­ ной на рис. 17. На диаграмме пирротин — миллерит — сера возьмем точку а, соответ­ ствующую смеси пирротина и пентландита (20% пирротина и 80% пентландита), и проследим смену парагенезисов минералов при измене­ нии концентрации сероводорода в растворе. При изменении только кон­ центрации серы, т. е. при сохраняющемся соотношении F e : Ni, пара- генетические ассоциации минералов будут представлены точками, посте­ пенно приближающимися к вершине 5 по лучу aS. Точки а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 будут обозначать последовательную смену парагенезисов мине­ ралов, возникающих при постепенном возрастании серы в растворе: пирротин + пентландит (а), пирротин + пентландит -f- виоларит (1 и 2), пирротин- ) - виоларит (3), пирротин -(- виоларит -f- пирит (4), пи­ рит -f- виоларит (5), пирит -j- виоларит -f- полидимит (5), пирит -(- поли-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz