Ферсман, А. Е. Избранные труды / А. Е. Ферсман ; Акад. наук СССР ; [отв. ред. Д. П. Сердюченко]. - Москва : Изд-во Академии наук СССР, 1960. - Т. 6. - 742 с., [1] л. ил. : ил., карты. - Библиогр.: с. 660-692 и в конце гл.
ПРИЛОЖЕНИЕ I. ОБЗОР ПОЛЕЙ ГРАНИТНЫХ ПЕГМАТИТОВ СССР 535 Т а б л и ц а 121 Схема миграции химических элементов при образовании изумрудной серии Химичес кий состав Изменение пород A 300 в 125 с 175 D 75 и | F 150 G 75 I 90 К 135 SiOo 216 77 139 40 42 137 40 49 126 AI 2 O 3 49 30 19 2 14 7 2 — 2 ГегОз (1.5) — 1,5 3 2 — 3 — — FeO — — — 6 8 — 6 — — MgO — — — 2 0 2 0 — 2 0 20 — CaO 7 7 — 4 1 3 4 4 2 Na20 14 9 5 0 ,5 2 ,5 2 ,5 0 ,5 1 2 K20 И 2 9 — 8 1 — 1 — Li20 (0,5) — 0 ,5 — 0 ,5 — — Следы — h 2o + f 1,5 0 ,5 1 — 1 — — 1 — С + D = Е + F F + G = I+ к А — гранитный пегматит; В — плагиоклазит (десилицированный пегматит); С и F — остатки гранитного пегматита после образования плагиоклазита; D и G — боковая порода; Е — биотито - вая Бона; 1 — актинолито-хлоритовая зона; К — кварцевые линзы. П р и м е ч а н и е . Схема представляет собой попытку наметить взаимоотношения между гранитной породой (анализ 1 табл. 1 2 0 ) и предполагаемой ультраосновной (анализ 7 той же таблицы). Отдельные зоны показаны жирным шрифтом. Ход про цесса представляется в следующем виде. Возьмем 300 частей гранитного пегматита (А) и 150 частей боковой породы (D и G). При десиликации пегматита образуется 125 частей плагиоклазита (В), 175 частей (С) + 150 частей (F ). 175 частей С мигрируют далее в боковую породу, соединяются с новыми 75 частями боковой породы и дают 100 частей биотитовой зоны (Е), в то время как 150 других частей (F) снова мигрируют далее, давая 90 частей актинолито-хлоритовой зоны (I) и кварцевые линзы (К ). Иначе говоря, из 300 частей первичного расплава + 150 частей боковой породы получается 125 пегматита десплицированного + 100 биотитовой зоны + 90 актиноли- товой и дал ее— силицированная зона талька с линзами кварца. Полученные соот ношения отвечают как раз указанным выше средним мощностям всей магматиче ской свиты, что схематически видно из фиг. 59. Самый ход перемещения отдельных элементов изображен на диаграмме табл. 122. Для понимания происходящих при этом геохимических процессов остановимся кратко на основных чертах минералогии и геохимии копей х. М и н е р а л о г и я И з у м р у д н ы х к о п е й . Все минералы явно распадаются на пять групп по их генетическим взаимоотношениям 2: I. Типичные минералы п е г м а т и т о в , и в частности типа II — III—IV: берилл, топаз, дымчатый кварц, полевой шпат, альбит, фена кит, апатит, хризоберилл (александрит), турмалин, мусковит, гранат, танталит. Очень редкий корунд (Малышевский прииск). II. Минералы пневматолитических или гидротермальных фаз: аль бит, десмин, молибденит, пирит, халькопирит, самородный висмут, гема тит, сфалерит, пирротин, борнит, флюорит3, 1 В декабре 1931 г. на 6 8 -м метре Троицкого (Первомайского) прииска была встре чена альбитовая жила до 3 м мощности, с большими занорышами, выполненными пре красными альбитами, кристаллами короткостолбчатого зеленого апатита, большими розетками (до 1 0 м) молибденита, октаэдрами плавикового шпата и шариками хлорита. Этот парагенезис полностью относится к границе геофаз G и Н. 2 Хороший и сильно дополненный список минералов дан Н. М. Ъспеским (1937). 8 К минералам поздних гидротермальных геофаз относится и бавенит, который
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz