УДК 553.484(235.222)
Минералого-геохимические особенности руд Cu-Co-W месторождения Каракуль (Горный Алтай). Прокопьев И. Р. // Металлогения древних и современных океанов–2008. Рудоносные комплексы и рудные фации. Миасс: ИМин УрО РАН, 2008.
На месторождении установлено три типа руд: вольфрамовый (шеелитовый), кобальтовый и медно-пирротиновый. Минеральный состав руд: кварц, никелин, леллингит, герсдорфит, арсенопирит, глаукодот, шеелит, пирит, пирротин, халькопирит, галенит, сфалерит, висмутин, самородный висмут, хлорит, альбит, кальцит, гидрослюда. Содержание благороднометальной минерализации в рудах на месторождении Каракуль составляет (г/т) для кобальтового типа руд: Au 0.01–0.55, Ag 0.01–1.2, Pt 0.02–0.06, Pd <0.005; для пирротин-халькопиритового типа руд: Au 0.18–0.46, Ag 0.48–6.7, Pt <0.02, Pd <0.02; для халькопиритового типа руд: Au 0.34–2.27, Ag 0.1–1.0, Pt <0.02, Pd <0.07. Содержания Au и Ag в монофракциях сульфидов: в пирротине Au 0.6–2.2, Ag 1.6–11.7, в арсенопирите Au – 0.9, Ag – 9.1, в халькопирите Au – 1.3, Ag – 6.8. В Юстыдском рудном узле располагается целый ряд участков и протяженных зон с аналогичным оруденением. Все они приурочены к экзоконтактовым зонам гранитоидных массивов юстыдского комплекса.
Илл. 1. Табл. 2. Библ. 3.
И. Р. Прокопьев
Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск
pro.kop@ngs.ru
Минералого-геохимические особенности руд Cu–Co–W месторождения Каракуль (Горный Алтай)
(научный руководитель А. С. Борисенко)
Ареал развития кобальтового оруденения в юго-восточном Алтае и северо-западной Монголии является частью Алтае-Саянской кобальтоносной провинции.
В ее пределах широко проявлены разные типы Co-оруденения: Ni-Co-As (месторождения Хову-Аксы, Асхатин-гол, Кызыл-оюк), Cu-Co-As (Узун-Ой, Могенбурень),
Co-As скарнового (Владимировское), Cu-Co-W и др. Одним из типовых объектов распространенного Cu-Co-W оруденения является месторождение Каракуль [Долгушина, 1981; Борисенко и др., 1984; Говердовский, 1987].
В ее пределах широко проявлены разные типы Co-оруденения: Ni-Co-As (месторождения Хову-Аксы, Асхатин-гол, Кызыл-оюк), Cu-Co-As (Узун-Ой, Могенбурень),
Co-As скарнового (Владимировское), Cu-Co-W и др. Одним из типовых объектов распространенного Cu-Co-W оруденения является месторождение Каракуль [Долгушина, 1981; Борисенко и др., 1984; Говердовский, 1987].
Каракульское месторождение находится в юго-восточной части Горного Алтая на западном склоне хр. Чихачева в верховьях р. Барбургазы. В административном отношении эта территория входит в состав Кош-Агачского района республики Алтай и примыкает непосредственно к границе с Монголией. Месторождение было открыто в 1973 г. геологами Курайской ГРЭ ПГО «Запсибгеология». Рудные зоны месторождения приурочены к западному экзоконтакту Барбургазинского гранитного массива (D3–C1) и залегают среди контактово-метаморфизованных песчаников и алевролитов барбургазинской свиты франского яруса. В рудном поле месторождения также присутствуют догранитные дайки диабазов и диабазовых порфиритов.
На месторождении установлены три типа руд: вольфрамовый (шеелитовый), кобальтовый и халькопирит-пирротиновый. Иногда они обособлены друг от друга. Практический интерес представляют комплексные Cu-Co-W(±Bi, Au) руды, связанные с пространственным совмещением разновозрастных минеральных ассоциаций. Процесс рудообразования разделяется на несколько стадий: кварц-турмалиновую, кварц-альбит-шеелитовую, кварц-хлорит-кобальтиновую и халькопирит-пирротиновую [Долгушина, 1981].
Кварц-турмалиновые метасоматиты состоят из турмалина (30–80 %), кварца (20–50 %), пирита (0.5–1 %), шеелита (до 0.5 %), биотита, альбита, единичных зерен халькопирита, циркона и апатита [Долгушина, 1981; Борисенко и др., 1984; Говердовский, 1987]. К продуктам второй стадии, с которой связано основное вольфрамовое оруденение, относятся микропрожилки кварц-альбит-шеелитового состава,
пронизывающие турмалиниты.
пронизывающие турмалиниты.
Задачей исследования явилось изучение минералого-геохимических особенностей сульфидных руд, сложенных продуктами кварц-хлорит-кобальтиновой и халькопирит-пирротиновой стадий минерализации.
С кварц-хлорит-кобальтиновой стадией связано формирование Co-сульфоарсенидной минерализации. Минеральный состав руд: кварц, никелин, леллингит, герсдорфит, данаит, глаукодот, шеелит, пирит, пирротин, халькопирит, галенит, сфалерит, висмутин, самородный висмут, хлорит, альбит, кальцит, гидрослюда.
Арсениды никеля – никелини Ni-содержащий леллингит – находятся в тесной ассоциации с сульфоарсенидами кобальта, никеля и железа. Герсдорфит замещает Ni-арсениды. Арсениды железа представлены минералами непрерывного ряда от арсенопирита и арсенопирита с повышенными содержаниями кобальта (3–12 мас. %) до глаукодота, последние являются главными минералами-концентраторами кобальта. Преобладающим является арсенопирит с повышенными содержаниями кобальта, который замещает Ni-содержащий леллингит. Околорудные изменения характеризуются окварцеванием и хлоритизацией.
Медно-пирротиновая минерализация заключительной стадии слагает руды халькопирит-пирит-пирротинового состава. Сливной пирротин находится в ассоциации с кварцем и шеелитом. Нередко в нем наблюдаются пламеневидные продукты распада пентландита.
Наряду с ним в аншлифах присутствует поздний пирротин в ассоциации с пиритом, халькопиритом.Минералами, образующимися на поздней стадии, являются галенит, сфалерит, висмутин c самородным висмутом. Эти сульфиды образуют микрозернистые агрегаты во вмещающей породе, заполняют микротрещины в кварце.
Содержания Au, Ag, Pt, Pd в различных типах руд определялись тремя методами: сцинтиляционным (ИГХ СО РАН, г.Иркутск), вольт-амперметрическим (ТПУ, г.Томск) и атомно-абсорбционным (ИГиМ СО РАН, г.Новосибирск) (табл. 1).
Содержания Au и Ag в монофракциях сульфидов определялись атомно-абсорбционным методом (ИГМ СО РАН, г. Новосибирск) (табл. 2).
С поверхности руды месторождения сильно окислены и представлены ковеллином, халькозином, лимонитом, борнитом, малахитом и др. В окисленных рудах содержания полезных компонентов на порядок меньше, чем в неокисленных.
Таблица 1
Содержания Au, Ag, Pt, Pd в рудах месторождения Каракуль (г/т)
№ п/п | Сцинциляционный | Вольт-амперметрический | Атомно-абсорбционный | |||||||||
Au | Ag | Pt | Pd | Au | Pt | Pd | Au | Ag | Pt | Pd | Rh | |
1 | 0.946 | >5.0 | – | – | 0.1 | 0.008 | 0.045 | 0.3 | 0.98 | <0.02 | 0.053 | <0.005 |
2 | 0.548 | 0.01 | 0.056 | 0.004 | 0.01 | 0.021 | 0.002 | <0.005 | 1.2 | <0.02 | 0.013 | <0.005 |
3 | >10.0 | 0.482 | – | <0.005 | 0.18 | 0.027 | 0.004 | 0.46 | 6.7 | <0.02 | 0.019 | <0.005 |
4 | 2.268 | 0.164 | – | <0.005 | 0.63 | 0.031 | 0.001 | 0.34 | 1.0 | <0.02 | 0.068 | <0.005 |
Примечание.1 – обр. Кар 07.01 – данаит-пирротиновая руда с рассеянной вкрапленностью пирита и халькопирита в углистом сланце; 2 – обр. Кар 07.02 – кобальтин-арсенопиритовые прожилки в гранат-пироксеновом скарне; 3 – обр. Кар 07.03 – пирротин-арсенопирит- халькопиритовый агрегат в углистом сланце; 4 – обр. Кар 07.04 – пирротиновая руда с единичными зернами пирита, кобальтина, арсенопирита и халькопирита в углистом сланце.
Таблица 2
Содержания Au и Ag в монофракциях сульфидов
№ обр. | Минерал | Au | Ag |
Кар 07.03 | Пирротин | 0.87 | 11.7 |
0.68 | 10.1 | ||
Кар 07.04 | Пирротин | 2.2 | 1.6 |
Кар 07.01-16 | Арсенопирит | 0.89 | 9.1 |
Кар 07.04-1 | Халькопирит | 1.3 | 6.8 |
В Юстыдском рудном узле располагается целый ряд участков и протяженных зон с аналогичным оруденением. Все они приурочены к экзоконтактовым зонам гранитоидных массивов юстыдского комплекса [Долгушина, 1981; Борисенко и др., 1984].
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (07-05-00803, 06-05-64789) и Минобрнауки РФ (РНП. 2.1.1.702).
Литература
1. Борисенко А. С., Лебедев В. И., Тюлькин В. Г. Условия образования гидротермальных кобальтовых месторождений. Новосибирск: Наука, 1984. 171 с.
2. Говердовский В. А. О времени формирования магматических образований Юстыдского прогиба (Юго-Восточный Алтай) // Геология и геофизика, 1987. № 5.
С. 116–119.
3. Долгушина А. А. Стадийность минералообразования и некоторые черты геохимической зональности медно-висмут-кобальт-вольфрамовых месторождений
Юстыдского прогиба (Алтай) // Зональность рудных месторождений Сибири. Новосибирск: СНИИГГиМС, 1981. С. 51–61.
С. 116–119.
3. Долгушина А. А. Стадийность минералообразования и некоторые черты геохимической зональности медно-висмут-кобальт-вольфрамовых месторождений
Юстыдского прогиба (Алтай) // Зональность рудных месторождений Сибири. Новосибирск: СНИИГГиМС, 1981. С. 51–61.