Мурзин В. В., Варламов Д. А., Ерохин Ю. В., Рахов Е. В.
ЗОЛОТО-РЕДКОМЕТАЛЬНО-РЕДКОЗЕМЕЛЬНАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ ЗОН КАРБОНАТИЗАЦИИ В КАРАБАШСКОМ МАССИВЕ АЛЬПИНОТИПНЫХ ГИПЕРБАЗИТОВ (ЮЖНЫЙ УРАЛ)


Минерализация приурочена к небольшим телам магнетит-хлорит-карбонатных пород в краевых частях массива, отнесенных Г. Г. Кораблевым к карбонатитам из-за повышенной концентрации РЗЭ – 130 г/т [Белогуб и др. 2003]. Ранние исследователи (Е. А. Кузнецов, Н. И. Бородаевский и др.) рассматривали их в едином ряду генетически связанных пород – хлорит-гранат-пироксеновых (родингитов), хлорит-гранатовых, гранат-хлорит-эпидотовых, хлорит-карбонатных и хлоритовых, имеющих сходные условия залегания среди серпентинитов. Породы этого ряда близки по минеральному составу, специализации на Au, повышенному содержанию Ti (до 1.8 %), P (до 1 %), Mn (до 0.9 %), Cr (до 0.2 %), Sr и REE (в родингитах до 600 г/т). Как и родингиты, хлорит-карбонатные породы сопровождаются хлоритизацией вмещающих серпентинитов (хлоритолиты). В хлоритолитах присутствует глиноземистый хромшпинелид, активно замещающийся хлоритом и хроммагнетитом (18–40 % Cr, до 3.8 % Mn, до 9.1 % Zn). Сходство изученных пород с поздними родингитами проявлено и в составе магнетита, апатита, ильменита. Магнетит – мало примесный и только в хлоритолите он содержит повышенное количество Cr (до 1.55 %) и Ni (до 0.69 %). Ильменит характеризуется высоким содержанием Mn (до 9.33 %) и Mg (до 2.47 %). Апатит не содержит F и Cl и представлен, по-видимому, гидроксиапатитом (до 1.18 % SrO). Карбонат магнетит-хлорит-карбонатных пород является доломитом, содержащим 0.2–2.2 % Fe, 0.1–0.7 % Mn и до 0.4 % Sr. Он присутствует также в хлоритолитах и примыкающих к ним антигоритовых серпентинитах, где он постепенно сменяется магнезитом с невысоким содержанием Fe и Mn (менее 1 %) и Sr (менее 0.1 %). В отдельных зонах встречен также и кальцит, который развивается по гранату. Хлорит изученных пород – клинохлор с варьирующими содержаниями Fe и Mg, повышенными Cr и Mn. Mn (до 0.7 %) – прямо коррелируется с Fe. В карбонатной породе лейсты хлорита зональны – центральные части их более железисты (10–16 % FeO) относительно краевых (4–8 % FeO). Хлорит из хлоритолитов также неоднороден, содержит 3.5–8 % FeO и до 1 % Cr2O3, а при замещении им хромшпинелида – до 5.5 % Cr2O3. Частицы золота (1.3–2.6 % Cu, пробность 840–860), редкометальные и РЗЭ минералы – эшинит – (Y) или иттрокразит – (Y), монацит, торианит, ортит, циркон ассоциируют со всеми минералами породы – доломитом, хлоритом, магнетитом, ильменитом, апатитом. По геологической позиции, минеральному составу и P-REE-Ti специализации изученные образования близки к карбонатитам силачского лестиварит-карбонатит-хлоритолитового комплекса [Левин и др., 1997]. В типовых проявлениях все члены этого комплекса встречаются в различных сочетаниях, однако, карбонатиты и хлоритолиты в единых телах метасоматитов не зафиксированы, а серпентиниты в контакте карбонатитами превращены в рихтерит-флогопитовые породы. На контактах даек щелочных магматитов с серпентинитами часто присутствуют породы, сложенные гроссуляром, пироксеном, тремолитом и др. (родингиты?). Хлоритолиты комплекса – самостоятельные тела, сложенные хлоритом, эпидотом, маргаритом, рутилом, ильменитом, а также апатитом, цирконом, минералами REE. В них зафиксированы участки с содержанием Au до 1 г/т. Установленные черты сходства магнетит-хлорит-карбонатных пород и родингитов Карабашского массива со щелочными породами силачского комплекса ставят новые вопросы по проблеме происхождения всех указанных образований. Исследование осуществляется при финансовой поддержке РФФИ (грант № 04-05-64679).

Литература

1. Белогуб Е. В., Удачин В. Н., Кораблев Г. Г. Карабашский рудный район (Южный Урал). Материалы к путеводителю геолого-экологической экскурсии. Миасс: ИМин УрО РАН, 2003. 40 с.

2. Левин В. Я., Роненсон Б. М., Самков В. С. и др. Щелочно-карбонатитовые комплексы Урала. Екатеринбург: Уралгеоком, 1997. 274 с.