Золото-селенидно-теллуридная минерализация Алдан-Маадырского рудного узла (Западная Тува) | Геосферные исследования. 2021. № 1. DOI: 10.17223/25421379/18/2

Золото-селенидно-теллуридная минерализация Алдан-Маадырского рудного узла (Западная Тува)

Охарактеризована золото-селенидно-теллуридная минерализация, развитая в рудопроявлениях Алдан-Маадырского рудного узла (АМРУ). Детальными минералогическими исследованиями малосульфидных жил рудопровлений Улуг-Саир, Хаак-Саир и Арыскан показано разнообразие минерального состава руд и установлены ранее неизвестные минералы Au-Ag-Hg ряда (Hg-золото, электрум, Hg-электрум, Hg-кюстелит, Au-содержащее Hg-серебро), селениды (фишессерит Ag3AuSe2, науманнит Ag2Se, клаусталит PbSe, тиманнит HgSe), теллуриды (петцит Ag3AuTe2, гессит Ag2Te, алтаит PbTe, колорадоит HgTe, теллуровисмутит Bi2Te3, цумоит BiTe, Se-волынскит AgBiTe2, самородный Te) и другие минералы (барит BaS04, аргентотетраэдрит (Ag,Cu)1o(Fe,Zn)2Sb4S13, герсдорфит NiAsS, бурнонит CuPbSbS3, виттихенит Cu3BiS3 самородный Bi и т.д.). Минералы золота, селениды и теллуриды образуют включения в кварце, сульфидах и сульфосолях. Установлено, что по минеральному составу рудопроявления сходны; на малоглубинных объектах (~ 1,5-2,3 км) развиты минеральные ассоциации с серебристыми блеклыми рудами, минералами Au-Ag-Hg ряда, селенидами Au-Ag, Ag и Hg, теллуридами Ag и Hg, незначительным количеством халькопирита, а на среднеглубинных 2,3-5,4 км) значительно возрастает количество халькопирита и доля теллуридов (Au-Ag, Ag), при этом отсутствуют Hg-содержащие минералы Au-Ag-Hg ряда.

Au-Se-Te mineralization of the Aldan-Maadyr gold-ore cluster (Western Tuva).pdf Введение Геологическое строение рудного узла В Туве одним из перспективн^хх рудн^хх узлов на коренное Au является Алдан-Маад^хрский рудн^хй узел (АМРУ), куда входят небольшие золото-кварцевые рудопроявления Au, открыт^хе в 1950-1970-х гг. при геолого-съёмочных и поисковых работах. Эти объекты локализованы в осадочных породах и средне-температурных метасоматитах березит-лиственито-вого ряда, и наиболее крупными из них являются рудопроявления Хаак-Саир в лиственитах, Улуг-Саир и Арыскан - в осадочных породах и березитах [Зайкова, Зайков, 1969]. В 2008-2019 гг. авторами получены данные о стадийности, условиях образования, минералого-геохимических особенностях вышеперечисленных рудопроявлений с использованием современных аналитических методов. На рудопроявлении Хаак-Саир гипабиссальной фации глубинности (P ~ 0,50,75 кбар, ~ 1,5-2,3 км) впервые выявлена Au-Se-Te минерализация с селенидами (HgSe, PbSe, Ag2Se и Ag3AuSe2) и теллуридами (HgTe, Ag2Te), рудопро-явлениях Улуг-Саир и Арыскан гип-мезоабиссальной фации глубинности (P ~ 0,751,8 кбар, ~ 2,3-5,4 км) - Au-Se-Te минерализация с теллуридами (Ag3AuTe2, Ag2Te, PbTe, Bi2Te3) и се-ленидами (Ag3AuSe2, Ag2Se, PbSe, HgSe) [Кужугет, 2014; Кужугет и др., 2014, 2015, 2017], которым посвящена данная статья. АМРУ находится в Западной Туве на левобережье р. Хемчик, в области сочленения V-C метатерриген-ных комплексов Западного Саяна, венд-нижнекембрийских океанических комплексов Западной Тувы, ордовик-силурийской молассы Хемчикско-Сыстыгхемского коллизионного прогиба и девонских комплексов Тувинского рифтогенного прогиба [Бер-зин, Кунгурцев, 1996; Монгуш, 2016]. В геологическом строении рудного узла принимают участие венд-нижнекембрийские, ордовикские, силурийские и девонские породы (рис. 1). Венд-нижнекембрийские породы выделен^! в чингинскую свиту (V-C1cn) и представлены кремнисто-глинистыми сланцами, ме-табазальтами, метаандезитами и их туфами, прослоями кварцитов и песчаников. Они слагают Аржанский и Тлагаринский тектонические клинья. Базальные горизонты ордовикских пород обрамляют венд-нижнекембрийские выступы и выделены в адырташ-скую свиту (03ad), которая сложена конгломератами, песчаниками с линзами гравелитов. Эти породы распространены в восточной части крыльев Аржанской и Улуг-Саирской горст-антиклиналей в центральной части рудного узла. Наиболее распространены в районе узла породы силура. Они выделены в чергакскую свиту (S1cr) и представлен^! зеленоват^хми глинист^!-ми сланцами, известняками с редкими прослоями песчаников. Слагают, как правило, синклинальн^хе структуры, погружающиеся в восточном направле- © Кужугет Р.В., Зайков В.В., Анкушева Н.Н., 2021 D0I: 10.17223/25421379/18/2 нии. Нижне- и среднедевонские породы одного из генно-осадочными породами кендейской (D1kn) и «рукавов» Тувинского рифтогенного прогиба пред- хондергейской (D1hn) свит [Зайков и др., 1966; Безру-ставлены красноцветными терригенными и вулкано- ков, 1969]. Рис. 1. Схема геологического строения центральной части АМРУ (по данным В.В. Зайкова и др., 1966 и Б.Д. Васильева и др., 1979 с изменениями) 1 - аллювиально-делювиальн^1е отложения (Q3-4); 2-3 - осадочн^1е, вулканогенно-осадочн^1е и вулканогенн^1е порода:: 2 -риолитовые порфиры кендейской свиты (D1kn2), 3 - красноцветн^1е песчаники и алевролита: хондергейской свиты (D1hn2); 4 -алеврит^! чергакской свиты (S1cr); 5 - алевролит^:, песчаники, конгломерата: верхней подсвиты ад^1рташской свиты (O3ad2); 6-рассланцованн^1е конгломерат^:, алевролит^:, гравелита: и песчаники нижней подсвиты ад^:рташской свиты (O3ad1); 7 - серицит-хлорит-кварцевые сланца:, метаморфизованн^:е алевролита: сютхольской свиты (V-G1st); 8 - эффузивы, алевролиты, песчаники и спилиты чингинской свиты (V-e1cn); 9 - габбро, монцодиориты и сиенограниты эдегейского габбро-монцодиорит-сиеногранитового комплекса (Dз-С1); 10 - гранита: сютхольского комплекса (D2st); 11-13 - интрузивн^:е образования баян-кольского комплекса (D3bn): 11- дайки микродиоритов III фазы; 12 - кварцевые, андезитовые и риолитовые порфиры II фазы; 13 - у5п - гранодиорит-, тоналит-порфиры, гранит-порфиры, риолиты I фазы; 14 - серпентинит^:, перидотиты, пироксенит^:, габброид^: и диориты офиолитового акдовракского комплекса (aV-e1ak); 15 - рудн^:е тела: лиственитизированн^:е серпентиниты и высокотитанистые базальты (a), березитизированные дайки гранодиоритов II фазы баянкольского комплекса (D3bn) (б); березитизированные кварцевые песчаники ордовика (в); 16 - границы геологические (а) и фациальных переходов (б); 17 - разрывные нарушения достоверные (а) и предполагаемые (б); 18 - тектонические зоны; 19 - рудопроявления (а); мелкие рудопро-явления и точки минерализации Au (б); 20 - названия золото-кварцевых рудопроявлений (Xc - Хаак-Саир, Ус - Улуг-Саир, Ар - Арыскан) Fig. 1. Geological scheme of the AMOC central area (after V.V. Zaykov et al., 1969 and B.D. Vasilyev et al., 1977, modified) 1 - alluvial sediments (Q3-4); 2-3 - sedimentary, volcanosedimentary, and volcanic rocks: 2 - rhyolites of the Kendei subformation (D1kn2); 3 - red-colored sandstones and siltstones of the Khodergei subformation (D1hn2); 4 - siltstones of the Chergak Formation (S1cr); 5 - siltstones, sandstones, conglomerates of the Upper Adyrtash subformation (O3ad2); 6 - foliated conglomerates, siltstones, gravelstones, and sandstones of the Lower Adyrtash Subformation (O3ad1); 6 - sericite-chlorite-quartz schists, metamorphosed siltstones Sutkhol Subformation (V-e1st); 8 - effusive rocks, siltstones, sandstones, and spilites of the Chingin Formation (V-e1cn); 9 -gabbro, and monzodiorites sienogranites Edegey gabbro-monzodiorite-sienogranite complex (Dз-С1); 10 - granite complex Sytkhol (D2st); 11-13 - intrusive rocks of the Bayan-Kol complex (D3bn): 11 - dikes of microdiorites and diorite porphyrites of phase III; quartz and andesite porphyry II of phase; 13 - granodiorite- and tonalite-porphyry, granite-porphyry, and rhyolites of phase I; 14 - serpentin-ites, peridotites, pyroxenites, and associated and diorites of the Akdovrak ophiolite complex (a V-e1ak); 15 - ore bodies: listwanitized rocks (a), beresitized dykes of granodiorites of phase II of the Bayan-Kol complex (D3bn) (b); Ordovician beresitized quartz sandstones (c); 16 - faults: geological boundaries (a) and facies transitions (b); 17 - faults: significant (a) and prospective (b); 18 - tectonic zone; 19 - ore occurrences (a); ore occurrences and Au mineralization (b); 20 - the title of gold occurrences (Xc - Haak-Sair, Уc - Ulug-Sair, Aр - Aryskan) Размещение золотого оруденения в пределах узла определяется, главным образом, структурно-тектоническим и магматическим факторами и контролируется оперяющими разломами субширотного простирания Хемчикско-Куртушибинского (Саяно-Тувинского) глубинного разлома, которые осложняют линейные горст-антиклинали и антиклинали той же ориентировки. Их ядра сложены венд-нижнекембрийскими офиолитами меланж-олисто-стромовой ассоциации (известняками и интенсивно лиственитизированными серпентинитами, высокотитанистыми базальтами, габброидами), а крылья -ордовикскими конгломератами, алевролитами и песчаниками. В зонах глубинных разломов размещены интрузивные тела D1_3, D3-C1 возраста [Зайков и др., 1966, 1981; Кужугет, 2014]. Сонаправленность складчатых и разрывных структур обусловила линейный характер распределения магматических пород, золоторудных объектов и способствовала формированию узких линейных зон березитизированных и лиственитизированных пород, насыщенных золото-сульфидно-кварцевыми жилами с прожилково-вкрапленной и вкрапленной минерализацией. Промышленная минерализация Au АМРУ пара-генетически связана с малыми интрузиями и дайками гранодиорит-, тоналит-порфирами I фазы и дайками гранодиорит-порфиров II фазы баянкольского комплекса (D3) [Зайкова, Зайков, 1969, 1981]. Возраст даек габбро III фазы баянкольского комплекса, определенный Ar-Ar методом по роговой обманке, составляет 376,5 ± 3,4 млн лет, что соответствует D3 [Монгуш и др., 2011; Кужугет, 2014]. Методы исследования При минералогических исследованиях руд и ме-тасоматитов рудопроявлений Au АМРУ для установления последовательности формирования минералов служили онтогенические признаки (состав, строение, зональность минералов, индукционные поверхности), включая пересечение ранних минеральных агрегатов поздними, а также их брекчиро-вание с цементацией обломков более поздними минеральными парагенезисами. Минераграфическое изучение руд проведено на оптических микроскопах 0lympus BX41, ПОЛАМ П-213М и П-212М. Исследование в отраженных электронах с определением химического состава минералов производилось на сканирующем электронном микроскопе MIRA 3 LMU (Tescan 0rsay Holding) с системами микроанализа INCA Energy 450 + XMax 80 и INCA Wave 500 (0xford Instruments Nanoanalysis Ltd.). Для характеристики золота и минералов (кубических твердых растворов) системы Au-Ag использована терминология, принятая в работах [Петровская, 1973; Спиридонов, 2010]: самородное золото (1000-700 %о), электрум (700-300 и кюстелит (300-100 %), а также Au-содержащее серебро с пробностью менее 100 %. Минералого-геохимические особенности рудопроявлений Рудопроявление Хаак-Саир выявлено в 1953 г. геологами 21-й партии Дальней экспедиции ВСЕГЕИ В.М. Бондаревым и Г.М. Владимирским и приурочено к осевой части Аржанской горст-антиклинали длиной более 9 км, шириной 1-1,5 км, ядро которой сложено венд-нижнекембрийскими офиолитами (лиственитизированными серпентинитами, базальтами и т.д.). На кр^1льях структуры они тектонически контактируют с ордовикскими конгломератами, песчаниками, алевролитами и силурийскими сланцами, смятыми в линейные изоклинальные складки субширотного простирания (см. рис. 1). На крыльях структура осложнена субширотными тектоническими нарушениями: на севере - Аржанским разломом, на юге - «Рудн^1м», который «залечен» малыми интрузиями гранодиорит-, тоналит-порфиров I фазы баян-кольского комплекса (D3) [Зайкова, Зайков, 1969; Кужугет и др., 2015]. Золоторудная минерализация сосредоточена в субпараллельных сульфидно-кварцевых жилах и жильных зонах штокверкового типа, приуроченных к центральным частям тел лиственитов, реже конгломератам и песчаникам ордовика. Простирание жил и жильных зон отвечает общему широтному простиранию линзовидн^1х тел лиственитов. Длина жил варьирует от 20 до 250 м, мощность - от 0,1 до 8 м. Жильные зоны представляют собой минерали-зованн^1е штокверки шириной 1-10 м и длиной 10100 м, состоящие из жил и прожилков разной мощности [Васильев и др., 1979]. Они сложены молочно-белым, светло-зеленоватым, бледно-коричневым халцедоновидн^1м или тонкозернистым кварцем. Распределение Au в рудах крайне неравномерное и характеризуется значительными вариациями Ag/Au - от 0,12 до 300. Среднее содержание Au составляет 2,5 г/т, Ag - 26,55 г/т; наблюдается корреляция Au c Cu, Sb, As, Ag, B, Pb, Ba, Zn, Mo, W, Bi, Te, Cd и Mg [Кужугет, 2014]. На рудопроявлении развиты дорудные кварц-турмалиновые метасоматиты и жилы с шеелитом, W-содержащим рутилом и пиритом (этап I), которые сменяются лиственитами и жилами собственно золото-сульфидно-кварцевой формации (этап II) [Васильев и др., 1979; Зайков и др., 1981]. I кварц-турмалиновый высокотемпературный этап включает турмалиновую (1) и турмалин-кварцевую (2) стадии. II золото-сульфидно-кварцевый этап включает дорудные (березит-лиственитовую (1) и пирит-кварцевую (2)), рудные (золото-арсенопирит-сульфосольно-кварцевую (3), золото-ртутисто-селенидно-теллуридно-сульфидно-сульфосольно-кварцевую (4)) и пострудные (хлорит-турмалин-кварцевую (5), карбонат-кварцевую (6) и хлорит-кварцевую (7)) стадии (рис. 2). Рис. 2. Парагенетическая схема рудных стадий рудопроявлений Алдан-Маадырского рудного узла Рудные стадии: Хаак-Саир - золото-арсенопирит-сульфосольно-кварцевая (I), золото-ртутисто-селенидно-теллуридно-сульфидно-сульфосольно-кварцевая (II); Улуг-Саир и Арыскан - золото-сульфидно-кварцевая (I), золото-теллуридно-сульфидно-кварцевая (II) Fig. 2. Mineral formation sequence of ore substages of the Aldan-Maadyr gold-ore cluster Ore substages: the Khaak-Sair ore occurrence - gold-arsenopyrite-sulfosalt-sulfide-quartz (I), gold-mercury-selenide-telluride-sulfosalt-quartz (II); Ulug-Sair and Aryskan ore occurrences - gold-sulfide-quartz (I), and gold-telluride-sulfide-quartz (II) Высокотемпературные кварц-турмалиновые ме-тасоматиты представляют собой породы (мощностью до 1-2 м), развит^1е по кварц-полевошпатовым песчаникам ордовика, сложенные бледно- и светло-зеленым игольчато-призматическим турмалином с более поздними кварц-турмалиновыми и молочно-белыми кварцевыми прожилками. Листвениты, развитые по венд-нижнекембрийским осадочным и магматическим породам, слагают вытянутые до 2 км в широтном направлении тела мощностью 0,3-1,5 км. Листвениты представляют собой полосчатые, прожилково-пятнистые, мелко-, среднезернистые породы, сложенные карбонатом (Fe-доломитом, кальцитом) - 40-60 %, кварцем - 20-30 %, Cr-содержащими (до 0,8 мас. % Cr2O3) слюдами мусковит-парагонитового ряда ~ 515 %, пиритом и лимонитом по пириту ~ 1-5 %. Золото-арсенопирит-сульфосольно-кварцевые жилы (I) сложены золотом (Au 74,64-98,97; Ag 4,2724,83, Cu 0,00-0,65 мас. %), электрумом (Ag 30,9751,38; Au 48,60-68,67; Cu 0,00-0,56 мас. %), галенитом, халькопиритом, герсдорфитом, бурнонитом, арсенопиритом (Ni до 4,8 мас. %), теннантитом (Bi до 1,1 мас. %), тетраэдритом (Bi до 1,5 мас. %), ар-гентотеннантитом (Ag до 50,05 мас. %) ± пирит ± борнит ± кальцит ± доломит (FeO до 1,09 мас. %) ± Fe-доломит (FeO от 5,84 до 8,62 мас. %, MnO до 0,31 мас. %) и рассечены жилами II рудной стадии. Золото-ртутисто-селенидно-теллуридно-сульфидно-сульфосольно-кварцевые жилы (II) сложены теннанти-том (Bi до 1,4 мас. %), тетраэдритом (Bi до 1,6 мас. %, Ag до 22 мас. %), аргентотетраэдритом (Ag до 40 мас. %), халькопиритом, гесситом, акантитом, герсдорфи-том (Fe до 3,76 мас. %, Co до 6,88), галенитом (Se до 14,5 мас. %, Ag до 5 мас. %), клаусталитом (S до 4,69 мас. %), науманнитом (S до 2,6 мас. %), фишессе-ритом, тиманнитом, колорадоитом, золотом (Au 74,5794,76; Ag 3,39-24,97; Hg 0,00-2,03; Cu 0,00-0,78 мас. %), Hg-золотом (Au 69,91-83,08; Ag 8,64-24,13; Hg 5,3610,60; Cu 0,00-0,85 мас. %), Hg-элекгрумом (Ag 25,2264,73; Au 31,24-66,93; Hg 3,61-17,42; Cu 0,00-0,81 мас. %), Hg-кюстелигом (Ag 56,26-72,76; Au 11,81-29,15; Hg 5,31-17,7; Cu 0,00-0,58 мас. %), Au-содержащим Hg-серебром (Ag 73,12-75,91; Hg 18,05-22,15; Аu 1,918,32; Cu 0,00-0,28 мас. %), баритом, бурнонитом ± тел-луровисмутит ± борнит ± сфалерит ± Se-имитерит ± Se-киноварь ± ялпаит ± кальцит (FeO до 0,89 мас. %, MnO до 0,26) (рис. 3). Рис. 3. Формы выделения колорадоита (Clr), клаусталита (dst), гессита (Hs), науманнита (Naum), фишессерита (Fish), тиманнита (Tiem), тетраэдрита (Td), золота (Au) в кварце (Qz) и халькозине (Cct) рудопроявления Хаак-Саир. BSE-фото Fig. 3. Coloradoite (Clr), clausthalite (dst), tetrahedrite (Td), hessite (Hs), naumannite (Naum), fischesserite (Fish), gold (Au), tiemannite (Tiem) in quartz (Qz), and chalcocite (Cct) of Khaak-Sair ore occurrence. BSE photos Рудные минералы кварцевых жил и жильных зон частично или полностью окислены. Мощность зоны гипергенеза составляет не менее 200 м. В коре выветривания развиты халькозин, ковеллин, малахит, азурит, гематит, гётит, гидрогётит, штромейерит, англезит, церуссит, линарит, ромеит, гидроромеит, трипугиит, триппкеит, конихальцит, брошантит, скородит, акантит, серебро, золото, атакамит, иоди-ды, бромиды и хлориды, образованные при окислении первичных минералов [Кужугет и др., 2015]. Теллуриды (гессит, колорадоит), селениды (фишес-серит, науманнит, тиманнит, клаусталит) и селенистые минералы (Se-галенит, Se-киноварь) редки, но являются характерными минералами II рудной стадии, встречаются в виде зерен и их агрегатов размером до 100 мкм в кварце, блекл^хх рудах, халькопирите в ассоциации с минералами Au-Ag-Hg ряда (рис. 3-4). На рудопроявлении Хаак-Саир широко развиты блеклые руды теннантит-тетраэдритового ряда с примесью Bi до 1,6 мас. % в виде единичных зерен теллуровисмутита. Составы селенидов, теллури-дов и Se-содержащих минералов показаны в таблице. Самородное золото (до 3 мм) комковатой, комковато-ветвистой, комковато-ячеистой, уплощенной, губчатой, дендритовидной, реже идиоморфной (октаэдры, кубооктаэдры и их комбинации и срастания) формы встречается в виде тонких вкраплений в кварце, блеклых рудах и находится в срастании с сульфидами и селенидами. Рис. 4. Формы выделения золота (Au), Hg-электрума (Hg-el), Hg-кюстелита (Hg-kt) в кварце (Qz), тетраэдрите (Td) и азурите (Az) рудопроявления Хаак-Саир. BSE-фото Fig. 4. Gold (Au), Hg-electrum (Hg-el), Hg-kustelite (Hg-kt) in quartz (Qz), tetrahedrite (Td), and azurite (Az) of Khaak-Sair ore occurrence. BSE photos Химический состав теллуридов, селенидов и селенистых минералов АМРУ, мас. % Chemical composition of tellurides, selenides, and Se-minerals of the AMOC, wt % № п/п Минерал Au Ag Hg Pb Bi Тe Se S Сумма Кристаллохимическая формула Рудопр оявление Хаак-Саир 1 2 3 Фишессерит 29,22 29,09 28,13 47,68 47,25 47,46 0,90 - - - 23,08 23,15 22,96 - 99,98 99,48 99,45 Ag3,00Au1,01Se0,99 Ag2,99Au1,01Se2,00 Ag3,01(Au0,98Hg0,01)0,99Se1,99 4 5 6 7 8 9 10 11 Науманнит - 73,21 73,20 72,82 72,95 72,98 72,64 75,20 74,69 - - - 0,95 0,92 0,92 0,91 26,99 26,34 25,91 25,73 25,46 25,36 21,78 23,67 0,43 0,39 2,62 1,5 100,2 99,54 99,68 99,60 99,79 99,30 99,60 99,86 Ag2,00Se1,00 Ag2,01Se0,99 Ag2,00(Se0,98Te0,02)1,00 Ag2,01(Se0,97Te0,02)0,99 Ag1,99(Se0,95S0,04Te0,02)1,01 Ag1,99(Se0,95S0,04Te0,02)1,01 Ag1,98(Se0,79S0,23)1,02 Ag2,00(Se0,87S0,13)1,00 13 14 Тиманнит - - 71,98 71,05 - - - 27,57 28,56 - 99,55 99,61 Hg1,01Se0,99 Hg0,99Se1,01 15 - 1,73 69,80 - - - 27,97 - 99,50 (Hg0,99Ag0,04)1,01Se0,99 16 - - - 72,73 - - 27,24 - - Pb1,01Se0,99 17 18 19 Клаусталит - - - 76,77 76,86 76,86 - - 18,14 17,78 17,78 4,34 4,69 4,69 99,25 99,33 99,33 Pb1,01(Se0,62S0,37)0,99 Pb1,00(Se0,61S0,39)1,00 Pb1,00(Se0,61S0,39)1,00 Продолжение табл. Extension of Table № п/п Минерал Au Ag Hg Pb Bi Тe Se S Сумма Кристаллохимическая формула 20 21 - 2,89 1,41 75,33 80,12 - - 14,50 10,67 6,6 6,93 99,32 99,13 (Pb0,93Ag0,07)1,00(S0,53Se0,47)1,00 Pb1,03Ag0,03(S0,58Se0,36)0,94 22 23 24 Se-галенит - 1,51 1,58 - 80,62 80,96 78,73 - - 11,15 12,80 10,50 6,64 6,68 8,78 99,92 100,44 99,59 Pb1,03Ag0,04(S0,55Se0,38)0.93 Pb1,03(S0,55Se0,42)0,97 (Pb0,95Ag0,04)0,99(S0,68Se0,33)1,01 25 26 27 - 1,35 4,99 2,95 - 78,65 77,98 79,42 - - 11,72 9,32 8,48 8,26 7,46 9,13 99,98 99,75 99,98 (Pb0,95Ag0,03)0,98(S0,65Se0,37)1,02 (Pb0,97Ag0,12)1,09(S0,60Se0,31)0,91 (Pb0,95Ag0,05)1,02(S0,71Se0,27)0,98 28 Se-киноварь - - 77,72 - - - 15,15 6,47 99,34 Hg0,99(S0,51Se0,49)1,01 29 - 62,48 - - - 36,56 - - 99,04 Ag2,01Te0,99 30 - 62,33 - - - 37,07 - - 99,35 Ag2,00Te1,00 31 - 63,08 - - - 36,48 - - 99,56 Ag2,01Te0,99 32 33 Гессит - 62.31 62.32 - - - 36,72 37,02 - - 99,03 99,34 Ag2,00Te1,00 Ag2,00Te1,00 34 35 - 62,59 62,49 - - - 37,25 37,07 - - 99,84 99,56 Ag2,00Te1,00 Ag2,00Te1,00 36 - 62,71 - - - 36,56 - - 99,27 Ag2,01Te0,99 37 - 63,09 - - - 36,26 - - 99,35 Ag2,02Te0,98 38 39 - - 61,32 61,41 - - 37,79 38,17 - - 99,11 99,58 Hg1,02Te0,98 Hg1,01Te0,99 40 41 42 Колорадоит - - 61,62 61,40 61,06 - - 37,96 37,85 38,42 - - 99,58 99,25 99,48 Hg1,01Te0,99 Hg1,02Te0,98 Hg1,01Te0,99 43 Теллуровисмутит - - - - 51,82 47,67 - - 99,49 Bi1,99Te3,01 Рудопр оявление Улуг-Саир 44 45 Петцит 25,21 25,10 41,56 41,55 - - - 32,69 33,15 - - 99,46 99,80 Ag3,00Au1,00Te2,00 Ag2,99Au0,99Te2,02 46 - 62,08 - - - 37,34 - - 99,42 Ag1,99Te1,01 47 - 62,64 - - - 37,76 - - 99,40 Ag2,01Te0,99 48 - 62,38 - - - 36,86 - - 99,24 Ag2,00Te1,00 49 - 62,72 - - - 36,43 - - 99,15 Ag2,01Te0,99 50 - 63,28 - - - 36,49 - - 99,77 Ag2,02Te0,98 51 52 - 62,91 62,58 - - - 36,81 36,56 - - 99,72 99,14 Ag2,01Te0,99 Ag2,01Te0,99 53 - 62,79 - - - 36,72 - - 99,51 Ag2,01Te0,99 54 55 Гессит - 62,67 62,75 - - - 37,08 36,57 - - 99,75 99,32 Ag2,00Te1,00 Ag2,01Te0,99 56 57 - 63,03 62,59 - - - 37,12 37,14 - - 100,15 99,73 Ag2,00Te1,00 Ag2,00Te1,00 58 59 - 63,12 62,22 - - - 36,47 37,29 - - 99,59 99,51 Ag2,02Te0,98 Ag1,99Te1,01 60 - 62,29 - - - 37,47 - - 99,76 Ag1,99Te1,01 61 - 62,25 - - - 37,55 - - 99,80 Ag1,99Te1,01 62 - 61,85 - - - 37,37 - - 99,22 Ag1,99Te1,01 63 64 - 60,72 60,65 - 1,80 1,75 - 36,93 36,95 - - 99,15 99,35 (Ag1,96Pb0,03)1,99Te1,01 (Ag1,96Pb0,02)1,98Te1,02 65 - - - - 54,22 36,01 8,98 - 99,21 Bi1,98Te2,15Se0,87 66 - - - - 55,37 36,50 7,79 - 99,66 Bi2,04Te2,20Se0,76 67 68 Кавацулит - - - - 55,17 55,26 35,56 35,55 8,74 8,28 - 99,51 99,09 Bi2,02Te2,13Se0,85 Bi2,04Te2,15Se0,81 69 - - - - 55,48 35,61 8,78 - 99,87 Bi2,02Te2,13Se0,85 70 71 Se-волынскит - 19,76 20,37 - - 39,23 39,17 30,58 29,48 9,59 10,45 - 99,16 99,47 Ag1,00Bi1,03Te1,31Se0,66 Ag1,02Bi1,01Te1,25Se0,72 72 27,39 48,86 - - - - 23,27 - 99,52 Au0,94Ag3,06Se2,00 73 25,42 51,36 - - - - 23,08 - 100,06 Au0,86Ag3,19Se1,95 74 27,95 48,70 - - - - 23,07 - 99,72 Au0,96Ag3,06Se1,98 75 76 Фишессерит 25,56 26,00 50,44 51,42 - - - - 23,72 23,04 - 99,72 100,46 Au0,87Ag3,13Se2,01 Au0,88Ag3,18Se1,94 77 26,49 50,19 - - - - 23,26 - 99,94 Au0,90Ag3,12Se1,98 78 27,14 49,63 - - - - 23,01 - 99,78 Au0,93Ag3.10Se1,97 79 Алтаит - - - 60,76 - 38,44 - - 99,20 Pb0,99Te1,01 80 81 Науманнит - 72,69 74,75 - - - - 26,52 22,91 1,80 99,21 99,46 Ag2,00Se1,00 Ag2,00(Se0,84S0,16)1,00 Окончание табл. End of Table № п/п Минерал Au Ag Hg Pb Bi Тe Se S Сумма Кристаллохимическая формула 80 81 82 83 84 85 Тиманнит - - 72,58 72,81 73,65 74,05 74,76 76,69 - - - 26,49 25,60 23,92 26,98 21,69 17,81 0,76 1,08 1,97 2,65 2,93 4,84 99,83 99,49 99,54 99,76 99,38 99,34 Hg1,00(Se0,93S0,07)1,00 Hg1,01(Se0,90S0,09)0,99 Hg1,00(Se0,83S0,17)1,00 Hg0,99(Se0,79S0,22)1,01 Hg1,01(Se0,74S0,25)0,99 Hg1,01(Se0,59S0,40)0,99 86 87 Se-содержащий галенит - - - 86,16 85,83 85,82 - - 0,58 0,64 1,71 12,68 12,69 12,11 99,42 99,16 99,64 Pb1,01(S0,97Se0,02)0,99 Pb1,01(S0,97Se0,02)0,99 Pb1,02(S0,93Se0,05)0,98 Рудопроявление Арыскан 88 89 90 91 92 93 Петцит 25,59 25,62 25,26 23,48 41,86 41,38 40,99 41,72 41,21 42,34 25,53 25,72 - - - 32,54 32,89 32,69 33,47 32,31 32,76 - - 99,12 100,23 99,16 99,79 99,70 99,86 Ag2,98Au1,02Te2,00 Ag3,00Au1,00Te2,00 Ag2,99Au1,00Te2,01 Ag3,03Au0,94Te2,03 Ag3,02Au1,01Te1,97 Ag2,99Au1,01Te2,00 94 95 Гессит - 63.21 62.22 - - - 36,67 36,98 - - 99,88 99,20 Ag2,01Te0,99 Ag2,00Te1,00 96 97 Цумоит - - - - 61,53 63,17 38,32 36,13 - - 99,85 99,30 Bi0,99Те1,01 Bi1,03Те0,97 98 99 100 101 Теллуровисмутит - - - - 53.02 51,14 52.03 52,07 46,80 48,11 47,11 47,53 - - 99,82 99,25 99,14 99,60 Bi2,04Te2,96 Bi1,97Te3,03 Bi2,01Te2,99 Bi2,00Те3,00 102 103 Алтаит - 1,93 - 62,28 58,34 - 36,30 39,14 1,11 - 99,69 99,41 Pb1,00(Te0,95Se0,05) (Pb0,93Ag0,06)0,99Te1,01 104 105 Фишессерит 50,14 47,56 30,28 28,94 - - - - 15,83 22,92 3,34 99,59 99,42 Ag3,02Au1,00(Se1,30S0,68)1,98 Ag3,01Au1,01Se1,98 106 Клаусталит - - - 73,81 - - 23,78 1,53 99,12 Pb1,01(Sе0,86S0,13)0,99 107 108 109 110 Букхорнита 17,17 17,85 17,37 16,30 - - 33,53 38,01 38,33 36,45 17,14 14,27 14,61 15,60 22,85 21,27 21,29 22,96 - 8,93 8,25 7,79 8,36 99,62 99,65 99,39 99,67 (Pb1,85Bi0,94S3,18)5,97(AU0,99Te2,04)3,04 (Pb2,16Bi0,80S3,02)5,98(Au1,06Te1,96)3,02 (Pb2,21Bi0,84S2,91 )5,96(Au1,05Te1,99)3,04 (Pb2,05Bi0,87S3,03)5,95(AU0,96Te2,09)3,05 Примечание. Химический состав минералов определен на растровом электронном микроскопе MIRA LM (аналитик Н.С. Карманов, ИГМ СО РАН, г. Новосибирск) (предела: обнаружения содержаний элементов-примесей - около 0,01 мас. %). Прочерк - ниже пределов обнаружения. Формулы фишессерита, петцита рассчитана: на 6 ат., кавацулита, теллуровисмутита -на 5 ат., Se-волынскита - 4 ат., науманнита, гессита - на 3 ат., тиманнита, Se-киновари, колорадоита, алтаита, клаусталит, галенита, цумоита - на 2 ат. Note. The chemical composition of the minerals was identified using a scanning electron microscope MIRA LM (analyst N.S. Karmanov, IGM SB RAS, Novosibirsk) The detection limits for the contents of impurity elements are about 0,01 wt.%. A dash is below detection limits. The formulas of fishecherite, petcite are calculated for 6 at., Cavatulite, tellurium bismuthite - for 5 at., Se-volynskita - 4 at., Naumannite, hessite - 3 at., Timannite, Se-cinnabar, coloradoite, altaite, claustalite, galena, tsumoita - by 2 at. Поверхность золотин шагреневая, мелкоямчатая, зеркально гладкая и ямчато-бугорчатая. Цвет варьирует от золотисто-желтого до серебристого с желтоватым оттенком. Для зерен золота характерна ярко выраженная зональность - от центра к периферии, как правило, закономерно увеличиваются содержания Ag и Hg, при уменьшении Au, т. е. наблюдаются зерна, центр которых сложен золотом, а к каймам постепенно переходит к Hg-электруму или Hg-кюстелиту (см. рис. 4). В рудах количественно преобладают высоко- и среднепробное золото и ртути-стые разновидности электрума и кюстелита. Средняя пробность золота для 160 зерен (249 ан.) составляет 690 % при вариациях от 19 до 957 %. Рудопроявление Улуг-Саир выявлено в 1964 г. В.В. Зайковым при геологической съёмке 1: 50 000 масштаба. Оно приурочено к осевой части одноименной горст-антиклинали субширотного простирания и осложненной тектоническими нарушениями Аржанской горст-антиклинали. Протяженность ее составляет 6 км, размах крыльев - 2-3 км, ядро сложено ордовикскими конгломератами, алевролитами, песчаниками и венд-нижнекембрийскими офиоли-тами (обнаженн^1ми западнее рудопроявления), крылья - ордовикскими алевролитами, силурийскими сланцами и алевролитами (см. рис. 1). На рудопроявлении выявлено 78 кварцевых жил и 38 жильных зон в конгломератах, алевролитах, кварц-турмалиновых метасоматитах, реже в березитах. Простирание жил ВСВ, падение близкое вертикальному, мощность - от 15 см до 2 м, длина - 20-100 м. Жильные зоны имеют ширину от 3 до 40 м и протяженность от 20 до 120 м [Зайков, Зайкова, 1969]. Зеленоватые, серые и лилово-серые конгломераты ордовика слагают пачки мощностью 10-50 м и разделены тонкими прослоями гравелитов, песчаников и алевролитов, по которым развиваются кварц-турмалиновые метасоматиты (мощностью до 5-7 м) с рутилом (в том числе W-содержащим), фторапатитом, шеелитом, пиритом и светло-зеленым игольчато-призматическим турмалином. Отметим, что на рудо-проявлении Хаак-Саир кварц-турмалиновые метасома-титы генетически связаны с интрузиями тоналит-порфиров баянкольского комплекса (D3bn) [Зайков и др., 1981]. Широкое развитие турмалиновой минерализации на рудопроявлении Улуг-Саир дает основание предполагать наличие на глубине гранитоидного интрузива мезоабиссальной фации глубинности. Березиты развиты по осадочным породам и дайкам кислого и среднего состава. Березиты по осадочным породам имеют «занозистую» (типа «конского хвоста») форму тел и крутое (с углами падения 75-85°), иногда вертикальное залегание согласно с вмещающими породами. Они варьируют по мощности от 0,5 до 2 м и имеют протяженность от 100 до 150 м, березитизированые дайки риолит-, гранодио-рит-порфиров - плитообразную, местами жилооб-разную форму, мощностью 1-3 м и протяженностью от 0,3 до 0,5 км, реже до 1 км. По минеральному составу березиты обеих разновидностей сходны - желтоватые гидротермально-измененные, тонко- и скрытокристаллические породы с тонкими пирит-кварцевыми и карбонатными прожилками, сложенные кварцем (30-50 "/о), альбитом (40-60 "/о), серицитом (до 5-10 %), кальцитом, анкеритом (до 1030 %) и пиритом в виде хорошо ограненных кубических кристаллов (1-15 %) размером, в среднем, 15 мм, в максимуме достигая 1-3 см. Среднее содержание Au в рудах составляет 3,45 г/т, Ag - 4,15 г/т [Зайков, Зайкова, 1969]. В рудах установлена положительная корреляция Au c Сu, B, Ag, Sb, As, Te, Bi, Mn, Ba, Sr, Pb, Mg, Mo, Cd, Zn и W [Кужугет, 2014]. На рудопроявлении Улуг-Саир «дозолоторуд-ные» кварц-турмалиновые метасоматиты (этап I) сменяются собственно золото-сульфидно-кварцевой минерализацией в березитах (этап II). Опираясь на работы предшественников [Зайков, Зайкова, 1969; Васильев и др., 1979] и собственн^хе наблюдения, установлено, что ранний высокотемпературный дозолоторуд-ный кварц-турмалиновый этап представлен двумя стадиями: турмалиновой (1) и турмалин-кварцевой (2). На II этапе золото-сульфидно-кварцевое оруденение формировалось в течение 7 стадий: дорудные березитовая (I) и пирит-кварцевая (2); рудные золото-сульфидно-кварцевая (3) и золото-теллуридно-сульфидно-кварцевая (4); пострудные хлорит-турмалин-кварцевая (5), карбонатно-кварцевая (6) и хлорит-гематит-кварцевая (7) (см. рис. 2). Золото-сульфидно-кварцевые жилы (I) сложены кварцем, халькопиритом, пиритом, галенитом, золотом (Au 72,12-96,44; Ag 3,36-27,69; Cu 0,00-0,69; Te 0,00-0,04 мас. %), электрумом (Ag 29,80-38,45; Au 61,55-69,71; Cu 0,00-0,46 мас. %). Золото-теллуридно-сульфидно-кварцевые жилы (II) сложены кварцем, хлоритом, серицитом, борнитом, халькопиритом, теннантитом, тетраэдритом, галенитом, Se-содержащим галенитом (Se до 1,7 мас. %), петцитом, гесситом, фишессеритом (Pb до 1 мас. %, Te - 0,6 мас. %), науманнитом, тиман-нитом (S - 4,84 мас. %), кавацулитом, Se-волынскитом (Se до 10,5 мас. %), виттихенитом, ал-таитом, баритом, сфалеритом, кальцитом, доломитом, акантитом, золотом (Au 72,56-90,10; Ag 9,4727,44; Cu 0,00-0,50; Te 0,00-0,02 мас. %), электру-мом (Au 60,37-69,45; Ag 30,53-40,12 мас. %), самородным Bi (рис. 5, см. таблицу). Петцит и гессит рудопроявления Улуг-Саир представлены мелкими включениями (1-50 мкм) в халькозине, реже борните и кварце. Фишессерит, науманнит, тиманнит, кавацулит, Se-волынскит и виттихенит встречаются более ограниченно, чем теллуриды Au и Ag. Часто наблюдаются тонкие срастания этих минералов в халькозине в ассоциации с золотом, баритом, самородным Bi (рис. 5). В окисленных рудах наблюдаются малахит, азурит, халькозин, ковеллин, лимонит, иодаргирит, бисму-тит Bi2O2(CO3) и т.д. [Кужугет, 2015]. Мощность зоны гипергенеза составляет не менее 100 м. Золото рудопроявления трещинно-прожилковой, комковидной, комковидно-ветвистой, дендритовид-ной и кристаллической (октаэдры, кубооктаэдры, комковидные выделениями с плохо развитыми гранями) форм отмечается в виде мелких выделений в кварце, халькопирите, борните, халькозине и пирите, а также в срастании с сульфидами, теллуридами и реликтовым турмалином. Поверхность золотин шагреневая, иногда зеркально гладкая, часто наблюдаются отпечатки других минералов. Цвет золотисто-желтый, реже светло-желтый. Золотины слабо зональные с тенденцией к увеличению содержания Ag к периферии зерен на 3-7 мас. %. В рудах количественно преобладает высоко- и среднепробное золото, менее распространено низкопробное. Средняя пробность золота (97 зерна, 262 ан.) составляет 884 ^ при вариациях от 601 до 967 Naum --fe ' А « Рис. 5. Формы выделения гессита (Hs), золота (Au), петцита (Pz), кавацулита (Kwz), виттихенита (Witt), Se-волынскита (Se-vln), фишессерита (Fish), науманнита (Naum), тиманнита (Tiem) в борните (Bn), кварце (Qz), халькозине (Cct) и малахите (Mlc) рудопроявления Улуг-Саир. BSE-фото Fig. 5. Hessite (Hs), gold (Au), petzite (Pz), kawazulite (Kwz), wittichenite (Witt), Se-volynskite (Se-vln), fischesserite (Fish), naumannite (Naum), tiemannite (Tiem) in bornite (Bn), quartz (Qz), chalcocite (Cct), and malachite (Mlc) of the Ulug-Sair ore occurrence. BSE photos Рудопроявление Арыскан в^хявлено ЕВ. Зайко-вой в 1964 г. при геологической съемке 1:50 000 масштаба [Зайков, Зайкова, 1969], расположено в восточной части АМРУ на южн^хх склонах г. Арыскан и приурочено к восточной части Улуг-Саирской горст-антиклинали (см. рис. 1). На рудопроявлении развиты гравелиты, песчаники и алевролиты ордовика с прослоями конгломератов мощностью от долей до нескольких метров. На рудопроявлении широко развиты березиты за счет кварцевых песчаников и алевролитов и по дайкам гранодиорит-порфиров I фазы ба-янкольского комплекса (D3). Первые имеют мощность от 0,5 до 5 м, протяженность до 3,5 км, вторые - 0,2 до 1 м, протяженность до 2,5 км. Березит^! представляют собой желтоватые тонкокристаллические кварц-карбонатные породы с вкрапленностью пирита (до 5 %), чешуйками серицита (до 15 %), пронизанные тонкими прожилками кварца с пиритом. Тела березитов рассечены маломощными рудными жилами и прожилками (штокверкового типа, мощностью 2-7 см) с прожилковой, гнездовой и рассеянно-вкрапленной минерализацией. Распределение Au в рудах крайне неравномерное и характеризуется значительными вариациями Ag/Au - от 0,01 до 150. Среднее содержание Au в рудах составляет 1,44 г/т [Зайков, Зайкова, 1969]. На рудопроявлении Арыскан кварц-турмалиновых метасоматитов не обнаружено и выделены дорудные (березитовая (1) и пирит-кварцевая (2)); рудные (золото-сульфидно-кварцевая (3) и золото-теллуридно-сульфидно-кварцевая (4)); пострудные (карбонатно-кварцевая (5) и хлорит-гематит-кварцевая (6)) стадии (см. рис. 2). Золото-сульфидно-кварцевые жилы (I) сложены кварцем, халькопиритом, пиритом, галенитом и золотом (Au 80,72-93,75; Ag 6,33-18,89; Cu 0,01-0,40; Hg 0,00-0,24; Te 0,00-0,05 мас. %); золото-теллуридно-сульфидно-кварцевые жилы (II) - кварцем, борнитом, халькопиритом, пиритом, петцитом, гесситом, теллуровисмутитом, алтаитом (Se до 1,1 мас. %), цумоитом, теннантитом, фишессеритом, клаусталитом, самородным Te, баритом, букхорни-том и золотом (Au 86,01-91,56; Ag 7,47-13,779; Cu 0,00-0,25 мас. %). Петцит, гессит, теллуровисмутит, алтаит и бук-хорнит образуют мелкие (5-30 мкм) включения в кварце, халькопирите, золоте и гетите преимущественно овальной формы (рис. 6). Рис. 6. Формы выделения золота (Au), букхорнита (Bkh), гессита (Hs), петцита (Pz), цумоита (Tst), клаусталита (Klst) в кварце (Qz), халькопирите (Ccp) и гётите (Gth) рудопроявления Арыскан. BSE-фото Fig. 6. Gold (Au), buckhornite (Bkh), hessite (Hs), petzite (Pz), zumoite (Tst), claustalite (Klst) associated with quartz (Qz), chalcopyrite (Ccp) and goethite (Gth) of Aryskan ore occurrence. BSE photos Зерна фишессерита и клаусталита (до 20 мкм) отмечаются в кварце и халькопирите. Химический состав теллуридов, селенидов и букхорнита показан в таблице. На рудопроявлении Арыскан мощность зоны ги-пергенеза оценивается не менее 50 м, где проявлены гидроксиды Fe (гетит и гидрогетит) и другие гипергенные минералы Сu, Sb, As, Ag и Pb, образованн^хе при окислении блеклых руд, галенита, халькопирита и теллуровисмутита. За счет окисления последнего также развивается чеховичит Bi2Te4011. Золото присутствует в виде мелких выделений в кварце в ассоциации с халькопиритом. пиритом, галенитом, теллуридами и селенидами. Морфология зерен золота весьма разнообразна, преобладают трещинно-прожилковые, комковидно-ветвистые и ксеноморфные разности. Цвет золотин золотисто-желтый. Для золотин наблюдается увеличение содержания Ag к периферии зерен до 4 мас. %. Средняя пробность золота рудопроявления составляет 894 % при вариациях от 810 до 935 %. Обсуждение результатов Рудопроявления АМРУ характеризуются своеобразным минеральным составом руд, характерным для вулканогенно-гидротермальных золото-серебряных, вулканогенно-плутоногенных золото-кварцевых месторождений [Спиридонов, 2010]. Для ру-допроявления Хаак-Саир гипабиссальной фации глубинности (P ~ 0,5-0,75 кбар, ~ 1,5-2,3 км) характерна золото-селенидно-теллуридная минерализация с селенидами (клаусталит, фишессерит, науманнит, тиманнит), теллуридами (гессит, колорадоит и тел-луровисмутит); рудопроявлений Улуг-Саир и Арыс-кан гипмезоабиссальной фации глубинности (P ~ 0,75-1,8 кбар, ~ 2,3-5,4 км) - золото-теллуридная минерализация с теллуридами (гессит, петцит, алта-ит ± теллуровисмутит ± цумоит ± Se-волынскит ± самородный Te) и селенидами (фишессерит ± клаусталит ± науманнит ± тиманнит). В отличие от Хаак-Саир, на Улуг-Саир и Арыскан отсутствуют минералы ртутистого золота, преобладают теллуриды над селе-нидами и разнообразные минеральные формы Bi (самородный Bi, виттихенит Cu3BiS3, теллуровисмутит, цумоит, кавацулит Bi2Te2Se и Se-волынскит AgBiTe2). Блеклые руды теннантит-тетраэдритового ряда редки и для них не характерна примесь Bi. По-видимому, на рудопроявлении Хаак-Саир Bi виде примеси входит в состав блеклых руд, что обусловило наличие только единичных зерен теллуровисмутита. Согласно опубликованн^1м данн^хм [Бадалов и др., 1984; Бадалов, Спиридонов, 1986; Коваленкер и др., 2003], на верхних горизонтах месторождения Кайрагач (Узбекистан) с Au-Sn-Bi-Se-Te геохимическим профилем широко развиты селениды, Te-содержащие блеклые руды и менее - теллуриды; на глубоких горизонтах возрастает доля теллуридов и снижается доля селенидов. На Au-Te месторождениях Крипл Крик, Калгурли и других минералы Hg развиты преимущественно на верхних горизонтах [Stillwell, 1931; Emmons, 1937; Radtke, 1963; Boyle, 1979; Shackleton et al., 2003; Наумов, 2007]. Согласно [Спиридонов, 1995; Назьмова и др., 2010], это обусловлено тем, что с ростом глубинности формирования золото-кварцевых месторождений в рудах снижается количество Sb, Hg, Tl и возрастают содержания Te и W и величины отношений Au /Ag, Te/Se (от 1-2 до 100-3 000) и Au/Hg (от 1 до 200-6 500). По минералого-геохимическим особенностям руд изученные рудопроявления отнесены к малосульфидной золото-кварцевой вулканогенно-плутоно-генной формации, т.е. переходному типу от вулканогенных к плутоногенным гидротермальным месторождениям золота. Часть объектов этой формации - Лебединое, Куранах (Алдан) - по особенностям состава близки к вулканогенным месторождениям и содержат селенидно-теллуридную минерализацию, Bi- и Те-содержащие блеклые руды, колусит и киноварь [Петровская, 1973]. Другие (Дарасун (Забайкалье), Чармитан-Зармитан (Узбекистан) имеют промежуточные характеристики [Прокофьев, 1998; Кривицкая и др., 2010; Спиридонов, 2010], т.е. близки плутоногенным объектам. Заключение Полученные данные свидетельствуют о том, что рассматриваемые рудопроявления АМРУ являются производными единой рудно-магматической системы с четкой минеральной зональностью по фациям глубинности формирования руд: на верхних уровнях развиты минеральные ассоциации с серебристыми блеклыми рудами, минералами ряда Au-Ag-Hg, се-ленидами Au-Ag, Ag и Hg, теллуридами Ag и Hg и незначительным количеством халькопирита. На глубоких горизонтах количество халькопирита, теллу-ридов и минералов Bi возрастает при снижении доли селенидов. Выявленные закономерности распределения рудных ассоциаций на объектах АМРУ могут быть использованы при оценке уровня эрозионного среза, разработке прогнозно-поисковых, прогнозно-оценочных критериев при разведке месторождений или рудопроявлений, генетически сходных с рудо-проявлениями АМРУ.

Ключевые слова

Тува, селениды, теллуриды, самородное золото, месторождения золота

Авторы

ФИООрганизацияДополнительноE-mail
Кужугет Ренат ВасильевичТувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАНкандидат геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник, лаборатория геодинамики, магматизма и рудообразованияrkuzhuget@mail.ru
Зайков Виктор ВладимировичИнститут минералогии УрО РАНдоктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник
Анкушева Наталья НиколаевнаИнститут минералогии ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАНкандидат геолого-минералогических наук, научный сотрудник, лаборатория минералогии рудогенезаankusheva@mail.ru
Всего: 3

Ссылки

Stillwell F.L. The occurrence of telluride minerals of Kalgoorlie // Proceedings of Australasian Institute of Mining and Metallurgical. 1931. № 84. P. 115-190.
Shackleton J.M., Spry P., Bateman R. Telluride mineralogy of the Golden Mile deposit, Kalgoorlie, Western Australia // Canadian Mineralogist. 2003. V. 41. P. 1503-1524.
Radtke A.S. Data on cuprian coloradoite from Kalgoorlie, Western Australia. Economic Geology and the Bulletin of the Society of Economic Geologists. 1963. V. 58 (4). P. 593-598.
Emmons W.H. Gold deposits of the World. New York; London : McGraw-Hill Book Company, 1937. 562 p.
Boyle R.M. The geochemistry of gold and its deposits (together with a chapter on geochemical prospecting for the element) // Bulletin (Geological Survey of Canada). 1979. № 280. 584 p.
Спиридонов Э.М. Обзор минералогии золота в ведущих типах Au минерализации // Золото Кольского полуострова и сопредельных регионов. Труды Всероссийской (с международным участием) научной конференции, посвящённой 80-летию Кольского НЦ РАН. Апатиты : Изд-во K & M, 2010. С. 143-171.
Спиридонов Э.М. Инверсионная плутоногенная золото-кварцевая формация каледонид севера Центрального Казахстана // Геология рудных месторождений. 1995. Т. 37, № 3. C. 179-207.
Прокофьев В.Ю. Типы гидротермальных рудообразующих систем (по данным исследования флюидных включений) // Геология рудных месторождений. 1998. Т. 40. С. 514-528.
Петровская Н.В. Самородное золото. М. : Наука, 1973. 348 с.
Наумов Е.А. Типы золото-ртутной минерализации Алтае-Саянской складчатой области и физико-химические условия их формирования : дис. ... канд. геол.-минер. наук. Новосибирск, 2007. 192 с.
Назьмова Г.Н., Спиридонов Э.М., Шалаев Ю.С. Фации глубинности, фации по составу рудовмещающей среды и особенности глубоко проникающих месторождений каледонской плутоногенной золото-кварцевой формации Северного Казахстана // Материалы Всероссийской конференции «Самородное золото: типоморфизм минеральных ассоциаций, условия образования месторождений, задачи прикладных исследований». М. : ИГЕМ РАН, 2010. С. 70-72.
Рудоносность осадочно-вулканогенных и гипербазитовых комплексов. Научное издание. Миасс : Имин УрО РАН, 2011. С. 262-268.
Монгуш А.А., Кужугет Р.В., Дружкова Е.К. Особенности состава магматических пород и Ar-Ar данные о возрасте базитовых даек Алдан-Маадырской золоторудной зоны (Западная Тува) // Металлогения древних и современных океанов-2011.
Кужугет Р.В., Зайков В.В., Анкушева Н.Н. Минералого-геохимические особенности Арысканского рудопроявления золота кварцево-жильного типа в березитах (Западная Тува) // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири. 2017. № 1 (29). С. 98-110.
Кужугет Р.В., Зайков В.В., Лебедев В.И., Монгуш А.А. Золоторудная минерализация Хаак-Саирского золото-кварцевого рудопроявления в лиственитах (Западная Тува) // Геология и геофизика. 2015. Т. 56, № 9. С. 1693-1712.
Кужугет Р.В., Зайков В.В., Лебедев В.И. Улуг-Саирское золото-турмалин-кварцевоe месторождениe, Западная Тува // Литосфера. 2014. № 2. С. 99-114.
Кужугет Р.В. Золото-теллуридное оруденение Алдан-Маадырского рудного узла (Западная Тува): минералого-геохимические особенности руд и условия их образования : автореф. дис. … канд. геол.-минер. наук. Новосибирск, 2014. 20 с.
Кривицкая Н.Н., Брызгалов И.А., Спиридонов Э.М., Куликова И.М., Городецкая М.Д. Парагенезы минералов Au-Bi-Sb-Te в Дарасунском вулканогенно-плутоногенном месторождении, Восточное Забайкалье // Самородное золото: типоморфизм минеральных ассоциаций, условия образования месторождений, задачи прикладных исследований. М. : ИГЕМ РАН, 2010. Т. 1. С. 292-294.
Зайков В.В., Лебедев В.И., Тюлькин В.Г., Гречищева В.Н., Кужугет К.С. Рудные формации Тувы. Новосибирск : Наука, 1981. 201 с.
Коваленкер В.А., Плотинская О.Ю., Прокофьев В.Ю., Гертман Ю.Л., Конеев Р.И., Поморцев В.В. Минералогия, геохимия и генезис золото-сульфидно-селенидно-теллуридных руд месторождения Кайрагач (Республика Узбекистан) // Геология рудных месторождений. 2003. Т. 45, № 3. С 195-227.
Зайков В.В., Куликов С.С., Онуфриева (Зайкова) Е.В. Геологическое строение и полезные ископаемые междуречья Ак-Суг-Хемчик. Кызыл : ТГРЭ, 1966. 340 с.
Зайкова Е.В., Зайков В.В. О золотом оруденении в Западной Туве, связанном с девонским магматизмом // Материалы по геологии Тувинской АССР. Кызыл, 1969. С. 72-76.
Безруков О.А. Результаты поисково-оценочных работ в бассейне рек Ак-Суг, Алаш, Хемчик. Кызыл : ТГРЭ, 1969. 119 с.
Васильев Б.Д., Дружков В.П., Красиков А.И., Боярко Г.Ю. Золотое оруденение в зоне Хемчикско-Куртушибинского глубинного разлома (Тува) // Рудные формации и месторождения Сибири. Томск : Изд-во ТПИ, 1979. С. 91-95.
Бадалов А.С., Спиридонов Э.М. Минеральные ассоциации и эндогенная зональность вулканогенного месторождения Кайрагач // Записки Узбекского отделения Всесоюзного минералогического общества. 1986. Вып. 39. С. 18-27.
Бадалов А.С., Спиридонов Э.М., Гейнке В.Р. Минералы - самородные элементы и теллуриды вулканогенного рудопроявления Кайрагач (УзССР) // Записки Узбекского отделения Всесоюзного минералогического общества. 1984. Вып. 37. С. 64-67.
 Золото-селенидно-теллуридная минерализация Алдан-Маадырского рудного узла (Западная Тува) | Геосферные исследования. 2021. № 1. DOI: 10.17223/25421379/18/2

Золото-селенидно-теллуридная минерализация Алдан-Маадырского рудного узла (Западная Тува) | Геосферные исследования. 2021. № 1. DOI: 10.17223/25421379/18/2