Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.geol.msu.ru/deps/petro/DISS/b_5.htm
Дата изменения: Mon Oct 14 19:28:49 2002
Дата индексирования: Tue Oct 2 00:33:31 2012
Кодировка: Windows-1251
Petrology / Кафедра Петрологии МГУ

Московский Государственный Университет
Геологический факультет
кафедра
ПЕТРОЛОГИИ

 




Главная

Общая информация

История

Сотрудники и аспиранты

Фотоальбом

Лаборатории

Абитуриенту

Уральская практика

Учебные курсы и авторефераты
 • Оглавление
 • Титульный лист
 • Общ. хар. работы
 • Усл. обозначения
  Главы:  1, 2, 3, 4, 5
 • Заключение
 • Список литературы


Расписание занятий

Темы курсовых

Ссылки

 


"ГЕНЕТИЧЕСКОЕ  ЗНАЧЕНИЕ ГРАНАТ-КЛИНОПИРОКСЕНОВЫХ  ПАРАГЕНЕЗИСОВ  ИЗ КИМБЕРЛИТОВЫХ  ТРУБОК  ЯКУТСКОЙ  АЛМАЗОНОСНОЙ  ПРОВИНЦИИ"
       Автор:   
БОБРОВ Андрей Викторович

2.1 Гранатовые клинопироксениты, эклогиты и гроспидиты.

    Изучена коллекция алмазоносных гранат-клинопироксеновых пород из трубки Удачная, представленная 40 нодулями.
    По составу большинство из них относятся к эклогитам и лишь 6 образцов отнесены к гранатовым пироксенитам.
    Все они имеют округло-овальную форму с размером до 6 см по длинной оси. Породы средне- и крупнозернистые, сложены крупными округлыми зернами граната, помещенными в клинопироксеновую матрицу. Структура пород гранобластовая, реже порфиробластовая, иногда с элементами катаклазированной, текстура массивная.
    На поверхности нодулей в виде кристаллов и агрегатов выступают крупные (до 11 мм) алмазы, обычно имеющие октаэдрическую форму. Количество алмазов в породах может варьировать в значительных пределах (от монокристаллов до незакономерных сростков, сложенных многочислеными октаэдрическими кристаллами) и не зависит от размера нодулей.
    По минеральному составу среди алмазоносных эклогитов были выделены высококальциевые глиноземистые (кианитовые) и магнезиально-железистые типы.
    Основные породообразующие минералы эклогитов: гранат гроссуляр-альмандин-пиропового ряда и омфацит; акцессорные минералы - сульфиды пирротиновой группы, а также рутил и ильменит (в магнезиально-железистых эклогитах), дистен и корунд (в высококальциевых глиноземистых эклогитах).
    Состав сосуществующих гранатов и клинопироксенов из алмазоносных гранатовых пироксенитов и эклогитов показан на рис. 1, а, б.
    Гранаты из клинопироксенитов имеют следующие вариации состава (мас. %): 42,3-42,6 SiO2; 0,3-0,4 TiO2; 22,8-23,3 Al2O3; 7,9-9,1 FeO; 0,3-0,4 MnO; 19,2-21,1 MgO; 3,0-6,1 CaO; 0,1-0,2 Na2O; из магнезиально-железистых эклогитов: 38,7-42,5 SiO2; 0,1-0,6 TiO2; 20,6-22,9 Al2O3; 7,8-21,6 FeO; 0,1-0,4 MnO; 7,6-19,5 MgO; 2,4-11,7 CaO; 0-0,5 Na2O; из кианитовых эклогитов: 39,0-41,6 SiO2; 0,2-0,6 TiO2; 20,5-23,1 Al2O3; 6,5-15,0 FeO; 0-0,5 MnO; 7,8-13,9 MgO; 8,7-19,3 CaO; 0-0,6 Na2O. По классификации В.К.Гаранина с соавторами (1991) гранаты из изученных пород попадают в 5 химико-генетических групп: 18 (высокоалмазоносные высокотитанистые Mg-Fe эклогиты, 10%), 19 (среднеалмазоносные ильменит-рутиловые Mg-Fe эклогиты, 24%), 20 (высокоалмазоносные Mg-Fe биминеральные эклогиты, 24%), 21 (слабоалмазоносные высокоглиноземистые эклогиты, 38%) и 24 (слабоалмазоносные Mg ильменит-рутиловые эклогиты, 4%).
    Гранаты незональны, лишь в отдельных случаях для крупных (>3 мм) зерен выявляется следующая зональность (центр-край, мас.%): 13,0-19,5 MgO, 16,5-9,1 FeO, 5,8-4,9 CaO. Схема зональности одного из зерен граната показана на рис. 1, б.
    В целом для изученных гранатов отмечается сходство с составом гранатов эклогитового парагенезиса, включенных в алмаз. Однако оптико-спектроскопическое исследование эклогитов показало присутствие полосы поглощения 23100-23300 см-1, связанной с ионами Fe3+, тогда как результаты оптико-спектроскопи-ческого исследования включений граната в алмазах эклогитового парагенезиса (Мацюк и др., 1990; Соболев и др., 1986) показали ведущую роль оптически активных центров Fe2+VIII - Ti4+VI в окраске гранатов и отсутствие полос поглощения, связанных с Fe3+. Это доказывает, что формирование алмаза происходило в более восстановительных условиях по сравнению с вмещающим его эклогитом.
    Составы клинопироксенов, в целом, отличаются постоянством, варьируя по содержанию Mg, Fe и Al (в мас. %): 55,31-55,77 SiO2; 0,21-0,59 TiO2; 9,31-12,18 Al2O3; 0-0,17 Cr2O3; 3,47-5,24 FeO; 0-0,17 MnO; 8,30-10,34 MgO; 10,88-13,45 CaO; 6,33-7,72 Na2O; 0,04-0,41 K2O. Зональности в клинопироксенах не обнаружено. Обращают на себя внимания пониженные содержания К по сравнению с клинопироксенами, включенными в алмаз (0,2-1,2 мас.% К2О).
    Выполненные оценки термодинамических условий формирования гранат-клинопироксеновых пород демонстрируют довольно широкие вариации температур и давлений, максимальные значения которых получены для гранатовых клинопироксенитов (Р=55 кбар, Т=1250њС). Для остальных пород были получены следующие значения: ильменит-рутиловые Mg-Fe эклогиты - Р=38-43 кбар, Т=970-1100њС; биминеральные Mg-Fe эклогиты - Р=41-50 кбар, Т=980-1170њС; высокоглиноземистые (кианитовые) эклогиты - Р=36-41 кбар, Т=900-1030њС.
    А.И.Пономаренко с соавторами (1976) был описан нодуль алмазоносного гроспидита в кимберлитовой трубке Удачная, имеющий в своем составе парагенезис минералов, сходный с кианитовыми эклогитами (Gr, CPx, Ky, Crn, алмаз). Отличительной особенностью породы является крайне высокая кальциевость граната (54 мол.% гроссулярового компонента).