2014

Abstracts Travel
Program Organizing committee
Тезисы
Программа
Проезд
Оргкомитет

Особенности распределения редких и радиоактивных элементов в породах и рудах массива Томтор

Толстов А.В.

Институт геологии и минералогии, Сибирское отделение Российской академии наук (ИГМ СО РАН),

 г. Новосибирск, пр-т Академика Коптюга, 3, tolstov@igm.nsc.ru

 

Минерагению Севера Сибири во многом определяет ультраосновной щелочной карбонатитовый магматизм (УЩК) с Fe-P-Th-REE минерализацией. Ярким представителем УЩК является массив Томтор, расположенный в СЗ Якутии, характеризующийся развитием щелочных пород (сиенитов), нефелин-пироксеновых пород (фоидолитов) и пород карбонатитового комплекса [1,3,4]. На карбонатитах развита мощная кора выветривания (более 200 м), имеющая двухчленное строение снизу вверх: окисленная (фосфатная и железистая) и восстановленная (сидеритовая и алюмофосфатная) зоны. Гипергенный комплекс сложен Fe-P-Nb-REE рудой, состав которой обусловлен составом субстрата. В коре выветривания автором установлена отчетливая зональность, являющаяся универсальной для массивов УЩК. В соответствии с этой зональностью на рудоносных Fe-P-REE карбонатитах снизу вверх залегают последовательно железисто-фосфатный (лимонит-франколитовый) и железистый (лимонитовый и сидеритовый) горизонты. Венчает рудную колонну зона эпигенетических преобразований – алюмофосфатный горизонт.

Редкие элементы образуют в пределах массива промышленные концентрации. Отчетливо наблюдается последовательное накопление Nb  и REE от коренных руд (карбонатитов) к гипергенным (Fe-P) и эпигенетически-измененным алюмофосфатным пирохлор-монацит-крандаллитовым рудам. На фоне типичных для массивов УЩК концентраций Nb2O5 в силикатных породах (0.05%) повышенные значения наблюдаются в субстрате кор выветривания – рудных карбонатитах до 0,2% (табл.1). Дальнейший рост их значений наблюдаются в породах зоны гипергенеза (0,5-1%), а абсолютные максимумы – в эпигенетически-преобразованных алюмофосфатных разновидностях (до 4%). Концентрации TR2O3 при этом последовательно возрастают от 1-2% до 3-5% и 10%, соответственно) и являются уникальными.

 

Таблица 1. Химические составы пород массива Томтор

 

Породы, кол-во анализов

 

SiO2

 

TiO2

 

Al2O3

 

Fe2O3

 

FeO

 

MnO

 

MgO

 

CaO

 

K2O

 

Na2O

 

P2O5

 

CO2

 

TR2O3

 

Nb2O5

                                                                         Силикатные  породы

Фоидолиты,  n=20

Сиениты,  n=14

Альнеиты,  n=20

Пикриты,  n=10

35.81

51.90

30.97

26.80

2.37

0.79

2.96

2.67

17.93

21.75

8.12

5.31

5.61

3.12

6.85

8.45

2.15

3.06

5.24

4.77

0.16

0.17

0.27

0.33

4.66

1.45

14.0

15.5

13.06

1.11

14.33

14.64

3.38

11.5

3.19

2.77

7.65

1.06

0.87

0.66

0.84

0.34

1.38

1.17

н/о

н/о

 

н/о

0.05

0.07

0.09

0.09

0.03

0.03

0.04

0.04

Карбонатиты, n=335

Камафориты, валовая  проба

7.06

4.00

0.69

4.15

1.54

1.36

3.62

47.35

4.15

26.5

1.49

1.05

5.28

1.14

36.28

1.75

1.07

0.32

0.17

0.40

2.87

0.80

32.26

н/о

0.12

0.09

0.18

0.06

                                                                         Безрудная  группа

Карбонатно-силикатные породы, n=87

Карбонатиты, n=103

29.39

7.89

3.04

0.77

8.20

2.08

5.88

3.34

6.80

4.23

0.76

1.32

6.24

6.17

13.28

35.08

6.46

1.06

0.28

0.16

2.59

1.62

13.95

33.62

0.08

0.10

0.05

0.09

                                                                         Рудная  группа                                                                                    

Карбонатно-силикатные породы, n=143

Карбонатиты P-TR, n=194

28.24

6.10

3.43

0.47

9.58

1.17

8.89

3.64

10.5

3.36

1.41

1.26

5.44

4.17

9.30

39.22

5.08

0.90

0.21

0.17

5.58

3.87

5.71

32.43

1.18

1.81

0.18

0.21

Карбонатно-силикатные породы,  n=29

Карбонатиты TR, n=37

14.40

9.90

2.20

1.54

4.07

2.00

17.23

3.87

9.72

8.07

3.22

3.20

3.98

8.75

16.14

24.22

0.86

2.08

0.14

0.17

3.81

1.13

13.98

27.71

1.18

1.52

0.33

0.19

                                                                                    Эксплозивные брекчии

Брекчиевые породы, n=20

14.83

3.90

14.01

5.44

16.8

1.41

0.53

7.43

1.28

0.15

11.3

8.22

1.50

1.15

 

Перекрывающие отложения не содержат значительных концентраций рудных (редких и радиоактивных) элементов. Минеральные формы REE представлены преимущественно монацитом (в коренных породах), гидромонацитом и рабдофанитом (в зонах гипергенеза и эпигенеза). Это обусловило преимущественный La-Ce характер редкоземельных элементов, которые составляют в совокупности свыше 75%, а с учетом Nd и Pr – более 90%. Средние концентрации иттрия и скандия составляют, соответственно, 0,5 и 0,05%, на долю остальных REE (тяжелых лантаноидов иттровой группы) приходится менее 10%. Однако стабильное в целом соотношение REE в пользу La и Ce на ряде участков существенно нарушается, как на западном фланге участка Буранный, где концентрации оксида Y превышают 2%, а Sc – 0,2%, что может свидетельствовать о сдвиге спектра REE в сторону тяжелых лантаноидов иттровой группы [7].

Породы и руды массива Томтор характеризует различная степень радиоактивности, обусловленная наличием в ощутимых количествах Th-содержащих TR минералов (естественных радионуклидов U, Th, K-40). Содержание U в породах низкое, но оно изменчиво в петрографических разновидностях [2]. Еще большими вариациями отличаются соотношения Th/U в них. Уран присутствует в количествах от 0.0002 до 0.0892%. Содержания U в самых  богатых эпигенетически-измененных рудах колеблются от 0,0018 до 0,0892% (среднее 0,0092%), Th – от 0,019 до 0,304%.

Для пород субстрата (карбонатитов, сиенитов и фоидолитов) средние содержания U являются фоновыми. Повышенные концентрации U (до 0.0072%) наблюдаются в подошве зоны гипергенеза (0.0002- 0.025%), поскольку U выносился из верхней ее части при выветривании рудных карбонатитов, отлагаясь в нижней части вместе с фосфором. U присутствует в сорбированной и минеральной формах. В эпигенетически-измененных рудах при содержании U=0.0065% есть участки с заметной концентрацией U до 0.009-0.01%. Это не исключает возможность наличия и промышленных концентраций [6].

 

Таблица 2. Содержание Th и U в породах массива Томтор

п\п

 

Порода, горизонт

 

Кол-во, шт

 

Среднее содержание  г/т

 

Отношение

Th / U

 

 

 

Торий

Уран

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Перекрывающие юрские морские отложения

Перекрывающие пермские терригенные отложения

Эпигенетический каолинит-крандаллитовый горизонт

Латеритная кора выветривания по P-REE карбонатитам

Фосфорно-редкометальные карбонатиты

Латеритная кора выветривания по REE карбонатитам

REE (анкеритовые) карбонатиты

Эксплозивные карбонатитовые брекчии

Гидрослюдистая кора выветривания

Карбонатиты  безрудной группы

Щелочные и нефелиновые сиениты

Фоидолиты (калишпатовые, карбонатизированные)

5

52

73

108

109

21

33

20

28

50

13

33

15.20

74.10

1227.60

233.00

106.40

2374.24

738.30

640.50

132.90

73.10

36.70

39.50

4.0

13.1

71.4

14.6

7.1

3.62

5.94

13.7

14.1

7.9

2.8

5.6

3.80

5.70

17.18

16.00

15.00

655.87

124.29

46.80

9.40

9.30

13.10

7.10

 

Торий присутствует повсеместно в более высоких концентрациях, чем U. Средние содержания Th в рудах составляют 0.1438% (0.01-0.84%). В подстилающих корах выветривания Th образует высокие концентрации (0.04%-0.08%), сопоставимые с содержанием в рудных карбонатитах (0.074%), что связано с низкой миграционной способностью Th при гипергенезе. В перекрывающих отложениях Th присутствует в концентрациях (Th=0.0221% при вариациях от 0.0019 до 0.13%), его наличие связано с поступлением материала кор выветривания  в депрессии с терригенными отложениями.

Th/U отношение отражает геохимические особенности поведения этих элементов в эндогенном породообразовании и зоне гипергенеза [5,6]. Особенности урана, как высоко-подвижного элемента в окислительной и инертного – в восстановительной обстановках, предопределяют его вынос из зоны окисления и накопление в зоне эпигенеза (на восстановительном геохимическом барьере). В связи с этим отношение Th\U в коренных карбонатитах на уровне 124.3 изменяется выше по разрезу зоны гипергенеза сообразно геохимическим особенностям поведения Th и U. В фосфатном горизонте, залегающем непосредственно на карбонатитах, Th/U=38.7 (от 1.5 до 394), а выше по разрезу, в лимонитовом горизонте, Th/U=116 (при вариациях от 4.1 до 621). В пределах зоны эпигенеза отношение Th/U уменьшается до 52.3-59.2, при этом наличие участков, обогащенных ураном (0.03-0.09%), пространственная разобщенность их с участками, обогащенными Th (до 0.84%), обуславливает резкую изменчивость Th/U отношения от 0.7 до 1153.8, то есть более чем в 1500 раз [7]. В перекрывающих угленосных отложениях, средние значения Th/U уменьшаются до 14.3 при меньших вариациях (от 0.7 до 100).

Таким образом, особенности распределения Nb, REE, U, Th в породах и рудах массива Томтор позволяют констатировать о поступательной концентрации их от коренных карбонатитов к гипергенным и эпигенетически измененным продуктам. Th/U отношения подтверждают такой характер концентрации REE элементов до уникальных значений. Вариации спектра REE позволяют предполагать наличие в пределах массива Томтор локальных участков с высокими и аномальными концентрациями тяжелых REE, представляющими промышленный интерес.

 

Литература

1. Лапин А.В., Толстов А.В. Новые уникальные месторождения редких металлов в корах выветривания карбонатитов // Разведка и охрана недр, 1993. № 3, с.7-11.

2. Молчанов А.В., Толстов А.В. Особенности уранового рудогенеза на щитах Сибирской платформы (в связи с прогнозированием высокорентабельных месторождений). Южно-Якутская комплексная экспедиция: 50 лет поисков и открытий. Якутск, Изд-во ЯГУ, 2001, с. 130-137.

3. Толстов А. В., Энтин А. Р., Тян О. А., Орлов А.Н. Промышленные типы месторождений в карбонатитовых комплексах Якутии, Якутск, ЯНЦ СО РАН, 1996, 168с.

4. Толстов А.В., Тян О.А. Геология и рудоносность массива Томтор, Якутск, ЯНЦ СО РАН, 1999, 164 с.

5. Толстов А.В. Эволюция и металлогения рудоносных формаций (на примере Севера Сибирской платформы). Материалы XI сессии Северо-Восточного отделения ВМО «Региональной научно-практической конференции «Проблемы геологии и металлогении Северо-востока Азии на рубеже тысячелетий», Магадан, 2001, Т.2, с. 83-85.

6. Толстов А.В., Коноплев А.Д. Перспективы ураноносности Севера Сибирской платформы. - Материалы Международного симпозиума по геологии урана. М., ВИМС, 2000 г., с. 65-68.

7. Толстов А.В., Коноплев А.Д. Литолого-фациальные особенности локализации комплексных ниобий-редкоземельных руд массива Томтор. - Материалы литологического совещания «Литология и полезные ископаемые Центральной России». Воронеж, 2000, Изд-во ВГУ, с. 84.