Карбонатитовая группа
Апатит-нефелиновая руда. Хибины http://www.big-radio.ru/news/2017/10/20/27284
Апатитовые руды
Схематическая геологическая карта Хибинского щелочного массива
Общая характеристика пегматитов
Гигантский кристалл кварца, найденный в пегматитах Акжайляу (Тарбагатай, Восточный Казахстан)
Пегматитовая группа
Физико-химические условия формирования
Геологический возраст пегматитов
Среди пегматитовых месторождений выделяется три генетических класса
Пегматиты
Минералы пегматитов
Топаз
Берилл
Изумрудные месторождения Колумбии
Формы пегматитовых тел, глубины и термобарические условия формирования
Занорыш с пегматитами (Казахстан, Ортау)
Магматические пегматиты
Физико-химические условия формирования пегматитов
Основные минералы гранитных (кислых) пегматитов
Основные минералы щелочных пегматитов
Простые недифференцированные пегматиты, сложенные микроклином и кварцем
Письменный гранит («еврейский камень»)
Сложные дифференцированные пегматиты
Кристалл кварца в микроклине (пегматитовое месторождение Акжайляу, Вост. Казахстан)
39.80M
Category: geographygeography

Lekciya_4_Magmatogennaya_seriya._Karbonatitovye_i_pegmatitovye__MPI

1.

Лекция 4.
Месторождения
эндогенной
(магматогенной) серии.
Карбонатитовые и
пегматитовые МПИ

2.

Серия
Группа
Эндогенная
(глубинная, гипогенная, магматогенная)
Магматическая
Карбонатитовая
Пегматитовая
Класс
Ликвационные
1) Cu-Ni; 2) Cr, Ti-Mt, платиноиды; 3) TR
Раннемагматические
Алмаз, титаномагнетит, графит, хромит,
платиноиды
Позднемагматические
Хромит, платиноиды, апатит-магнетитовые, апатитнефелиновые, редкоземельные, платинометальные
Магматические
Nb, TR, Ap, (Zr, Ta, Sr), Mt, флогопит, вермикулит
Магматогенные
Полевошпатовые, кварц – керамическое сырье, TR
Флюидно-анатектические
Полевые шпаты, мусковит, апатит-нефелиновые
Флюидно-метаморфогенные
Полевошпатовые, кварц – керамическое сырье, TR
Известковых скарнов
Скарновая
Альбититгрейзеновая
Гидротермальная
Подклассы, примеры
Mt, Fe-Co, Cu, W, Mo, Pb-Zn, Au, Sn, U, B, Be
Магнезиальных
Fe, Cu-Mo, Sn, B
Альбититовые
Be, Li, Rb, Ta-Nb, Y, TR
Грейзеновые
Sn, W, Li, Be, Mo, изумруд
Плутоногенные
Cu-Мо, Sn, W, Au, Sb-As
Вулканогенные андезитоидные
Au-Ag, Sn-W, Hg, Cu, S
Вулканогенные базальтоидные
(субмаринные, вулк.-осадочные)
Pb-Zn-Cu

3.

Генетическая классификация МПИ

4. Карбонатитовая группа

Карбонатитами называются эндогенные породы, сложенные преимущественно карбонатными минералами
(более 50%): кальцита, доломита, анкерита и др, В подчиненнм количестве встречаются силикаты и оксиды.
Карбонатиты пространственно и генетически связанные со сложными интрузиями пород ультраосновного и
щелочного состава. В настоящее время в мире известно более 200 щелочно-ультраосновных массивов с
карбонатитами. Среди них крупнейшими являются: Араша (Бразилия), Гулинское (Сибирь), Ковдор
(Кольский полуостров), Сокли (Финляндия) Альнё (Швеция), Палабора (Южная Африка). Карбонатитовые
месторождения известны в США, Канаде, Боливии, Германии, Швеции, Норвегии, Финляндии, Гренландии,
Индии, Афганистане, Австралии, Китае.
Условия формирования и структурная приуроченность. Карбонатиты встречаются на окраинах древних
платформ (этап ТМА) в зонах крупных глубинных разломов. Время их образования от палеозоя до
современных. Периоды их образования совпадают со временем складкообразования в примыкающих
геосинклиналях. Глубина формирования – 1,5–10 км, температура образования – 600–150 °С, давление –
100–60 МПа. Карбонатиты кристаллизуются на большой глубине из магматических расплава, источником
которого является верхняя мантия. Рудоносные массивы формируются в два этапа - раннемагматический и
позднемагматический. Формирование начинается с внедрения ультраосновной (дунит-перидотитовой)
магмы и переходит через ультраосновные – щелочные (мейтельгиты, ийолиты, уртиты и др.) к щелочным
(нефелиновые сиениты) породам, после которых образуются карбонатиты. Возраст массивов от позднего
докембрия до кайнозоя включительно.
Морфология рудных тел. Карбонатитовые тела представляют собой концентрически-зональные штоки,
лополитообразные конические массивы, системы радиальных и кольцевых даек, конические жилы,
падающие к центру массива, кольцевые жилы, падающие от центра массива. Площади выходов
карбонатитовых интрузий составляют десятки, реже сотни и тысячи квадратных километров. Штоки в
поперечнике имеют размеры от сотен метров до нескольких километров, а жилы при мощности окло 10 м
могут иметь длину до нескольких километров.

5.

6.

7.

Месторождений редких земель
Связаны с щелочным магматизмом этапа тектоно-магматической
активизации платформ.
Ловозерское месторождение - один из типичных представителей этой
группы. Приурочено к одноименному массиву щелочных пород
герцинского возраста, имеющему форму опрокинутого плоского конуса.
В его строении выделяются четыре последовательных комплекса:
1) эвдиалитовые луявриты (верхняя часть массива), мощность - 150-500 м;
2) дифференцированный комплекс щелочных пород основания мощностью
свыше 100 м;
3) мелкие штоки пойкилитовых сиенитов (рвут комплексы 1 и 2);
4) жилы щелочных пегматитов, дайки мончикитов и шонкинитов (редко).
Оруденение приурочено к той части дифференцированного комплекса, где
наблюдается многократное чередование трехчленных пачек фояитуртит-луявритов. Оруденение комплексное - в руде присутствуют
минералы редких земель, титана, ниобия, циркония. Главный рудный
минерал представлен лопаритом. Лопарит - (Ce, Na, Ca)(Ti, Nb) O3 минерал группы перовскита. Лопаритовые руды приурочены к уртитам.

8.

9.

10.

Общая схема строения
карбонатитового
месторождения:
1 – щелочные породы; 2 –
ультраосновные породы; 3 – гнейсы; 4
– фениты; 5 – шток карбонатитов; 6 –
жилы карбонатитов
(https://helpiks.org/1-7405.html)
Карбонатиты встречаются
среди
интрузивных
комплексов
щелочноультраосновного состава
кольцевого
или
центрального
типа,
которое
обусловлено
многоэтапным внедрением
расплава
различного
состава.
Карбонатиты
всегда
внедряются
последними.

11.

Минеральный состав. Карбонатиты состоят на 80–90% из карбонатов. В них встречается около
150 минералов, типоморфными являются флогопит, титаномагнетит, магнетит и апатит, а
также редкие – пирохлор, гатчеттолит (урансодержащий пирохлор), бадделеит (диоксид
циркония), перовскит (титанат редких земель), монацит (фосфат редких земель), карбонаты
редких земель (синхизит, паризит, бастнезит) и стронция (стронцианит), халькопирит,
борнит, молибденит, галенит, сфалерит, флюорит. Структура руд преимущественно
разнозернистая (от мелкозернистых до гигантозернистых), текстура массивная, иногда
полосчатая.
Состав руд. Карбонатитовые месторождения являются обычно комплексными. Из них
добывают железные и фосфатные (апатит) руды,Ta, Nb, Zr, REE (лантан, церий, неодим и
др), флогопит (вермикулит), флюорит, карбонатное сырье, а также Ti, U, Sr, Th, Pb, Zn, Mo,
Cu и платиноиды.
Среди карбонатитовых месторождений выделяют следующие типы:
1. Редкометально-редкоземельные месторождения: гатчеттолит-пирохлоровые; бастнезитпаризит-монацитовые; перовскит-титаномагнетитовые.
Редкометально-редкоземельные месторождения включают около 90% мировых запасов ниобия
и 10% тантала, при содержании пятиокиси ниобия 0,1–0,3%, пятиокиси тантала 0,001–0,3%,
редких земель от десятых долей до нескольких процентов.
Масштабы месторождений по ниобию от крупных до уникальных, по танталу от средних до
крупных, по редким землям от средних до уникальных.
2. Апатит-магнетитовые месторождения (с бадделеитом) – средние по запасам магнетитовых и
апатитовых руд, крупные по запасам циркония.
3. Месторождения цветных металлов (меди, молибдена, свинца и цинка) – с мелкими до

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19. Апатит-нефелиновая руда. Хибины http://www.big-radio.ru/news/2017/10/20/27284

1) Апатит-нефелиновые месторождения
Связаны с щелочным магматизмом этапа тектоно-магматической активизации платформ.
Наиболее крупным месторождением данной группы является Хибинский щелочной массив герцинского
возраста (Кольский п-ов).
Морфология тел. Форма массива - лополитообразная. Рудные тела линзообразной формы
прерывистым кольцом залегают между нефелиновыми сиенитами-рисчорритами (сверху) и ийолитуртитами - снизу. Линзы (крупнейшая - Кукисвумчорр) имеют зональное строение. В их нижней
части развиты сетчатые руды, в центральной - полосчатые, в верхней - пятнистые и брекчиевидные
(рис).
Состав руд. Главным минералом является апатит, который составляет до 25-75 % объема рудной
массы. В составе руды присутствуют также нефелин, эгирин, амфибол (щелочной), сфен,
титаномагнетит, полевой шпат (щелочной), эвдиалит и др.
Наличие явлений брекчирования и прожилкования (сетчатые и брекчиевые руды) указывает на
позднемагматический характер образования апатитовых руд. Очевидно, что богатый фосфором
остаточный расплав внедрился между Ne-сиенитами и ийолит-уртитами по конической поверхности
отслоения.
Запасы руд составляют сотни млн. тонн
Апатитнефелиновая руда.
Хибины
https://studbooks.net/6
85836/geografiya/apat
it_nefelinovye_rudy
Апатит-нефелиновая руда. Хибины
http://www.big-radio.ru/news/2017/10/20/27284

20. Апатитовые руды

минеральные апатитовые
Апатитовые руды Природные
образования, которые экономически
целесообразно перерабатывать в
промышленных масштабах. По содержанию
Р2О5 различают богатые руды (более 18 %),
бедные (5-8 %) и скудные (3-5 %). По
условиям образования апатитовых и
комплексных апатитсодержащих руд
разделяют на эндогенные, экзогенные и
метаморфизованные.
Среди эндогенных различают
магматические, карбонатитовые,
пегматитовые, контактовометасоматичные, гидротермальные и
вулканогенно-осадочные месторождения,
которые объединяются в несколько рудных
формаций. Они свзаны с магматическими
горными породами центральных интрузий
апатитовых нефелиновых сиенитов,
ультраосновных щелочных пород,
щелочных габроидов, щелочных и
нефелиновых сиенитов.

21.

Апатит — разновидность минералов
класса фосфатов, с общей химической
формулой Ca10(PO4)6(OH,F,Cl)2

22.

Серия
Группа
Эндогенная
(глубинная, гипогенная, магматогенная)
Магматическая
Карбонатитовая
Пегматитовая
Класс
Ликвационные
1) Cu-Ni; 2) Cr, Ti-Mt, платиноиды; 3) TR
Раннемагматические
Алмаз, титаномагнетит, графит, хромит,
платиноиды
Позднемагматические
Хромит, платиноиды, апатит-магнетитовые, апатитнефелиновые, редкоземельные, платинометальные
Магматические
Nb, TR, Ap, (Zr, Ta, Sr), Mt, флогопит, вермикулит
Магматогенные
Полевошпатовые, кварц – керамическое сырье, TR
Флюидно-анатектические
Полевые шпаты, мусковит, апатит-нефелиновые
Флюидно-метаморфогенные
Полевошпатовые, кварц – керамическое сырье, TR
Известковых скарнов
Скарновая
Альбититгрейзеновая
Гидротермальная
Подклассы, примеры
Mt, Fe-Co, Cu, W, Mo, Pb-Zn, Au, Sn, U, B, Be
Магнезиальных
Fe, Cu-Mo, Sn, B
Альбититовые
Be, Li, Rb, Ta-Nb, Y, TR
Грейзеновые
Sn, W, Li, Be, Mo, изумруд
Плутоногенные
Cu-Мо, Sn, W, Au, Sb-As
Вулканогенные андезитоидные
Au-Ag, Sn-W, Hg, Cu, S
Вулканогенные базальтоидные
(субмаринные, вулк.-осадочные)
Pb-Zn-Cu

23.

Основные месторождения фосфатных руд
и распределение их балансовых запасов
по субъектам РФ, млн т Р2О5
Апатиты и алюминий. Хибинские апатитовые месторождения,
связанные с девонскими и пермскими ультраосновными и
щелочными интрузиями - одни из самых крупных в мире.
Содержание P2O3 в руде превышает 25%. Эти же нефелиновые
сиениты являются сырьем для получения алюминия.

24.

25.

Позднемагматические
месторождения

26.

Лопарит
Na,Ce,Ca)2(Ti,Nb)2O
6
https://webmineral.ru/minerals/item.php?id=2
165
Ловозерский массив
http://wiki.web.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A5%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE-

27.

28. Схематическая геологическая карта Хибинского щелочного массива

1 – хибиниты трахитоидные; 2 –
рисчорриты массивные; 3 – уртиты,
ийолиты, ювиты, малиньиты,
мельтейгиты, луявриты
трахитоидные; 4 – уртиты массивные,
пегматоидные, неравномерно- и
среднезернистые; 5–6 – апатитнефелиновые руды: 5 – массивные, 6 –
брекчиевые; 7 – луявриты массивные; 8 –
фойяиты трахитоидные. Месторождения:
I – Партомчорр, II – Куэльпор, III –
Кукисвумчорр, IV – Юкспор, V –
Апатитовый цирк, VI – Плато Расвумчорр,
VII – Эвеслогчорр, VIII – Коашва, IX –
Ньоркпахк, X – Олений ручей

29.

30.

Начало открытой разработки апатита в Хибинах
Долина р. Ворткеуай [сев. часть Кукисвумчорр-Юкспорского м-ния]

31.

32.

ОАО «Апатит». Ньоркпахкский карьер.

33.

34.

35.

Месторождений редких земель
Связаны с щелочным магматизмом этапа тектоно-магматической
активизации платформ.
Ловозерское месторождение - один из типичных представителей этой
группы. Приурочено к одноименному массиву щелочных пород
герцинского возраста, имеющему форму опрокинутого плоского конуса.
В его строении выделяются четыре последовательных комплекса:
1) эвдиалитовые луявриты (верхняя часть массива), мощность - 150-500 м;
2) дифференцированный комплекс щелочных пород основания мощностью
свыше 100 м;
3) мелкие штоки пойкилитовых сиенитов (рвут комплексы 1 и 2);
4) жилы щелочных пегматитов, дайки мончикитов и шонкинитов (редко).
Оруденение приурочено к той части дифференцированного комплекса, где
наблюдается многократное чередование трехчленных пачек фояитуртит-луявритов. Оруденение комплексное - в руде присутствуют
минералы редких земель, титана, ниобия, циркония. Главный рудный
минерал представлен лопаритом. Лопарит - (Ce, Na, Ca)(Ti, Nb) O3 минерал группы перовскита. Лопаритовые руды приурочены к уртитам.

36.

Лопарит
Na,Ce,Ca)2(Ti,Nb)2O6
https://webmineral.ru/minerals/item.php?id=2165
Ловозерский массив
http://wiki.web.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A5%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE-

37.

Серия
Группа
Эндогенная
(глубинная, гипогенная, магматогенная)
Магматическая
Карбонатитовая
Пегматитовая
Класс
Ликвационные
1) Cu-Ni; 2) Cr, Ti-Mt, платиноиды; 3) TR
Раннемагматические
Алмаз, титаномагнетит, графит, хромит,
платиноиды
Позднемагматические
Хромит, платиноиды, апатит-магнетитовые, апатитнефелиновые, редкоземельные, платинометальные
Магматические
Nb, TR, Ap, (Zr, Ta, Sr), Mt, флогопит, вермикулит
Магматогенные
Полевошпатовые, кварц – керамическое сырье, TR
Флюидно-анатектические
Полевые шпаты, мусковит, апатит-нефелиновые
Флюидно-метаморфогенные
Полевошпатовые, кварц – керамическое сырье, TR
Известковых скарнов
Скарновая
Альбититгрейзеновая
Гидротермальная
Подклассы, примеры
Mt, Fe-Co, Cu, W, Mo, Pb-Zn, Au, Sn, U, B, Be
Магнезиальных
Fe, Cu-Mo, Sn, B
Альбититовые
Be, Li, Rb, Ta-Nb, Y, TR
Грейзеновые
Sn, W, Li, Be, Mo, изумруд
Плутоногенные
Cu-Мо, Sn, W, Au, Sb-As
Вулканогенные андезитоидные
Au-Ag, Sn-W, Hg, Cu, S
Вулканогенные базальтоидные
(субмаринные, вулк.-осадочные)
Pb-Zn-Cu

38. Общая характеристика пегматитов

Пегматиты - минеральные
образования, которые сложены
агрегатами крупных кристаллов,
относящихся к алюмосиликатам
и обособленных в виде линз,
гнезд, жил в магматических
породах родственного состава

39.

Пегматит - крупно- или
гигантокристаллическая
порода, залегающая
в виде разнообразных
по форме жил и гнезд
среди магматических и
метаморфических пород
Геологический словарь, 2011

40. Гигантский кристалл кварца, найденный в пегматитах Акжайляу (Тарбагатай, Восточный Казахстан)

Фото
продемонстрировал В.С.
Чернавцев в Минер.
музее РГГРУ. 2011.05.
18http://geo.web.ru/druza
/l-Akzhail.htm

41.

42.

43.

Кварц,
микроклин

44.

Аметист

45. Пегматитовая группа

Пегматитовые месторождения — это пегматиты, содержащие ценные минералы, в количестве и по
качеству достаточные для экономически целесообразной разработки.
Пегматит представляет собой разнозернистую (крупно- и гигантозернистую) породу, которая залегает в
форме шлиров, гнезд, жил и др. тел,. Главные минералы пегматитов те же, что и у материнской
магматической породы.
Условия формирования. Пегматиты и связанные с ними месторождения относятся к продуктам поздних
стадий кристаллизации флюидно-силикатных расплавов, насыщенных флюидными компонентами.
Пегматиты встречаются в форме шлиров, жил, линз и межбудинных тел минеральные образования,
близкие по составу к исходным, магматическим или метаморфическим породам. Пегматиты
кристаллизовались при температуре 374— 650°С и давлении 100—800 МПа. Они имеют широкое
площадное распространение, формируя обширные пегматитовые поля.
По генезису пегматиты (горные породы) подразделяются на магматогенные и метаморфогенные:
Магматогенные пегматиты известны для каждой группы магматических пород: встречаются гранитные,
сиенитовые, диоритовые, габбровые, перидотитовые пегматиты. Однако подавляющее количество
пегматитов ассоциирует с нормальными и кислыми гранитами. Приурочены к складчатым поясам,
щитам платформ. Для пегматитов магматических формаций материнскими могут быть породы как
щелочно-земельного (нормального) ряда, так и щелочного.
Метаморфогенные пегматиты формируются при высоких фациях регионального метаморфизма вне связи
с магматическими комплексами, в гранито-гнейсовых блоках платформ, в зонах динамометаморфизма
и ультраметаморфизма.
Месторождения пегматитовой группы делятся на два класса пегматитов – флюидно-магматогенные и
флюидно-метаморфогенные.

46.

47.

Пегматитовые месторождения
Общая характеристика
Формы пегматитовых тел, возраст, глубины
и физико-химические условия формирования
Генетические гипотезы образования
пегматитов
Полезные ископаемые пегматитовых
месторождений

48. Физико-химические условия формирования

• Глубина формирования пегматитов – от 1,5-2
до 16-20 км
• Температуры кристаллизации минералов
пегматитов от 800-700 С (биотит, ранний
кварц) до 50 С (халцедон)
• Процесс формирования магматогенных
пегматитов начинается с отдаления
остаточного магматического расплава,
обогащенного летучими компонентами (H2O,
CO2, F, Cl и др.)

49.

По генезису выделяются две
разновидности пегматитов
Магматические
Метаморфогенные

50. Геологический возраст пегматитов

Преобладают
докембрийские
пегматиты

51.

Серия
Группа
Эндогенная
(глубинная, гипогенная, магматогенная)
Магматическая
Карбонатитовая
Пегматитовая
Класс
Ликвационные
1) Cu-Ni; 2) Cr, Ti-Mt, платиноиды; 3) TR
Раннемагматические
Алмаз, титаномагнетит, графит, хромит,
платиноиды
Позднемагматические
Хромит, платиноиды, апатит-магнетитовые, апатитнефелиновые, редкоземельные, платинометальные
Магматические
Nb, TR, Ap, (Zr, Ta, Sr), Mt, флогопит, вермикулит
Магматогенные
Полевошпатовые, кварц – керамическое сырье, TR
Флюидно-анатектические
Полевые шпаты, мусковит, апатит-нефелиновые
Флюидно-метаморфогенные
Полевошпатовые, кварц – керамическое сырье, TR
Известковых скарнов
Скарновая
Альбититгрейзеновая
Гидротермальная
Подклассы, примеры
Mt, Fe-Co, Cu, W, Mo, Pb-Zn, Au, Sn, U, B, Be
Магнезиальных
Fe, Cu-Mo, Sn, B
Альбититовые
Be, Li, Rb, Ta-Nb, Y, TR
Грейзеновые
Sn, W, Li, Be, Mo, изумруд
Плутоногенные
Cu-Мо, Sn, W, Au, Sb-As
Вулканогенные андезитоидные
Au-Ag, Sn-W, Hg, Cu, S
Вулканогенные базальтоидные
(субмаринные, вулк.-осадочные)
Pb-Zn-Cu

52.

Магматогенные пегматиты подразделяются на следующие минералого-геохимические
группы:
1. Гранитные пегматиты, которые делятся на 1) пегматиты чистой линии - внедрившиеся в
близкие по составу породы и 2) пегматиты линии скрещения - гибридные, внедрившиеся в
породы иного состава.
Главные минералы: полевые шпаты (ортоклаз, микроклин), кварц, биотит. Распространены
мусковит, турмалин, гранат, топаз, берилл, лепидолит, сподумен (Li, Al ( SiО6), флюорит,
апатит, минералы редких земель, радиоактивные, редкие. Характерны: топаз, пирохлор (Nb, Се),
монацит (Се, Lа), ксенотим (YPO4), ортит (Се), колумбит (Nb), танталит (Та), лепидолит (Li);
встречаются вольфрамит, касситерит, молибденит, ильменит, висмутин. Зональность: в центре
кварцевое ядро, далее к периферии блоки крупнозернистого микроклина, кварц-полевошпатовая
масса письменной структуры, тонкозернистая кварц-полевошпатовая масса. Наиболее
обогащены рудными минералами зональные дифференцированные пегматиты.
2. Гибридные пегматиты, образующиеся в процессе ассимиляции вмещающих пород. При
реакции с вмещающей средой и захватом глинистых сланцев или вулканитов образуются
пегматиты с андалузитом, кианитом, силлиманитом; при внедрении в карбонатные породы
образуются пегматиты с роговой обманкой, пироксеном, скаполитом.
3. Десилицированные пегматиты, формирующиеся среди ультраосновных и карбонатных пород.
Возникают корундовые (Al2О3) плагиоклазиты.
4. Пегматиты щелочных пород. В их составе микроклин, ортоклаз, нефелин, эгирин, содалит;
минералы-примеси: апатит, минералы Nb, Ta, TR.
5. Пегматиты ультраосновных пород. Характерны: бронзит, анортит, лабрадор, оливин,
амфибол, биотит. Примеси: апатит, гранат, Ti-магнетит, сульфиды.

53.

54.

Типичные рудные формации пегматитов:
1 – мусковитовые пегматиты - Вост. Сибирь, Мамский район;
2 - цериевые с ортитом и монацитом (США, Канада);
3 - пегматиты с редкими и радиоактивными элементами (Ве, Ti, Nb,
Te, TR, U) - Россия, Финляндия, Норвегия;
4 - бор-фтористые - Сибирь, Индия;
5 - натро-литиевые - Забайкалье, Канада;
6 - фтор-берилловые (с топазом) - Урал, Сев. Монголия;
7 - литиевые (сподумен, лепидолит) – США;
8 - бериллиево-тантал-ниобиевые – Норвегия, США;
9 - оловянно-вольфрамовые - Забайкалье (Шерловая Гора),
Саксония;
10 - мигматитовые пегматиты - Изумрудные копи, Березовское
(Урал);
11 - графитовые и цериевые - Гренландия, Швеция, Южн.Урал;
12 - десилицированные с корундом, изумрудом – Урал.

55.

Генетическая классификация МПИ

56.

Различают 3 типа пегматитовых месторождений:
1) Простые (керамические) пегматиты по химико-минеральному составу соответствуют исходным
породам. Так, для простых гранитных пегматитов главными минералами являются калинатровые
полевые шпаты и кварц с небольшой примесью светлой слюды, турмалина и граната. Для них
характерна письменная или гранитная структура. Они разрабатываются для получения комплексного
керамического сырья, состоящего из сростков полевых шпатов и кварца, и используются для
производства низких сортов изделий фаянсовой и фарфоровой промышленности.
2)
Перекристаллизованные (слюдяные) пегматиты отличаются разнозернистой крупно- и
гигантокристаллической структурой, обусловленной перекристаллизацией исходного вещества
пегматитовых жил под влиянием горячих газово-водных растворов, химический состав которых
находился в равновесии с составом ранее выделившейся твёрдой минеральной фазы. При такой
перекристаллизации помимо кварца и калиевого полевого шпата при гидролизе последнего
формируется мусковит, составляющий наиболее ценный минерал пегматитов этого класса. Мусковит
извлекается исключительно из перекристаллизованных пегматитов.
Размеры пластин слюды
колеблются от очень мелких до гигантских.
3) Метасоматически замещённые (редкометалльные)
пегматиты отличаются развитием зон
альбитизации и грейзенизации, возникших под воздействием горячих газово-водных растворов,
химически неравновесных по отношению к составу первичной пегматитообразующей минеральной
массы. Из метасоматически замещённых пегматитов добывают горный хрусталь, оптический флюорит,
драгоценные камни, руды лития, бериллия, цезия, рубидия, иногда руды олова, вольфрама, тория,
урана, ниобия, тантала, редкоземельных элементов. Из метасоматически изменённых пегматитов
добываются также драгоценные камни: топаз, аквамарин, турмалин, гранат, аметист. Руды лития
образованы лепидолитом, сподуменом, амблигонитом, циннвальдитом и другими литийсодержащими
минералами, руды бериллия — бериллом, цезий добывается из поллуцита, а примесь рубидия
извлекается из лепидолита и поллуцита.

57. Среди пегматитовых месторождений выделяется три генетических класса

Простые
Перекристаллизованные
Керамическое
сырье
Чкаловсое
(Карелия),
Глубочанское
(Украина)
Мусковит
Мамское
(Восточная
Сибирь)
Метасоматически
замещенные
Литий,
бериллий,
цезий, рубидий
олово, ниобий,
оптическое сырье,
драгоценные камни,
Карабашское
(Урал),
Кайстон (США)

58. Пегматиты

Пегматит (письменный гранит)
Пегматит
https://moykamen.com/vidy/podelochnye/pismennyj-granit.html
https://o-prirode.ru/pegmatit/

59.

60. Минералы пегматитов

Топаз
https://catalogmineralov.ru/article/dragocennyj_topaz.html
Горный хрусталь
http://www.jewellery.org.ua/stones/games33.htm

61. Топаз

62. Берилл

63.

«Красота спасет мир»
Ф. М. Достоевский

64. Изумрудные месторождения Колумбии

65.

66.

67.

Метаморфогенные пегматиты формировались в регрессивные стадии
высоких фаций регионального метаморфизма и не связаны с магматическими
комплексами; развиваются в пределах гранитогнейсовых блоков древних
платформ и контролируются разрывными структурами сутурных зон и областей
ТМА.
В их составе присутствуют типоморфные метаморфические минералы - кианит,
силлиманит, андалузит и др.
Состав и внутреннее строение пегматитов зависит от глубины их формирования.
Основная масса пегматитов образуется в следующих глубинных зонах — малых
(до 3,5 км), средних (3,5 - 7 км), больших (7-10км) и очень больших (свыше 10
км).
1) Пегматиты малых глубин являются хрусталеносными;
2) Пегматиты средних глубин — редкометалльными и олово-редкометалльными;
3) Пегматиты больших глубин (7—10 км) — слюдоносными;
4) Пегматиты, образовавшиеся свыше 10 км являются кварц-полевошпатовым
(керамическими), иногда с редкоземельными минералами.

68. Формы пегматитовых тел, глубины и термобарические условия формирования

• По форме пегматитовые тела представлены
жилами, реже линзами, гнездами, трубами
• на Мамском месторождении мусковита (в
Забайкалье) пегматитовые жилы имеют
протяженность до 200 м, мощность до 50 м.
• Встречаются в природе пегматитовые жилы и
больших размеров (например, в Заире - до 5 км
длиной и 400 м мощности).
• Плитообразные жильные тела литиевых
(сподуменовых) пегматитов в Афганистане по
падению прослежены на 600 м и до конца не
вскрыты на глубину

69.

Пегматитовые жилы

70. Занорыш с пегматитами (Казахстан, Ортау)

71. Магматические пегматиты

• пространственно и генетически связаны
с материнскими интрузиями
• представляют
собой
позднемагматические
тела,
формирующиеся
на
завершающих
стадиях глубинных массивов
• подавляющее
количество
месторождений
приурочено
к
пегматитам
в
гранитоидных
или
щелочных магматических комплексах

72.

73.

74.

75.

76.

77. Физико-химические условия формирования пегматитов

• Глубина формирования пегматитов – от 1,5-2 до 16-20 км
• Температуры кристаллизации минералов пегматитов от 800700 С (биотит, ранний кварц) до 50 С (халцедон)
• Процесс
формирования
магматогенных
пегматитов
начинается с отдаления остаточного магматического
расплава, обогащенного летучими компонентами (H2O, CO2,
F, Cl и др.)

78.

79.

80. Основные минералы гранитных (кислых) пегматитов

кварц, калиевый полевой шпат, биотит,
мусковит
топаз, касситерит, берилл, флюорит,
сподумен, турмалин, торий, редкие и
радиоактивные элементы

81. Основные минералы щелочных пегматитов

микроклин или ортоклаз, нефелин,
эгирин, арфедсонит, эвдиалит, апатит
содержат цирконий, ниобий, тантал,
церий, лантан, редкие земли

82.

Серия
Группа
Эндогенная
(глубинная, гипогенная, магматогенная)
Магматическая
Карбонатитовая
Пегматитовая
Класс
Ликвационные
1) Cu-Ni; 2) Cr, Ti-Mt, платиноиды; 3) TR
Раннемагматические
Алмаз, титаномагнетит, графит, хромит,
платиноиды
Позднемагматические
Хромит, платиноиды, апатит-магнетитовые, апатитнефелиновые, редкоземельные, платинометальные
Магматические
Nb, TR, Ap, (Zr, Ta, Sr), Mt, флогопит, вермикулит
Магматогенные
Полевошпатовые, кварц – керамическое сырье, TR
Флюидно-анатектические
Полевые шпаты, мусковит, апатит-нефелиновые
Флюидно-метаморфогенные
Полевошпатовые, кварц – керамическое сырье, TR
Известковых скарнов
Скарновая
Альбититгрейзеновая
Гидротермальная
Подклассы, примеры
Mt, Fe-Co, Cu, W, Mo, Pb-Zn, Au, Sn, U, B, Be
Магнезиальных
Fe, Cu-Mo, Sn, B
Альбититовые
Be, Li, Rb, Ta-Nb, Y, TR
Грейзеновые
Sn, W, Li, Be, Mo, изумруд
Плутоногенные
Cu-Мо, Sn, W, Au, Sb-As
Вулканогенные андезитоидные
Au-Ag, Sn-W, Hg, Cu, S
Вулканогенные базальтоидные
(субмаринные, вулк.-осадочные)
Pb-Zn-Cu

83.

84. Простые недифференцированные пегматиты, сложенные микроклином и кварцем

85.

86. Письменный гранит («еврейский камень»)

87.

88.

89.

90.

91. Сложные дифференцированные пегматиты

92.

93.

94. Кристалл кварца в микроклине (пегматитовое месторождение Акжайляу, Вост. Казахстан)

English     Русский Rules