Формирование месторождений оловянных руд: переоценка

Formation of tin ore deposits: A reassessment
Bernd Lehmann
2020-08-27

фракционная кристаллизацияильменитовые гранитымагмато-гидротермальные системыроссыпные месторожденияоловянные рудные месторождения
Около 85% всего исторически добытого олова — приблизительно 27 млн тонн Sn — приходится на несколько оловоносных рудных провинций, расположенных в пределах более крупных гранитных поясов. В порядке убывания их значения это Юго-Восточная Азия (Индонезия, Малайзия, Таиланд и Мьянма), Южный Китай, Центральные Анды (Боливия и южное Перу) и Корнуолл, Великобритания. Первичные месторождения оловянных руд являются частью магмато-гидротермальных систем и неизменно связаны с поздними фазами гранитоидов (оловоносными гранитами, пегматитами и оловоносными порфирами). Впоследствии они могут рассеиваться в результате экзогенных процессов и в конечном итоге образовывать россыпные месторождения в пределах нескольких километров от первичного источника благодаря плотности, твердости и химической устойчивости касситерита. Аллювиальные россыпи обычно служили исходным объектом добычи олова и обеспечили не менее половины всего добытого олова. Поздние малые по объему гранитные фазы, пространственно, временно и химически связанные с месторождениями оловянных руд, характеризуются высокой степенью фракционирования. Систематические закономерности распределения элементов в этих гранитных фазах и связанных с ними значительно более крупных многофазных гранитных системах указывают на фракционную кристаллизацию как основной петрогенетический процесс, контролирующий магматическую эволюцию и обогащение магмы оловом. Степень окисления контролирует общий коэффициент распределения олова; низкая степень окисления способствует несовместимому поведению двухвалентного олова. Низкая степень окисления также находит минералогическое выражение в присутствии акцессорного ильменита (FeO·TiO2), в отличие от акцессорного магнетита (FeO·Fe2O3) в более окисленных расплавных системах. Это различие в акцессорной минералогии и, следовательно, в металлогеническом потенциале — оловоносные граниты ильменитовой серии в сравнении с безрудными гранитами магнетитовой серии — легко выявляется в полевых условиях с помощью портативного измерителя магнитной восприимчивости. Гидротермальная система представляет собой продолжение магматического эволюционного тренда и необходимое следствие кристаллизации водосодержащего расплава. Выделившаяся высокосоленая водная фаза, обогащенная бором и/или фтором и содержащая широкий спектр металлов, может размещаться и накапливаться в межзерновом...
1
Около 85% исторически добытого олова, общим объёмом примерно 27 млн тонн, происходило из четырёх крупных оловоносных провинций внутри более обширных гранитных поясов.
2
Экзогенное рассеивание касситерита часто приводит к образованию россыпей рядом с первичными источниками; аллювиальные россыпи положили начало значительной части добычи и дали не менее половины исторически добытого олова.
3
Дробная кристаллизация рассматривается как основной процесс, определяющий магматическую эволюцию и обогащение расплава оловом, что подтверждается закономерным распределением элементов в оловоносных гранитах.
4
Низкая степень окисления расплава способствует несовместимому поведению двухвалентного олова и связана с ильменитовой, а не магнетитовой, серией акцессорных минералов.
5
Первичные оловянные месторождения представляют собой магмато-гидротермальные системы, связанные с поздними высокодифференцированными гранитными фазами, включая оловоносные граниты, пегматиты и оловоносные порфиры.
6
Оловоносные и бесплодные гранитные серии можно быстро различать в полевых условиях с помощью портативного измерителя магнитной восприимчивости.

Оловянные рудные месторождения и связанные с ними поздние высокодифференцированные гранитно-магмато-гидротермальные системы, включая первичные и россыпные месторождения

Магматические, гидротермальные, петрогенетические и окислительно-восстановительные факторы обогащения оловом, минералогические характеристики и формирование первичных и россыпных месторождений

Publication Details
Publication Date
2020-08-27
Journal
Publisher
ISSN
Access Type
Author Information
Authors
Bernd Lehmann
Explore further
Open the scid.ai AI chat with a ready-made request: it will find papers on a similar topic and help build a literature review.
Find similar papers in the chat
Make a presentation
100%