Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Литология -> Фролов В.Т. -> "Литология. Кн. 2" -> 72

Литология. Кн. 2 - Фролов В.Т.

Фролов В.Т. Литология. Кн. 2: Учеб. пособие — M.: Изд-во МГУ, 1993. — 432 c.
ISBN 5—211—02383—8
Скачать (прямая ссылка): frolov1993litologija2.djvu
Предыдущая << 1 .. 66 67 68 69 70 71 < 72 > 73 74 75 76 77 78 .. 195 >> Следующая


Ферритолиты «бросаются в глаза», и даже малые их количества (доли процента в окисной форме) принимаются за руды.. Поэтому пропустить можно только карбонатные и некоторые силикатные ферритолиты. Однако и они имеют характерные: признаки: сидериты — тяжелые, с вишневой коркой выветривания, силикаты — зеленые (глаукониты, шамозититы и др.)ь глинистого облика, нередко сфероагрегатные. . Магнетитовые руды магнитны, черные, тяжелые, гематитовые — немагнитны,, черные, с вишневой чертой, тяжелые.

Манганолиты черные, землистые, маркие, часто сфероагрегатные, похожие на углистое вещество, но при обжиге на костре не теряют черный цвет. Карбонатные манганолиты легко принять за доломиты, но отличаются они невскипаемостью с HCl, большим весом и часто проявляющимися черными дендритами или розовым оттенком. Как и гидроокислы железа, небольшие содержания окисного Mn позволяют ошибочно принимать породы за Мп-руды.

Экспериментально определяется растворимость в зависимости от Eh, рН, температуры, давления и присутствия других веществ (Бушинский, 1971).

10.8. НАУЧНОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

10.8.1. НАУЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Алферманголиты — надежные свидетельства влажного, обычно и теплого климата, пассивного тектонического режима, ослабления терригенного потока вещества, малых скоростей седиментации и кислородного состава атмосферы. Последнее особенно ясно отражается на минеральном составе ферманголи-тов, весьма чутко реагирующих на присутствие кислорода в атмосфере и гидросфере. При его недостатке в архее и раннем протерозое формировались сидериты и магнетиты, образование которых в гидросфере позже стали невозможными.

Наиболее древние на Земле, хотя и непромышленные, — высококремнистые гематит-диаспоровые линзы (толщиной до 3—8 м) бокситов верхнего протерозоя Восточного Саяна, залегающие в железисто-глиноземно-глинистых сланцах на за-карстованных доломитах (Справочник по литологии, 1983, с. 184). Бокситы в чисто терригенных отложениях известны с девона. Первой рудоносной эпохой бокситообразования стала средне-позднедевонская, когда сформировались в закарстован-ных известняках Тимана, Урала, Салаира и Северного Пакис-

тана диаспоровые бокситы. Первые промышленные бокситы псевдоморфного типа, т. е. сохранившие реликтовую структуру материнских пород, известны из нижнего карбона (KMA). Становятся разнообразнее бокситы из перемещенного материала, формировавшиеся во внутренних водоемах и в прибрежной зоне и залегающие как в пестроцветных, так и в углистых отложениях. В мезозое к ним добавляются бокситы в карстовых депрессиях в глубине континентов (месторождения Западного Тургая и Чадобецкого поднятия в Восточной Сибири). Первые достоверные латеритные бокситовые покровы (площадное выветривание) относятся к концу мезозоя (Украинский щит, Центральный Тургай), а с олигоцена они становятся основным типом. Максимум бокситообразования (80% всех промышленных запасов Земли) падает на олигоцен-четвертичную эпоху. Иногда апобокситовыми считают глубокометаморфизован-

НЫе ВЫСОКОГЛИНОЗеМИСТЫе СЛаНЦЫ И ГНеЙСЫ (А120звал 20—50%),

например верхнеархейские кианитовые, силлиманитовые, став-ролитовые, гранатовые сланцы свиты кейв центральной части Кольского полуострова. Вероятнее, это были углисто-алеврито-глинистые толщи кварц-каолинит-гидрослюдистого состава, возможно, испытавшие алюминиевый метасоматоз.

Ферритолиты имеют большее научное значение: они более заметно эволюционировали и полнее отражают условия экзо-сферы, состав атмо- и гидросферы и могут пролить дополнительный свет на вулканизм. Их эволюция длительная и почти такая же выразительная, как у карбонатолитов. Наиболее древним, архейско-раннепротерозойским типом ферритолитов, по-видимому, являются в основном вулканогенно-осадочные железные и сидерит-магнетитовые кварциты (джеспилиты), заключающие главные запасы руды на Земле (Металлогения..., 1966, 1973, 1978; Проблемы..., 1969; Страхов, 1986). На рубеже архея и протерозоя они постепенно сменяются известково-железоквар-цитовым типом с преимущественно гематитовым составом рудного компонента. Он формировался до конца протерозоя и раннего кембрия. С конца протерозоя эстафета железорудного процесса передается третьему типу — оолитовым гематитовым (до конца мезозоя) и гётит-гидрогётитовым (мезозой — ныне) ферритолитам мелководно-морских и континентальных обстановок. Их обычными компонентами являются также шамозиты и другие лептохлориты и сидериты.

Практически одновременно, но в иных, геосинклинальных, точнее в рифтово-эффузивных, обстановках формируются преимущественно гематитовые не оолитовые руды (выдержанные пласты толщиной до 20—30 м) в парагенезе с карбонатами и манганолитами (Атасуйская группа месторождений Центрального Казахстана) или с силицитами — яшмами, кремнями (Удско-Шантарская зона на Дальнем Востоке). В девоне появились первые латеритные месторождения, но только в нижнем карбоне обнаружены первые богатые (с содержанием железа

60% и выше) месторождения: в России это мощный (до 400 м)* элювий KMA (Никитина, 1968) и других регионов. Латеритные месторождения на гипербазитах достоверно установлены в нижней юре (Халилово на Южном Урале и Елизаветинское на Среднем), но максимальное развитие тип приобрел в кайнозое, когда (особенно с олигоцена) начали формироваться в экваториальной зоне богатейшие месторождения по джеспилитам (Либерия, Габон в Африке, Австралия, Бразилия, Венесуэла и др.) и гипербазиты (Куба, Новая Каледония и др.). Только современными считаются гематит-магнетитовые россыпные месторождения на морских и океанских побережьях (Аксенов, 1972), сложенных магнетитсодержащими породами,, например на Курилах. Однако нет никаких противопоказаний их более древнего возраста, так как по крайней мере 3 млрд лет существуют их источники — джеспилиты и базиты-гиперба-зиты. Автор наблюдал магнетитовые (титаномагнетитовые) песчаники в девоне Австралии (см. 10.4 — Ж 16).
Предыдущая << 1 .. 66 67 68 69 70 71 < 72 > 73 74 75 76 77 78 .. 195 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed