Пегматитовые месторождения

Содержание

Слайд 2

Основные темы Н.В. Грановская

Основные темы

Н.В. Грановская

Слайд 3

Общая характеристика пегматитов Н.В. Грановская

Общая характеристика пегматитов

Н.В. Грановская

Слайд 4

Гигантский кристалл кварца, найденный в пегматитах Акжайляу (Тарбагатай, Вост. Казахстан) Н.В.

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

Н.В. Грановская

Фото

продемонстрировал В.С. Чернавцев в Минер. музее РГГРУ. 2011.05.
18http://geo.web.ru/druza/l-Akzhail.htm
Слайд 5

Кристалл кварца в микроклине (пегматитовое месторождение Акжайляу, Вост. Казахстан) Н.В. Грановская

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

Н.В. Грановская

Слайд 6

Т.В. Шарова По генезису выделяется две разновидности пегматитов Магматические Метаморфогенные

Т.В. Шарова

По генезису выделяется две разновидности пегматитов

Магматические

Метаморфогенные

Слайд 7

Магматические пегматиты пространственно и генетически связаны с материнскими интрузиями представляют собой

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

Н.В. Грановская

Слайд 8

Основные минералы гранитных пегматитов Н.В. Грановская

Основные минералы гранитных пегматитов

Н.В. Грановская

Слайд 9

Кварц, Микроклин Н.В. Грановская

Кварц, Микроклин

Н.В. Грановская

Слайд 10

Топаз Н.В. Грановская

Топаз

Н.В. Грановская

Слайд 11

Топаз Н.В. Грановская

Топаз

Н.В. Грановская

Слайд 12

Берилл Н.В. Грановская

Берилл

Н.В. Грановская

Слайд 13

Берил Н.В. Грановская

Берил

Н.В. Грановская

Слайд 14

Турмалин (Шерл) Н.В. Грановская

Турмалин (Шерл)

Н.В. Грановская

Слайд 15

Аметист Н.В. Грановская

Аметист

Н.В. Грановская

Слайд 16

Основные минералы щелочных пегматитов Н.В. Грановская

Основные минералы щелочных пегматитов

Н.В. Грановская

Слайд 17

Т.В. Шарова Щелочной пегматит

Т.В. Шарова

Щелочной пегматит

Слайд 18

Т.В. Шарова Пегматиты в щелочных формациях Эгирин Апатит Фото взяты на сайте www.catalogmineralov.ru

Т.В. Шарова

Пегматиты в щелочных формациях

Эгирин

Апатит

Фото взяты на сайте www.catalogmineralov.ru

Слайд 19

Т.В. Шарова Микроклин Нефелин Эвдиалит Фото взяты на сайте www.catalogmineralov.ru

Т.В. Шарова

Микроклин

Нефелин

Эвдиалит

Фото взяты на сайте www.catalogmineralov.ru

Слайд 20

Т.В. Шарова В коллизионных обстановках распространены гранитные пегматиты В зонах тектоно-магматической активизации континентов – щелочные пегматиты

Т.В. Шарова

В коллизионных обстановках распространены
гранитные пегматиты

В зонах тектоно-магматической активизации
континентов

– щелочные пегматиты
Слайд 21

Метаморфогенные пегматиты приурочены к метаморфическим комплексам пород и образуются за счет

Метаморфогенные пегматиты

приурочены к метаморфическим комплексам пород и образуются за счет

метаморфических преобразований пород
Они локализованы преимущественно в древних (докембрийских) гранитогнейсовых формациях
Их минеральный состав соответствуют определенной метаморфической фации
В обстановке дистен-силлиманитовой фации - мусковитовые пегматиты; андалузит-силлиманитовой – сложные редкометальные пегматиты (например, сподуменовые, т.е. литиевые)

Н.В. Грановская

Слайд 22

Т.В. Шарова Типоморфные метаморфические минералы Дистен Андалузит Силиманит www.catalogmineralov.ru и mmus.geologu.ru upload wikimedia.org

Т.В. Шарова

Типоморфные метаморфические минералы

Дистен

Андалузит

Силиманит

www.catalogmineralov.ru и mmus.geologu.ru upload wikimedia.org

Слайд 23

Формы пегматитовых тел, возраст, глубины и термобарические условия формирования По форме

Формы пегматитовых тел, возраст, 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

Н.В. Грановская

Слайд 24

Занорыш с пегматитами (Казахстан, Ортау) Н.В. Грановская

Занорыш с пегматитами (Казахстан, Ортау)

Н.В. Грановская

Слайд 25

Геологический возраст пегматитов Н.В. Грановская

Геологический возраст пегматитов

Н.В. Грановская

Слайд 26

Физико-химические условия формирования Глубина формирования пегматитов – от 1,5-2 до 16-20

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.

Н.В. Грановская

Слайд 27

Генетические гипотезы образования пегматитов Н.В. Грановская

Генетические гипотезы образования пегматитов

Н.В. Грановская

Слайд 28

Гипотеза А.Н.Заварицкого, В.Д.Никитина и др. отрицает значение остаточного магматического расплава ведущую

Гипотеза А.Н.Заварицкого, В.Д.Никитина и др.

отрицает значение остаточного магматического расплава
ведущую роль

в становлении пегматитов отдает процессам собирательной перекристаллизации близких к гранитным пегматитам пород (гранитов, аплитов)

1 этап – система закрытая. Горячие газово-водные растворы находятся в химическом равновесии с вмещающими гранитными породами, перекристаллизация происходит без изменений состава этих пород
2 этап- растворы просачиваются через боковые породы, перестают быть химически равновесными, начинаются процессы растворения, замещения, образуются сложные метасоматические пегматиты

Н.В. Грановская

Слайд 29

. Гипотеза Р.Джонса, Е.Камерона и др. Пегматиты образуются комбинированным путем в

. Гипотеза Р.Джонса, Е.Камерона и др.

Пегматиты образуются комбинированным путем в два

этапа
На первом магматическом этапе – закрытая система, из остаточного расплава кристаллизуются простые зональные пегматиты (фракционная кристаллизация)
Затем система открытая, под воздействием газово-водных минерализованных глубинных растворов осуществляется метасоматическая переработка ранее отложенных минералов с выносом отдельных компонентов.

Н.В. Грановская

Слайд 30

Метаморфогенная гипотеза Н.В. Грановская

Метаморфогенная гипотеза

Н.В. Грановская

Слайд 31

Т.В. Шарова Среди пегматитовых месторождений выделяется три генетических класса: Простые Перекрестализованные

Т.В. Шарова

Среди пегматитовых месторождений выделяется три генетических класса:

Простые

Перекрестализованные

Метасоматически
замещенные

Керамическое
сырье
М-я Чкаловсое


(Карелия),
Глубочанское
(Украина)

Мусковит
М-е Мамский
Район
(Восточная
Сибирь)

Литий,
бериллий,
цезий, рубидий
олово, ниобий,
оптическое сырье,
драгоценные камни,
М-я Карабашское
(Урал)
Кайстон (США

Слайд 32

Н.В. Грановская

Н.В. Грановская

Слайд 33

Простые недифференцированные пегматиты, сложенные главным образом микроклином и кварцем Н.В. Грановская

Простые недифференцированные пегматиты, сложенные главным образом микроклином и кварцем

Н.В. Грановская

Слайд 34

Письменный гранит (Еврейский камень) Н.В. Грановская http://geo.web.ru/druza/m-novmirK_27.htm

Письменный гранит (Еврейский камень)

Н.В. Грановская

http://geo.web.ru/druza/m-novmirK_27.htm

Слайд 35

Керамическое сырье (микроклин) Н.В. Грановская

Керамическое сырье (микроклин)

Н.В. Грановская

Слайд 36

Сложные дифференцированные пегматиты Н.В. Грановская

Сложные дифференцированные пегматиты

Н.В. Грановская

Слайд 37

Н.В. Грановская

Н.В. Грановская