В Рудно-петрографическом музее ИГЕМ РАН и Минералогическом музее им. А.Е. Ферсмана РАН хранятся старейшие академические коллекции России, начало формирования которых связано с Петербург- ской Кунсткамерой. Приведены сведения об истории приобретения и поступления коллекций из Минеральных кабинетов России и Европы для Минерального кабинета Кунсткамеры, которые способствовали его преобра- зованию в академический Минералогический музей. Даны сведения о последующих поступлениях из коллекций учебных заведений, послуживших основой для создания Систематической петрографической коллекции Гео- логического музея имени Петра Великого Императорской академии наук. The Ore and Petrographic Museum of IGEM RAS and the A.E. Fersman Mineralogical Museum of RAS contain the oldest academic collections of Russia, which was started with the St. Petersburg Kunstkamera. Information is given about the history of acquisition and receipt of collections from the Mineral Cabinets of Russia and Europe for the Mineral Cabinet of the Kunstkamera, which contributed to its transformation into the academic Mineralogical Museum. Information is given on subsequent additions from the collections of educational institutions, which served as the basis for the Systematic Petrographic Collection of the Peter the Great Geological Museum of the Imperial Academy of Sciences.
Рудно-петрографический музей ИГЕМ РАН и Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана РАН являются одними из старейших академических музеев России. Начало формирования их коллекций относится к 1714–1716 гг., когда была создана Кунсткамера. В Рудно-петрографическом музее ИГЕМ РАН хранятся исторические коллекции и архивные материалы Минерального кабинета Кунсткамеры, впоследствии ставшие основой Минералогического (в последующие годы Геологического, Геологиче- ского и Минералогического) музея имени Петра Великого Императорской АН в Санкт-Петербурге. В статье приведены сведения о первых коллекциях Кунсткамеры и ее Минерального кабинета, а так- же о дальнейшей истории формирования коллекций Минерального кабинета в составе Император- ской Академии наук. Авторами коллекций и экспонатов являются выдающиеся ученые, политические и общественные деятели России. На основании архивных документов, уточнена и впервые освещена история находок и передачи в Минеральный кабинет Кунсткамеры некоторых уникальных экспонатов и коллекций. The Ore and Petrographic Museum of IGEM RAS and Fersman Mineralogical Museum of RAS are among the oldest academic museums in Russia. The beginning of their collections dates back to 1714-1716, when the Kunstkamera was established. The Ore and Petrographic Museum of IGEM RAS houses historical collections and archival materials of the Mineral Cabinet of the Kunstkamera, which later became the basis of the Peter the Great Mineralogical in the following years Geological, Geological and Mineralogical Museum of the Imperial Academy of Sciences in St. Petersburg. The paper provides information about the first collections of the Kunstkamera and its Mineral Cabinet, as well as the further history of the acquisition of the Mineral Cabinet collections as part of the Imperial Academy of Sciences. The authors of the collections and exhibits are prominent scientists, political and public figures of Russia. Based on archival documents, the history of the discovery and transfer of some unique exhibits and collections to the Mineral Cabinet of the Kunstkamera is clarified and covered for the first time.
В приповерхностных магматических камерах «спящего» вулкана Эльбрус, кроме традиционных видов дегазации расплава (через фумарольную активность, паразитические кратеры и зоны разломов), вы- явлен еще один ее вид, при котором она происходит за счет повышенной проницаемости вулканитов и через микротрещины в породах, перекрывающих магматические камеры. Его наличие доказано петрофизическими данными о плотности, пористости и проницаемости вулканических пород ЭВЦ и данными о периодическом образовании над камерами аэрозольных «облаков», «столбов» ярко белого свечения (в солнечную погоду) и потоков водорода. Оценены скорости прохождения газов (H 2 O, H 2 , He, CO 2 , CO, S общ. , НF, НCl) через гнейсы и вулканические породы. Проекции магматических камер на земную поверхность показаны в виде устойчивых положительных тепловых аномалий, выявленных при специальной обработке данных ночного теплового зон- дирования с системы спутников NOAA. Под аномалиями, по данным магнитотеллурического зондирования и гравиметрических исследований, выявлены эндогенные источники тепла в виде магматических камер с рас- плавом. Глубины залегания их кровель варьируют от 2 до 4 км. Над современными активными разломами с зо- нами повышенной микротрещиноватости, расположенными в контурах положительных тепловых аномалий, периодически возникают «столбы» с ярко белым свечением, а по данным ночной лидарной и водородной съемок установлены аэрозольные «облака» и потоки водорода. В контурах тепловых аномалий периодически происхо- дит интенсивное таяние снежно-ледового покрова и ощущается запах сероводорода. Изучены геохимические особенности различных видов дегазации и оценены масштабы переноса газами микроэлементов и вещества. Установлено, что дегазация расплава сопровождалась переносом газами ряда микроэлементов (Li, B, Si, P, S, Ca, Zn, Pb, Mo, Ba, W, Hg, Pt, Ag, U, Th, I) в тонкодисперсном (первые мкм) состоянии, при активном участии F и Cl. При электронно-микроскопическом изучении сухого остатка проб снега впервые в Приэльбрусье установ- лены: самородная платина, барит, галит, сильвин, опал, синджарит, циркон, халькопирит, полевые шпаты, хлормайенит, гипс, сванбергит, Cl-органика и др. Выявлен новый для новейших вулканитов Кавказа тип «не- видимой» рудной минерализации, генетически связанный с дегазацией обогащенного рудными элементами расплава, и высказано предположение о возможности его обнаружения в палео- и современных вулканически активных областях. In the near-surface magma chambers of the "sleeping" volcano Elbrus, in addition to the traditional types of degassing of the melt (through fumarole activity, parasitic craters and fault zones), another type was revealed in which it occurs due to the increased permeability of volcanic rocks and through microcracks in the rocks overlying the magma chambers. Its presence is proved by a petrophysical data on the density, porosity and permeability of volcanic rocks of the EVC and data about the periodic formation of aerosol "clouds", "pillars" of bright white glow (in sunny weather) and hydrogen flows above the chambers. Estimated passage rates of gases (H 2 O, H 2 , He, CO 2 , CO, S total , HF, HCl) through gneisses and volcanic rocks.The projections of the magma chambers onto the Earth's surface are shown as stable positive thermal anomalies revealed by special processing of nighttime thermal sounding data from the NOAA satellite system. Under the anomalies, according to magnetotelluric sounding and gravimetric studies, endogenous heat sources were identified, in the form of magma chambers with a melt.The depths of their roofs vary from 2 to 4 km. Over modern active faults with zones of increased microfracturing, located in the contours of positive thermal anomalies, “pillars” with a bright white glow periodically appear, and according to night lidar and hydrogen surveys, aerosol “clouds” and hydrogen flows have been established.In the contours of thermal anomalies, intensive melting of the snow and ice cover periodically occurs and the smell of hydrogen sulfide is felt. The geochemical features of various types of degassing have been studied and the extent of transfer of microelements and substances by gases has been estimated.It has been established that the degassing of the melt was accompanied by the transfer of a number of trace elements (Li, B, Si, P, S, Ca, Zn, Pb, Mo, Ba, W, Hg, Pt, Ag, U, Th, I) by gases in finely dispersed (a few microns) state, with the active participation of F and Cl. During the electron microscopic study of the dry residue of snow samples, for the first time in the Elbrus region, the following were established: native platinum, barite, halite, sylvin, opal, sinjarite, zircon, chalcopyrite, feldspars, chlormayenite, gypsum, svanbergite, Cl-organic, etc. A new one forthe type of "invisible" ore mineralization in the latest volcanic rocks of the Caucasus, genetically associated with the degassing of a melt enriched in ore elements, and it has been suggested that it can be found in paleo- and modern volcanically active areas.
Актуальность исследований. В истории развития плейстоцен-голоценового Эльбрусско- го вулканического центра (ЭВЦ) выделены докальдерная, кальдерная и посткальдерная стадии. В двух последних выделены ранние и поздние этапы. С экструзивными телами дацитового состава (позд- ний этап кальдерной стадии) связано широкое проявление как в экструзиях, так и во вмещающих их лавах, гидротермально-метасоматических преобразований. В пределах ЭВЦ нами впервые были выделены Кюкюртлинская (КРМС) и Ирикская (ИРМС) рудно-магматические системы, первая из кото- рых является более перспективной на обнаружение промышленно значимой рудной минерализации. Объектами исследований были Кюкюртлинская и Ирикская РМС. Методы исследований. Определения концентраций микро- и макроэлементов в породах РМС проводились в ЦКП «ИГЕМ - АНАЛИТИКА» ме- тодами РФА и инструментальным нейтронно-активационным анализом (ИНАА). Состав жильных ми- нералов в метасоматически измененных породах изучался методом термогравиметрического анализа и рентгено-фазового анализа. Составы сульфидных минералов и самородных металлов определены на микроанализаторе “Camebax SX-50” и на сканирующем электронном микроскопе в ИГЕМ РАН. Для оценки температур образования рудной минерализации и составов растворов были изучены флюид- ные включения (ФВ) в минералах из экструзивных тел и вторичных кварцитов. Микротермометрия, в интервале температур от -196 до +600 0С, проводилась на термокриокамере “Linkam-ТНМSG 600”. Результаты исследований и их обсуждение. В породах кальдерной стадии рудная минерализация пред- ставлена магнетитом, ильменитом, пиритом, пирротином, арсенопиритом, халькопиритом, милле- ритом, галенитом и тонкодисперсными частицами самородной меди. В дацитах экструзии Кюкюртлю пириты и пирротины имеют стехиометрический состав и сходство с сульфидами из пород кальдер- ной стадии ЭВЦ и отличаются от пиритов и пирротинов посткальдерной стадии. Особенности со- ставов рудных минералов свидетельствуют о наложении гидротермально-метасоматических об- разований, связанных с эволюцией гидротермальной системы РМС Кюкюртлю на породы кальдерной стадии. Температуры гомогенизации флюидных включений в кварце и карбонате секущих прожилков из апикальной части экструзии РМС Кюкюртлю составляют 140-170 оС. Температуры образования халькопирит-пирит-пирротинового парагенезиса (рассчитаны по термометрическим уравнениям) для экструзии КРМС составили 190 оС. Гидротермальные растворы, участвовавшие в метасоматических изменениях пород КРМС и сформировавшие вторичные кварциты, имели фторидный состав (обнару- жены фторсодержащие минералы – жарчихит, ральстонит, α-ральстонит и флюорит). По составу и текстурно-структурным признакам, выявленная в КРМС рудная минерализация отнесена к медно- порфировому генетическому типу (на надрудном уровне эрозионного среза). Судя по тому, что в вул- канитах КРМС установлены резко повышенные содержания Ag, Mo, Cu, Zn, Pb, As, Sb, Se и Ba, а также по масштабности и площадному характеру развития процесса аргиллизации, в зоне пропилитизации, на глубинах от 400 м до 600 м от современного эрозионного среза КРМС, можно ожидать обнаружение жильного Pb-Zn оруденения, а на более глубоких уровнях (от 600 до 1000 м) – прожилково-вкрапленного Au-Ag, Cu или Cu-Mo оруденения верхней части порфировой рудно-магматической системы, связанных с экструзивными телами дацитового состава. Relevance of research. In the history of the development of the Pleistocene-Holocene Elbrus Volcanic Center (EVC), pre-caldera, caldera, and post-caldera stages are distinguished. In the last two stages, early and late halting place (stages) are distinguished. Extrusive bodies of dacitic composition late halting place of the caldera stage are associated with a wide manifestation of hydrothermal-metasomatic transformations both in extrusions and in lavas containing them. Within the EVC, we for the first time identified the Kyukyurtlinskaya (KOMS) and Irikskaya (IOMS) ore-magmatic systems, the first of which is more promising for the discovery of industrially significant ore mineralization. The objects of research were the Kyukyurtly and Irik OMS. Research methods. Determination of the concentrations of micro- and macroelements in OMS rocks was carried out at the Central Collective Use Center "IGEM - ANALYTICS" using X-ray diffraction analysis and instrumental neutron activation analysis (INAA). The composition of vein minerals in metasomatically altered rocks was studied by thermogravimetric analysis and X-ray phase analysis. The compositions of sulfide minerals and native metals were determined on a Camebax SX-50 microanalyzer and on a scanning electron microscope at the IGEM RAS. Fluid inclusions (FI) in minerals from extrusive bodies, secondary quartzites were studied to estimate the temperatures of formation of ore mineralization and compositions of solutions. Microthermometry, in the temperature range from -196 to +6000С, was carried out on a Linkam-TNMSG 600 thermal cryochamber. Research results and discussion. In rocks of the caldera stage, ore mineralization is represented by magnetite, ilmenite, pyrite, pyrrhotite, arsenopyrite, chalcopyrite, millerite, galena, and fine particles of native copper. In the dacites of the Kyukyurtlyu extrusion, pyrites and pyrrhotites have a stoichiometric composition similar to sulfides from rocks of the EVC caldera stage and differ from pyrites and pyrrhotites of the post-caldera stage. The compositional features of ore minerals indicate the superposition of hydrothermal-metasomatic formations associated with the evolution of the Kyukyurtli hydrothermal system on rocks of the caldera stage. The homogenization temperatures of fluid inclusions in quartz and carbonate of secant veinlets from the apical part of the extrusion of the OMS Kyukyurtlu are 140-170 °C. Temperatures of formation of chalcopyrite-pyrite-pyrrhotite paragenesis (calculated according to thermometric equations) for extrusion of KOMS were 190 °C. Hydrothermal solutions that participated in the metasomatic alteration of the KOMS rocks and formed secondary quartzites had a fluoride composition (fluorinecontaining minerals were found - jarchichite, ralstonite, α-ralstonite, and fluorite). In terms of composition and textural-structural features, the ore mineralization identified in the KOMS is attributed to the porphyry copper genetic type (at the supra-ore level of the erosion cut). Judging by the fact that sharply elevated contents of Ag, Mo, Cu, Zn, Pb, As, Sb, Se, and Ba have been established in the KOMS volcanics, as well as by the scale and areal nature of the development of the argillization process, in the propylitization zone, at depths from 400 m to 600 m from the modern erosive section of the KOMS, one can expect the discovery of vein Pb-Zn mineralization, and at somewhat deeper levels (from 600-1000 m) - vein-disseminated Au-Ag, Cu or Cu-Mo mineralization of the upper part of the porphyritic ore-magmatic system, associated with extrusive bodies of dacite composition. Keywords: Elbrus volcanic center, Kyukyurtly ore-magmatic system, hydrothermal-metasomatic processes, ore mineralization
Во Введении к статье приведена краткая геологическая информация о распространенности золото-платиновой минерализации черносланцевого типа в ряде рудных провинций России и мира. Показано, что в 2009–2017 гг. сотрудниками ИГЕМ РАН и КНИО ВНЦ РАН были проведены полевые работы на территории Республики Южная Осетия (РЮО). Основной задачей исследований была оценка отдельных участков территории РЮО на выявление в них нетрадиционных типов полезных ископаемых, включая и благороднометальные. Объектами исследования были: мраморный карьер Абуэти в долине р. Лопанис-Цхали (здесь ранее было обнаружено «шлиховое» самородное золото, а в районе Массис-Дзуарского серпентинитового штока в шлихах были найдены единичные знаки минералов платиновой группы); третичные андезибазальтовые лавы в долине р. Малой Лиахвы; мышьяковые рудопроявления в районе сел. Ацерис-Хеви (долина р. Малая Лиахва); и вулканиты Кельского вулканического нагорья с вмещающими их черносланцевыми углеродсодержащими толщами, содержащими кварцевые жилы и минерализованные зоны разломов. Из намеченных объектов были отобраны представительные пробы, для проведения в ЦКП ИГЕМ РАН «ИГЕМ-АНАЛИТИКА» аналитических исследований прецизионными количественными методами (XRF и ICPMS). Изучение рудной минерализации проведено в Лаборатории локальных методов исследования вещества кафедры петрологии геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова на микрозондовом комплексе «JeolJSM-6480LV» с комбинированной системой рентгеноспектрального микроанализа. Выявленные повышенные содержания золота, часто ассоциирующего с адакитовым магматизмом, а также платины и элементов платиновой группы (ЭПГ), представляют несомненный практический интерес, а первоочередным и наиболее перспективным объектом для проведения поисковых работ на благородные металлы является, по нашему мнению, Кельский вулканический район (КВЦ). В его пределах наибольший интерес представляют жерловые фации многочисленных вулканов, в которых породы претерпели наибольшие гидротермально-метасоматические изменения (пропилитизацию, березитизацию, хлоритизацию, площадное окварцевание), обычно сопровождавшие процессы рудоотложения. Учитывая большое количество вулканических построек центрального типа в пределах КВП, не исключена возможность образования на глубине под вулканами в экзоконтактах лавоподводящих каналов и субвулканических тел с карбонатными породами (мергели, известняки) нового для региона скарнового типа редкометального с благородными металлами оруденения. Установлено, что во всех проанализированных пробах содержания Pd выше содержаний Pt. Аналогичная картина опосредованно выявлена для полиметаллических месторождений Кадат, Какадур и для вмещающих их черносланцевых углеродсодержащих терригенных ранне-среднеюрских отложений в пределах Авсандур-Ламандорского рудного поля и для рудных тел месторождений Садонского рудного поля, что, скорее всего, является характерной особенностью для соотношения содержаний Pd и Pt в вулканических и терригенных черносланцевых углеродсодержащих ранне-среднеюрского возраста на территории Республик Северная Осетия-Алания и Южная Осетия The Introduction to the article provides brief geological information on the occurrence of gold-platinum mineralization of the black shale type in a number of ore provinces in Russia and the world. It is shown that in 2009-2017years employees of IGEM RAS and KNIO VSC RAS carried out field work on the territory of the Republic of South Ossetia (RSO). The main task of the research was to assess individual sections of the territory of the Republic of South Ossetia to identify non-traditional types of minerals in them, including noble metals. The objects of study were: Abueti marble quarry in the valley of the river. Lopanis-Tskhali, (earlier "schlich" native gold was discovered here, and in the area of the Massis-Dzuar serpentinite stock, single signs of minerals of the platinum group were found in the concentrates); tertiary basaltic andesite lavas in the valley of the river. Small Liahva; arsenic ore occurrences in the area of the villages. Aceris-Khevi (valley of the Malaya Liakhva river); and volcanic rocks of the Kelsk volcanic highlands with enclosing black shale carbonaceous strata containing quartz veins and mineralized fault zones.Representative samples were taken from the planned objects to conduct analytical studies using precision quantitative methods (XRF and ICP MS) at the Central Collective Use Center of the IGEM RAS "IGEM - ANALYTICS". The study of ore mineralization was carried out in the Laboratory of Local Methods for Studying Substances, Department of Petrology, Faculty of Geology, Lomonosov Moscow State University. M.V. Lomonosov on the microprobe complex "Jeol JSM-6480LV" with a combined system of X-ray spectral microanalysis. The revealed elevated contents of gold, often associated with adakite magmatism, as well as platinum and platinum group elements (PGE), are of undoubted practical interest, and the first and most promising object for prospecting for noble metals is, in our opinion, the Kelsky volcanic region (KVR). Within its limits, of greatest interest are the vent facies of numerous volcanoes, in which the rocks have undergone the greatest hydrothermal-metasomatic changes (propylitization, beresitization, chloritization, areal silicification), which usually accompaniedore deposition processes. Taking into account the large number of volcanic structures of the central type within the KVС, it is possible that lava-supplying channels and subvolcanic bodies with carbonate rocks (marls, limestones) of rare-metal mineralization with noble metals, new for the region, of the skarn type with noble metals, can be formed at a depth under volcanoes in exocontacts. It was found that in all the analyzed samples, the Pd content is higher than the Pt content. A similar picture wasindirectlyrevealed for the Kadat and Kakadur polymetallic deposits and for the enclosing black shale carbonaceous terrigenous Early-Middle Jurassic deposits within the Avsandur-Lamandor ore field and for the ore bodies of the Sadon ore field deposits, which is most likely a characteristic feature for the ratio of Pd and Pt contents. in volcanic and terrigenousblack shale carbonaceous rocks on the territory of the republics of North Ossetia-Alania and South Ossetia
Актуальность исследований. Главные перспективы РСО-А на обнаружение промышленно-значи- мого золото-сульфидно-кварцевого типа руд тесно связаны с Фиагдон-Терской структурно-формационной подзоной, в которой выделен Дагом-Терский рудный район с тремя рудными полями: Дагом-Терским, Афсан- дур-Ламардонским и Дагом-Кадатским. На территории Северной Осетии благороднометалльное (золото, платина, элементы платиновой группы) оруденение черносланцевого типа, по нашим данным, локализова- но в тоар-ааленских флишоидных углеродсодержащих терригенных отложениях, обнажающихся в пределах Афсандур-Ламардонского рудного поля (АЛРП). Вовлечение в поисково-разведочные работы этого страте- гического минерального типа оруденения даст возможность расширить минерально-сырьевую базу Южного федерального округа России. Цель исследований – выявление повышенных содержаний благородных металлов в промышленных отходах Фиагдонской обогатительной фабрики (ФОФ) и в рудовмещающих тоар-ааленских черносланцевых толщах. ФОФ перерабатывала руды только полиметаллических месторождений Кадат и Ка- кадур, локализованных в тоар-ааленских флишоидных углеродсодержащих терригенных отложениях. Методы исследования. ICP-MS методом проанализированы 5 проб в ЦКП «ИГЕМ-Аналитика» на масс-спектрометре X-Series II и 38 проб – в Лаборатории физико-химических и химических методов анализа Института минера- логии, геохимии и кристаллохимии редких элементов (ИМГРЭ) на приборе Elan 6100 DRC. Обсуждение полу- ченных результатов. Установленные в 43 пробах (из керна скважин Фиагдонского хвостохранилища – ФХ) повышенные содержания благородных металлов можно объяснить возможным наличием как в рудах АЛРП, так и во вмещающей их нижне-среднеюрской углеродсодержащей (2.5–3.2 мас. % УГВ) песчано-глинистой флишо- идной толще нового для Северного Кавказа нижне-среднеюрского золото-платиноидного c полиметаллами оруденения черносланцевого типа. Предложена модель образования золото-платиноидного с полиметаллами оруденения черносланцевого типа за счет конвекции вадозных вод в высоко металлоносных (Au, Ag, Pt, Pd и др.) ранне-среднеюрских флишоидных толщах алевролито-аргиллитового состава. В пределах АЛРП, при проводящихся АОО «Росгеология» в последние годы на территории РСО-А поисковых работах на золото- кварцевый и золото-сульфидный типы оруденения, необходимо проанализировать на платину и элементы платиновой группы (ЭПГ) все дубликаты отобранных ранее рудных проб; таким образом может быть выяв- лен, при наличии благоприятных структурно-литологических условий, ряд промышленно значимых объектов с золото-платиноидным с полиметаллами оруденением в черносланцевых толщах тоар-ааленского возраста. Relevance of research. The main prospects of RNO-A for the discovery of an industrially significant gold-sulfide-quartz ore type are closely related to the Fiagdon-Tersky structural-formational subzone, in which the Dagom-Tersky ore region with three ore fields is distinguished: Dagom-Tersky, Afsandur-Lamardonsky and Dagom - Kadatsky. On the territory of North Ossetia, precious metal (gold, platinum, elements of the platinum group) black shale type mineralization is localized in the Toar-Aalen flyschoid carbonaceous terrigenous deposits exposed within the Afsandur-Lamardon ore field (ALOF). Involvement in prospecting and exploration of this strategic mineral type of mineralization will provide an opportunity to expand the mineral resource base of the Southern Federal District of Russia. The purpose of the research is to identify elevated contents of precious metals in the industrial wastes of the Fiagdonskaya concentrating plant (FCP) and in the ore-bearing Toar-Aalen black shale strata. The FCP processed ores only from the Kadat and Kakadur polymetallic deposits localized in the Toar-Aalen flyschoid carbonaceous terrigenous deposits of the ALOF. Research methods. 5 samples were analyzed by the ICP-MS method at the IGEM-Analytika Center on an X-Series II mass spectrometer and 38 samples at the Laboratory of Physicochemical and Chemical Methods of Analysis of the Institute of Geological Surveys on an Elan 6100 DRC instrument. Discussion of the obtained results. Elevated concentrations of precious metals found in 43 samples (in well cores) of the Fiagdon tailing (FT) can be indirectly explained by the possible presence both in the ores of ALOF and in the enclosing Lower-Middle Jurassic carbon-bearing (2.5-3.2 wt.% CM) sandy-argillaceous flyschoid stratum of the Lower-Middle Jurassic gold-platinoid mineralization with polymetals of the black shale typestratum, new for the North Caucasus. A model is proposed for the formation of gold-platinoid mineralization with polymetals of the black shale type due to convection of vadose waters in highly metal-bearing (Au, Ag, Pt, Pd, etc.) Early- Middle Jurassic flyschoid strata of siltstone-argillite composition. Within the framework of the ALOF, during recent years, conducted in the territory of the Republic of North Ossetia-A, AOO “Rosgeologiya”, prospecting for goldquartz and gold-sulfide types of mineralization, if all selected ore samples are analyzed for platinum and platinum group elements (PGE) , then, in the presence of favorable structural and lithological conditions, a number of industrially significant objects with gold-platinoid mineralization with polymetals in the black shale strata of the Toar-Aalen age can be identified.
В мировой практике Глобальные Навигационные Спутниковые Системы (ГНСС) исполь- зуются как измерительное средство при решении локальных и глобальных задач геодинамики. С 1991 г. они начали использоваться при изучении современной геодинамики Большого Кавказа (БК). Анализ предварительных результатов (проведено две эпохи измерений, 06.1993 г. и 09.1994 г.) на 21 станции GPS-TRIMBLE по Российско-Германскому проекту “WEGENER” (руководитель P. Wilson, IFAG г. Кельн ФРГ) приведен в данной статье. Станции располагались в структурно-формационных зонах (СФЗ) Бе- часынской, Передового и Главного хребтов и Южного склона БК так, чтобы были получены измерения скоростей и векторов направленности перемещений блоков в каждой СФЗ. Реперный пункт в станице Зеленчукской стабилен по сравнению с международным реперным пунктом на Скандинавском щите. Известно, что большие (10–17 мм/год) скорости горизонтальных смещений с векторами смещений с СЗ и ССЗ ориентировками характерны для Аравийской плиты и смежных частей Средиземноморского подвижного пояса. Векторы перемещений с ССВ ориентировкой (скорости 9–12 мм/год) характерны для ЮВ части Малого Кавказа, что подтверждает северный дрейф Аравийской плиты. Перед фрон- тальной частью выступа Аравийской плиты векторы скоростей (2–4 мм/год) имеют СВ ориенти- ровку. На севере БК в Ставропольском сводовом поднятии установлены величины векторов СВ и СЗ ориентировок в пределах 2.5–3 мм/год, что свидетельствует о неощутимом влиянии здесь северного дрейфа Аравийской плиты. Характер распределения векторов скоростей горизонтальных смещений в пунктах измерений подтверждает наличие Транскавказского поперечного поднятия (ТПП). По скорости аплифта БК четко подразделяется на два крупных блока: Западный – от г. Геленджик на западе до долины р. Баксан на востоке, и Восточный – от долины р. Баксан до долины р. Урух на вос- токе. В Западном блоке максимальные скорости аплифта (5–6 мм/год) установлены только в районе г. Геленджик, что может быть обусловлено воздыманием в пределах Туапсинской поперечной структуры. В Восточном блоке установлено, что на южной окраине Скифской платформы, в районе лакколитов Кавминвод, скорость подъема достигает 6 мм/год, а значительно южнее, в СФЗ Передового и Главного хребтов БК, средняя скорость подъема центральной части блока составляет 13 мм/год. Близкие к нашим данные о скоростях современных поднятий на БК были получены Д.А. Лилиенбергом с соавторами в результате трех эпох (1925/27–1946/50; 1946/50–1970/75 и 1970/75–1985/92 гг.) повтор- ного нивелирования. In world practice, the Global Navigation Satellite System (GNSS) is used as a measuring tool for solving local and global problems of geodynamics. Since 1991, it has been used to study the modern geodynamics of the Greater Caucasus (GC). Analysis of preliminary results (two measurement epochs were carried out - 06.1993 and 09.1994) at 21 GPS-TRIMBLE stations according to the Russian-German project “WEGENER” (head P. Wilson, IFAG Cologne, Germany) is provided in this article. The stations were located in the structural-formational zones (SFZ): Bechasynskaya, Peredovoy and Glavnoy Ridges and the southern slope of the BC in such a way that the measurements of the velocities and direction vectors of displacements of blocks will characterize those in each SFZ. The reference point in the village of Zelenchukskaya is stable compared to the international reference point on the Scandinavian shield. It is known that large (10-17 mm / yr) rates of horizontal displacements with displacement vectors with NW and NNW orientations are characteristic of the Arabian plate and adjacent parts of the Mediterranean mobile belt. Displacement vectors with NNE orientation (velocity of 9-12 mm / year) are typical for the southeastern part of the Lesser Caucasus, which confirms the northern drift of the Arabian plate. In front of the frontal part of the Arabian plate protrusion, the velocity vectors (2-4 mm / yr) have a NE orientation. In the north of the GC in the Stavropol arch uplift, the values of the NE and NW vectors are established orientations within the range of 2.5-3 mm / year, which indicates that the influence of the northern drift of the Arabian plate is not perceptible here. The nature of the distribution of the horizontal displacement velocity vectors at the measurement points confirms the presence of the Transcaucasian transverse uplift (TTU).. According to the uplift velocities, the GC is clearly divided into two large blocks. Western block - from the city of Gelengik in the west and to the valley of the river. Baksan in the east. Eastern block - from the river valley. Baksan and to the valley of the river. Urukh in the east. In the Western block, the maximum uplift rates, 5-6 mm / year, were established only in the area of Gelengik, which is probably due to the uplift of the transverse structure in the Tuapse. In the Eastern block, it was found that on the southern edge of the Scythian platform, in the area of laccoliths Kavminvod, the ascent rate reaches 6 mm / year, and much further to the south, in the SFZ of the Peredovoy and Glavnoy Ridges, the average rate of ascent of the central part of the block is 13 mm / year. Lilienberg D.A. with co-authors as a result of three epochs (1925 \ 27-1946 / 50; 1946 / 50-1970 / 75 and 1970 / 75-1985 / 92) of repeated leveling.
История открытия Цилемского медно-серебрянного месторождения в Арктической зоне РоссииЛобанов К.В., Докучаев А.Я
Время проявления аплифта на территории Северного КавказаАннотация.Метод фишен-трекового датирования дает возможность реконструкции эволюции поднятий, вызванных тектоническими процессами
В статье приведена геохимическая характеристика породообразующего кварца (101 проба) из вулканических пород позднего плейстоцена, а также докальдерной, кальдерной и посткаль- дерной стадий в истории развития Эльбрусского вулканического центра. Установлено, что от пород докальдерной стадии к посткальдерной в кварце обнаруживается общее снижение содержаний элемен- тов, изоморфно замещающих кремний в кремнекислородных тетраэдрах. На этом фоне выделяются кварцы докальдерной стадии с пониженными содержаниями титана. Литофильные элементы с большим размером ионного радиуса, такие как La, Ce, Mo, Th и Sc, обна- руживают взаимно подобные тенденции распределения в кварцах. Показано, что кварцы из лав и ла- вобрекчий позднего этапа посткальдерной стадии характеризуются относительным накоплением практически всех неизоморфных элементов-примесей, что можно объяснить постмагматической гидротермальной активностью. При этом наблюдаются противоположные тенденции накопления в кварцах As и Ag, с одной стороны, и Sb – с другой, на докальдерной стадии развития; As и Sb, с одной стороны, и Ag – с другой, на посткальдерной стадии развития. Тенденция к накоплению в кварцах цинка от пород докальдерной стадии к посткальдерной является наиболее отчетливой. Полученные преци- зионные данные о геохимических особенностях кварцев из разновозрастных пород ЭВЦ подтвердили правомерность выделения вышеуказанных стадий и этапов в его вулканической активности и двух разновозрастных групп игнимбритов, выделенных по геологическим, изотопным данным и по резуль- татам ЭПР-датирования. Доказано, что породообразующие кварцы из субвулканических тел дацито- вого состава слагающих Кюкюртлинскую и Ирикскую рудно-магматические системы (РМС) обладают резко повышенными концентрациями Zn, Mo, Th, Ag, As, Ce, La и что эти данные могут использовать- ся как индикаторы потенциальной рудоносности РМС на конкретные металлы. The article presents the geochemical characteristics of rock-forming quartz (101 samples) from volcanic rocks oflate Pleistocene, andof the pre-caldera, caldera and post-caldera stages in the history of the development of the Elbrus volcanic center.It has been established that from the rocks of the pre-caldera stage to the post-caldera one, in quartz, a general decrease in the contents of elements isomorphically replacing silicon in silicon-oxygen tetrahedra is found.Against this background, quartz of the pre-caldera stage with low titanium contents stand out. Lithophilic elements with large ionic radius, such as La, Ce, Mo, Th, and Sc, show mutually similar distribution trends in quartz. It is shown that quartz from lavas and lava breccias of the late stage of the post-caldera stage is characterized by the relative accumulation of almost all non-isomorphic trace elements, which can be explained by post-magmatic hydrothermal activity. At the same time, opposite trends are observed in the accumulation of As and Ag, on the one hand, and Sb, on the other hand, in quartz at the pre-caldera stage of development; As and Sb, on the one hand, and Ag, on the other hand, at the post-caldera stage of development. Accumulation trend in quartza zinc from pre-caldera to post-caldera rocks is the most distinct.The obtained precision data on the geochemical features of quartz from uneven-aged EVC rocks confirmed the legitimacy of distinguishing the above stages and stages of its volcanic activity,and two different age groups of ignimbrites identified from geological, isotopic data, and from the results of EPR dating.Proven that rock-forming quartz from subvolcanic bodies of dacitic composition that make up the Kyukyurtly and Irikore-magmatic systems (OMS) have sharply elevated concentrations of Zn, Mo, Th, Ag, As, Ce, and La, and that these data can be used as indicators of the potential ore content of the OMS for specific metals.
Документы и геологические коллекции Русской Полярной экспедиции (РПЭ, 1900–1902 гг.), Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана (ГЭСЛО, 1910–1915 гг.)и других арктических исследований являются вещественными свидетельствами важных гео-графических открытий в Арктике на рубеже XIX и XX веков. В неблагоприятных погодныхусловиях они проходили через неисследованные районы Арктики и способствовали расшире-нию границ России. Исторические материалы, хранящиеся в Рудно-петрографическом музееИГЕМ РАН, связаны с именами Э.В. Толля, Ф.П. Литке, А.В. Колчака, Ф.Н. Чернышёва, О.О. Ба-клунда, Р.Л. Самойло́вича, Л.М. Старокáдомского, С.В. Обручева и многих других выдающихсяученых, внесших значительный вклад в геологию, географию и другие науки о Земле.В статье рассмотрен вопрос о факторах, влияющих на изменение ледовой обстановки в Ар-ктике. На примере наиболее выдающихся экспедиций рассмотрена история научного и прак-тического освоения Северного морского пути в условиях изменений климата в XX веке. ocuments and geological collections of the Russian Arctic Expedition (RAE, 1900−1902),Hydrographical Expedition to the Arctic Ocean (HEAO, 1910−1915), and other studies in the Arcticprovide important evidence of geographic discoveries made in the Arctic on the turn of the 20th century.These studies were carried out under unfavorable weather conditions in still-unexplored parts of theArctic and facilitated the expansion of Russia's territory. Historical materials in the collections of theOre and Petrographic Museum at IGEM RAS are related to the names of E.V. Toll (Eduard G. F. vonToll), F.P. Litke, A.V. Kolchak, F.N. Chernyshev, O.O. Baklund (Helge G. Backlund), R.L. Samoilovich,S.V. Obruchev, and many other outstanding scientists, who have greatly contributed to progress ingeography, geology, and other Earth sciences.The article considers the issue of factors affecting the change in the ice situation in the Arctic. On theexample of the most outstanding expeditions, the history of scientifi c and practical development of theNorthern Sea Route in the conditions of climate change in the 20th century is considered.
В южной части Скифской плиты, в Дигоро-Осетинской зоне Большого Кавказа, известны раннекиммерийские вулкано-плутонические образования, с которыми пространственно ассоциируют полиметаллические месторождения Садонского рудного поля. Геохимические исследования этих пород необходимы для уточнения геодинамического развития региона и оценки их рудоносности. Целью исследования является расшифровка геодинамической позиции вулканических и плутонических пород и их минерагенической специализации. Объектом исследований выбраны гранитоиды Цейского комплекса, распространенные в юго-восточной части Адайхохского выступа, и эффузивные породы Садонской свиты, развитые в Штулу-Харезской депрессии и в восточной части Балкаро-Дигорского выступа Большого Кавказа. Методы исследования включали: петрографическое описание пород, анализы методами RFA, ICP-MS; геохимические характеристики; построение и анализ дискриминационных и диагностических диаграмм; сравнение концентраций рудных элементов в исследованных и эталонных породах близкого петрохимического типа сформировавшихся в различных геодинамических обстановках. Результаты работы. Установлено, что раннекиммерийские магматические породы являются нормально щелочными и реже умеренно щелочными образованиями известково-щелочной серии. Эффузивы – андезиты, дациты и риодациты – умеренно титанистые, высоко и умеренно магнезиальные образования с калиево–натровым и натровым типами щелочности. Гранитоиды – магнезиальные, высокоглиноземистые образования, близкие к гранитам андезитового ряда, но отличающиеся от последних меньшими содержаниями Sr и Ba. В них преобладают признаки гранитов I-типа с отклонениями в сторону гранитов М- и S-типов. Мультиэлементные спектры вулканитов и гранитоидов однотипны. Спектры андезитов, нормированных к N-MORB, свидетельствуют об обогащении их LILE и HFSE. Отмечаются обеднение пород TREE и негативные аномалии Nb, Тi, Y. Исходные расплавы образовались за счет дегидратационного плавления нижнекоровых пород фундамента Скифской плиты, происходившего при участии мантийных расплавов с E-MORBподобными характеристиками. Установлено, что раннекиммерийские вулкано-плутонические образования формировались на активной континентальной окраине в постколлизионной обстановке, на начальном этапе задугового спрединга. Породы характеризуются высокой флюидо-насыщенностью и повышенным содержанием серебра. Предполагается перспективность южной окраины Скифской плиты на открытие новых полиметаллических, Au-Ag-полиметаллических и Au-Ag месторождений, еще не вскрытых современной эрозией In the southern part of the Scythian plate, in the Digoro-Ossetian zone of the Greater Caucasus, early Cimmerian volcanic–plutonic formations are known, with which the polymetallic deposits of the Sadon ore field are spatially associated. Geochemical studies of these rocks are necessary to clarify the geodynamic development of the region and assess their ore potential. The aim of the study is to decipher the geodynamic position of volcanic and plutonic rocks and their mineragenic specialization. Granitoids of the Tsey complex, which are distributed in the southeastern part of the Adaikhokh salient, and effusive rocks of the Sadon suite in the Shtulu-Khares depression and in the eastern part of the Balkaro-Digorsk salient of the Greater Caucasus, were chosen as the object of study. Methods. Petrographic description of rocks, analysis of samples by XRF, ICP–MS; calculations of geochemical characteristics; construction and analysis of diagnostic, discrimination and multi-element diagrams; comparison of the concentrations of rare and ore elements in the studied and reference rocks of similar petrochemical composition, but formed in different geodynamic settings. Results.It has been established that early Cimmerian igneous rocks are normally alkaline and less often moderately alkaline formations of the calc-alkaline series. Effusives – andesites, dacites and rhyodacites – are moderately titanium, high and moderately magnesian formations with potassium-sodium and sodium types of alkalinity. Granitoids are magnesian, high-alumina formations similar to andesitic granites, but differing from the latter in lower contents of Sr and Ba. They are dominated by signs of I-type granites with deviations towards M and S-type granites. The multielement spectra of volcanics and granitoids are of the same type. The spectra of andesites normalized to N-MORB indicate their enrichment in LILE and HFSE. Depletion of TREE rocks and negative anomalies of Nb, Ti, Y are noted. The initial melts were formed due to dehydration melting of the lower crustal rocks of the basement of the Scythian plate, which occurred with the participation of mantle melts with E-MORB similar characteristics. It has been established that the Early Cimmerian volcano-plutonic formations were formed on the active continental margin in a post-collision setting, at the initial stage of back-arc spreading. The rocks are characterized by high fluid saturation and elevated silver content. The prospects of the southern margin of the Scythian plate for the discovery of new polymetallic ones are assumed, Au–Ag–polymetallic and Au–Ag deposits not yet exposed by modern erosion.
В Рудно-петрографическом музее ИГЕМ РАН хранятся документы и геологическиеколлекции, связанные с именами Э.В. Толля, Ф.П. Литке, А.В. Колчака, Ф.Н. Чернышёва, О.О. Ба-клунда, Р.Л. Самойло́вича, Л.М. Старокáдомского, С.В. Обручева и многих других выдающихся уче-ных, исследовавших архипелаг Шпицберген, арктические районы России (побережье, острова) иакватории морей Северного Ледовитого океана (СЛО). Экспедиции в ранее не исследованные рай-оны Арктики преследовали не только научные цели: они были направлены также на расширениеграниц российских владений и практическое освоение Северного морского пути.Русская Полярная экспедиция (РПЭ, 1900–1902 гг.), Гидрографическая экспедиция Северного Ледо-витого океана (ГЭСЛО, 1910–1915 гг.), многие другие экспедиции в приполярные области СЛО доначала XX века проходили, как правило, в чрезвычайно неблагоприятных погодных условиях, иногдас человеческими жертвами.В статье рассмотрен вопрос об изменениях климата, повлиявших на проведение полярных экс-педиций по изучению и освоению Северного Ледовитого океана и побережья российской Арктики,до начала XX века. The Ore-Petrographic Museum of the IGEM RAS contains documents and geologicalcollections associated with the names of E.V. Toll, F.P. Litke, A.V. Kolchak, F.N. Chernyshev, O.O.Backlund, R.L. Samoilovich, L.M. Starokadomsky, S.V. Obruchev and many other outstanding scientistswho explored the Svalbard archipelago, the Arctic regions Russia (coast, islands) and the waters of theArctic Ocean seas (SLO). Expeditions to previously unexplored areas of the Arctic pursued not onlyscientifi c goals: they were also aimed at expanding the borders of Russian possessions and practicaldevelopment of the Northern Sea Route.Until the beginning of the 20th century the Russian Polar Expedition (RPE, 1900–1902), the HydrographicExpedition of the Arctic Ocean (HEAO, 1910–1915), many other expeditions to the subpolar regions ofthe Arctic Ocean, as a rule, took place in extremely unfavorable weather conditions, sometimes withhuman casualties.The article considers the issue of climate change that infl uenced the conduct of polar expeditions to studyand develop the Arctic Ocean and the coast of the Russian Arctic until the beginning of the 20th century.
На Северном Кавказе благороднометалльное (золото, серебро, платина, элементы платиновой группы) оруденение черносланцевого типа локализовано в тоар-ааленских флишоидных углеродсодержащих терригенных отложениях, приуроченных к региональной Самуро-Белореченской металлогенической зоне (СБМЗ) – от Дагестана до Адыгеи и Краснодарского края. Вовлечение в поисково-разведочные работы этого стратегического минерального типа оруденения дает возможность расширить минерально-сырьевую базу Южного федерального округа России. Цель исследований – выявление содержаний благородных металлов и элементов платиновой группы (ЭПГ) в промышленных отходах Фиагдонской обогатительной фабрики (ФОФ) и в рудовмещающих тоар-ааленских черносланцевых толщах. ФОФ, в частности, перерабатывала руды полиметаллических месторождений Кадат и Какадур, локализованных в тоар-ааленских флишоидных углеродсодержащих терригенных отложениях Авсандур-Ламардонского рудного поля (АЛРП). Проведена оценка АЛРП на возможность выявления здесь промышленно значимого золото-платиноидного с полиметаллами оруденения в черносланцевой толще. Методы исследования. ICP-MS анализом проанализированы 5 проб в Центре «ИГЕМ-Аналитика» на масс-спектрометре X-Series IIи 13 проб – в Лаборатории физико-химических и химических методов анализа ИМГРЭ на приборе Elan 6100 DRC. Результаты работы. Установленные в 18 пробах (в керне скважин) Фиагдонского хвостохранилища (ФХ) повышенные содержания благородных металлов можно объяснить наличием как в рудах АЛРП, так и во вмещающей их нижне-среднеюрской углеродсодержащей песчано-глинистой флишоидной толще нового для Северного Кавказа нижне-среднеюрского золото-платиноидного cполиметаллами оруденения в черносланцевой толще (2,5-3,2 мас. % УГВ). Предложена модель образования золото-платинового оруденения черносланцевого типа за счет конвекции вадозных вод в высоко металлоносных (Au, Ag, Pt, Pd) ранне-среднеюрских флишоидных толщах алевролито-аргиллитового состава. При поисковых работах на золото-кварцевый, золото-сульфидный и колчеданно-полиметаллический с золотом типы оруденения в Горной Осетии и в восточной части Горного Дагестана был выявлен ряд перспективных на золото объектов.В пределах СБМЗ может быть выявлен ряд промышленно значимых объектов с золото-платиноидным с полиметаллами оруденением в черносланцевых толщах тоар-ааленского возраста. Предложен комплекс мероприятий с минимальными временными, материальными и финансовыми затратами. In the North Caucasus noble-metal (gold, silver, platinum, elements of the platinum group (PGE)) mineralization of the black-shale type is localized in Toar-Aalenian flysch-like organic matter rich, terrigenous sediments in the regional (from Dagestan to Adygea and Krasnodar Territory) Samuro-Belorechenskaya metallogenic zone (SBMZ). Involvement in prospecting and exploration of this strategic type of mineralization provides the opportunity to expand the mineral resource base of the Southern Federal District of Russia. The Aim of the research is to identify the content of platinum and PGE in the industrial wastes of the Fiagdon concentration plant (FCP) and in the ore-bearing Toar-Aalenian black shale strata. In particular, processed ores of the Kadat and Kakadur polymetallic deposits, localized in Avsandur-Lamardon ore field (ALOF). The ALRP was prospected for economic gold-platinum with polymetallic deposit in the black-shales series. Methods. ICP-MS analysis - 5 samples were analyzed by ICP-MS in IGEM-Analytics Center on an X-Series II mass spectrometer and 13 samples - in the Laboratory of Physical-Chemical and Chemical Methods of Analysis of the IMGRE on the Elan 6100 DRC instrument. Results. The elevated noble metal concentrations established in 18 samples (borehole core samples) from the Fiagdon tailings dump could be explained by the presence of both the ALRP ores and the gold-platinum with polymetallic mineralization in the host Toar- Aalenian black-shales series (2.5-3.2 wt. % of carbonaceous matter). The model of formation of gold-platinum mineralization at the expense of vadose water convection in highly metalliferous (Au, Ag, Pt, Pd) Early-Middle Jurassic flysch-like strata of siltstone-argillite composition is proposed. During prospecting works for gold-quartz, gold-sulfide and colliery-polymetallic with gold types of mineralization in the Mountain Ossetia and in the eastern part of Mountain Dagestan a number of promising objects for gold were revealed. A number of economic significant objects with gold-platinum with polymetallic mineralization in black-shale series of Toar-Aalenian age can be identified within the SBMZ. A complex of prospecting with minimal time, material and financial expenses is proposed
Русская Полярная экспедиция (РПЭ) была важна с точки зрения геополитических интересов России: она имела широкий научный и общественный резонанс, находилась под Высочайшим покровительством президента Императорской Академии наук Великого князя Константина Константиновича. Оставшиеся в живых участники РПЭ и их последователи преодолели все сложности для того, чтобы спасти и сохранить геологические коллекции, собранные Э.В. Толлем на Таймыре и Новосибирских островах. Научные данные, полученные в ходе экспедиции, были столь значительны, что их обработка продолжалась вплоть до «дела Академии наук» (1929–1931 гг.) и ее реорганизации. Геологические образцы и некоторые документы Русской Полярной и других экспедиций с участием Э.В. Толля хранятся ныне в Рудно-петрографическом музее ИГЕМ РАН и доступны для дальнейших исследований. The Russian Polar Expedition (RPE) was important for Russian geopolitical interests: it had a broad social and academic resonance and was under the auspices of Grand Duke Konstantin Konstantinovich, the President of the Russian Imperial Academy of Sciences. The survived personnel of RPE and their followers managed to overcome the diffi culties to preserve the geological collections gathered by E.V. Toll at the Taimyr Peninsula and New Siberian Islands. The scientifi c results of the expedition were of paramount importance and were continuously studied and processes until the lawsuit of «The Plot at the Academy of Sciences of the USSR» was launched in 1929–1931, after which the Academy of Sciences of the USSR was reorganized. Geological samples and some documents of the Russian Arctic and other expeditions with the participation of E.V. Toll are now housed at the Ore and Petrographic Museum at IGEM RAS and are available for further studies.
Статья посвящена проблеме выявления характера и причин платино- и палладиеносности золоторудных месторождений: 1) в докембрийских черносланцевых и углеродосодержащих толщах Центральной зоны Северного Тянь-Шаня; 2) на Урале, где промышленно значимая золотоносность связана с колчеданоносными структурами и вещественными комплексами наложенных вулкано-плутонических поясов активной континентальной окраины; 3) на северо-востоке Азии и Дальнем Востоке, где сиалический профиль областей генерации магматических расплавов, в целом, обусловил их региональную геохимическую оловянно-благороднометалльную специализацию; 4) в черносланцевых толщах тимоского типа на железорудных месторождениях-гигантах Курской магнитной аномалии (КМА) и Воронежского кристаллического массива (ВКМ) Центральной России. Важнейшим компонентом железистых кварцитов КМА, ВКМ, а также сформировавшихся по ним залежей богатых железных руд доверхневизейской коры выветривания и промпродуктов горнорудных предприятий являются благородные металлы, ставшие одним из крупнейших нетрадиционных источников селективной и попутной золото-платинодобычи; 5) на Северном Кавказе в девонских черных сланцах р. Большая Лаба были обнаружены минералы самородной платины; установлена их платиноносность и перспективность обнаружения в них промышленно значимых рудных объектов. Результаты комплексных исследований девонских черных сланцев зоны Передового хребта Северного Кавказа показали, что существует единый ультрабазитовый источник как для Au, так и для Pt, Pd. Минеральные формы группы платиноидов в черных сланцах и в магматических породах часто устанавливаются только при микрозондовых или электронно-микроскопических исследованиях. Цель исследований – расширение минерально-сырьевой базы Южного Федерального округа РФ на благородные металлы. Методы исследования – проведение в пределах Авсандур-Ламардонского рудного поля и Фиагдонского хвостохранилища представительного опробования рудных тел, вмещающих их пород и материала хвостохранилища; их анализ количественными методами (пробирный и ICP MS анализы) для определения содержаний золота, платины и ЭПГ. Полученные результаты и их обсуждение. До 2019 г. считалось, что на Северном Кавказе потенциально рудоносными на благородные металлы являются только углеродсодержащие девонские черные сланцы. Однако, при проведении минералого-геохимических исследований количественными методами (XRF, ICP MS) промышленных отходов Фиагдонской обогатительной фабрики, перерабатывавшей руды Какадур-Ханикомского и Кадат-Хампаладагского полиметаллических месторождений, расположенных в полосе развития углеродсодержащих черных аргиллитов нижне-среднеюрского возраста, впервые были выявлены повышенные концентрации благородных металлов (в г/т): Au – от 0,05 до 0,35; Pd – от 0,042 до 0,049; Pt – от 0,07 до 1,29. Анализ четырех проб аргиллитов из разных частей разреза толщи черных аргиллитов выявил в них вариации содержания (в г/т): Pd – от 0,003 до 0,01; Pt – от 0,002 до 0,01; Au – от 0,01 до 0,05; Ag – от 0,01 до 1,87; P – от 522 до 788; Cr – от 84 до 94; V – от 141 до 156; Ni – от 13 до 48; Cu – от 56 до 157; Zn – от 79 до 132; Pb – от 567 до 2546; As – от 133 до 502; Ba – от 362 до 432, что свидетельствует о высокой металлоносности рудовмещающей черносланцевой толщи. Полученные данные позволяют считать, что в пределах Авсандур-Ламардонского рудного поля выявлен новый для Северного Кавказа ранне-среднеюрский черносланцевый благороднометалльный с полиметаллами тип оруденения The Article is devoted to the problem of identifying the nature and causes of platinumand palladienne gold deposits: 1) in Precambrian black shale and carbonaceous strata of the Central zone of the Northern Tien Shan; 2) in the Urals, where the industrial significant gold is associated with island-arc formation and complexes superimposed volcano-plutonic belts of active continental margin; 3) in the North-East of Asia and the Far East, where the sialic profile of magmatic melt generation areas, in general, caused their regional geochemical tin-noble metal specialization; 4) in the black-shale strata of the Timos type on the iron ore depositsgiants of the Kursk magnetic anomaly (KMA) and the Voronezh crystal massif (VCM) of Central Russia. The most important component of ferruginous quartzites of KMA, VCM and the deposits of rich iron ores formed on them in the upper-visean crust of weathering and giant industrial products of mining enterprises are precious metals, which have become one of the largest non-traditional sources of selective and associated gold and platinum mining of the XXI century; 5) in the North Caucasus in the Devonian black shales of the Bolshaya Laba river minerals of native platinum were discovered, their platinum-bearing properties and prospects for detecting industrially significant ore objects in them were established. The results of complex studies of Devonian black shales in the zone of the Advanced ridge of the North Caucasus have shown that there is a single ultrabasic source for both Au and Pt, Pd. Mineral forms of the platinoid group in black shales and igneous rocks are often established only by microprobe or electron microscopic studies. The aim of the research is to expand the mineral resource base of the southern Federal district of the Russian Federation for precious metals. Research methods – conducting targeted representative testing of ore bodies, their host rocks and tailings material within the Avsandur-Lamardon ore field and the Fiagdon tailings reservoir, and their subsequent analysis by quantitative methods (assay and ICP MS analyses) to determine the gold content. platinum and EPG. Results and discussion. Until 2019, it was believed that in the North Caucasus, only carbon-containing Devonian black shales were potentially ore-bearing for precious metals. However, during the mineralogical and geochemical studies with quantitative methods (XRF and ICP MS) of industrial waste of the Fiagdon tailing pond, processing ores of the Kakadur-Khanikom and Kadat-Khampaladag polymetallic deposits located in the strip of development of carbonaceous black mudstones of lower Jurassic age, was first revealed elevated oncentrations (in g/t) precious metals: Au – 0.05 to 0.35; Pd – from 0.042 to 0.049; Pt – from 0.07 to 1.29. Analysis of 4 samples of mudstones from different parts of the section of the lower-middle Jurassic black mudstone thickness revealed variations in their content (in g/t): Pd – from 0.003 to 0.01; Pt – from 0.002 to 0.01; Au – from 0.01 to 0.05; Ag – from 0.01 to 1.87; P – from 522 to 788; Cr – from 84 to 94; V – from 141 to 156; Ni – from 13 to 48; Cu – from 56 to 157; Zn – from 79 to 132; Pb – from 567 to 2546; As – from 133 to 502; Ba – from 362 to 432, which strongly indicates the high metal content of the ore-bearing black-shale strata. The data obtained, with high probability, allow us to assume that within Avsandur-Lamardon field identified a new for the North Caucasus of the early-middle Jurassic black shale with precious-metal polymetallic type mineralization.
Статья написана по материалам Рудно-Петрографического музея ИГЕМ РАН и Библиотеки Геологической литературы БЕН РАН в ИГЕМ РАН. В здании Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и гео- химии Российской академии наук (ИГЕМ РАН), помимо профильных научных и аналитических лабораторий, располагаются Библиотека геологической литературы (БГЛ) и Рудно-петрогра- фический музей (РПМ). БГЛ является единственной специализированной академической геологической библиотекой в Москве и содержит крупнейший в России фонд геологической литературы. БГЛ была факти- чески создана в 1880 г. как книжный фонд Минералогического музея Императорской АН в Санкт- Петербурге и дальше развивалась в тесной связи с его научной деятельностью. В 1938 г. би- блиотека получила название «Библиотека отделения геолого-географических наук». С 1973 г. и по настоящее время библиотека является научно-исследовательским отделом БЕН РАН с наименованием «Библиотека геологической литературы в ИГЕМ РАН». Рудно-петрографический музей (РПМ) ИГЕМ РАН располагает современной систематиче- ской коллекцией горных пород и большинства руд. История коллекций музея тесно связана с Санкт-Петербургской Кунсткамерой. Начало петрографической коллекции музея было поло- жено академиком В.И. Вернадским в 1908 г. Архивные материалы и коллекции РПМ, имеющие более чем 200-летнюю историю хранения, представляют несомненный научный интерес. Рудно-петрографический музей ИГЕМ РАН и Библиотека геологической литературы БЕН РАН развивают научные и гуманитарные связи с музеями и институтами геологического и естественно-научного профиля, в первую очередь с академическими учреждениями, имеющими с ними общие исторические корни. Apart from fi eld-oriented research and analytical laboratories, the building of the Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy, and Geochemistry of the Russian Academy of Sciences (IGEM RAS) also houses also the Library of Geological Literature (LGL) and Ore-Petrographic Museum (OPM). LGL is the only specialized academic library of geological literature in Moscow and owns Russia’s largest collection of geological literature. LGL was actually established in 1880 as a book fund of geological literature at the Mineralogical Museum of the Imperial Academy of Sciences in St. Petersburg and developed further hand in hand with its scientifi c activities. In 1938, the library received the name of “The Library of the Department of Geological and Geographical Sciences. Since 1973 up to present, the library is a research department of the Library of Natural Sciences of the Russian Academy of Sciences, and is referred to as The Library of Geological Literature at IGEM RAN (the Institute of Geology of Ore Deposits of the Russian Academy of Sciences). The Ore-Petrographic Museum (OPM) at IGEM RAN possesses types. The history of the museum collections is closely related to St. Petersburg’s Kuntskammer. The start of the petrographic museum collection was made by V.I. Vernadsky in 1908. Archive materials and collections of OPM, whose history of preservation stretching back over 200 years, are of undoubted academic interest. The Ore-Petrographic Museum at IGEM RAN and the Library of Geological Literature of BEN RAN extent scientifi c and humanitarian relations with a broad circle of museums and institutes specializing in the fi eld of geology and natural science, fi rst and foremost, with academic institutions, with which are connected through common historical roots.
Рудно-петрографический музей (РПМ) Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии (ИГЕМ) РАН – единственный в России академический музей, располагающий системати- ческой коллекцией всех видов магматических горных пород. Фонды РПМ ИГЕМ РАН тесно связаны с профильными дисциплинами, развивающимися в ИГЕМ РАН. История коллекций РПМ ИГЕМ РАН и Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН, по-видимому, начинается с 1719 года, когда в Кикиных палатах Санкт-Петербурга была выставлена коллекция Кристофа Готвальда, приоб- ретенная для Кунсткамеры и дополненная образцами пород, руд и минералов российских месторождений. В 30-е годы XIX века на основе коллекций Кунсткамеры было создано семь самостоятельных академических музе- ев: Этнографический, Анатомический, Азиатский, Египетский, Зоологический, Ботанический, Минералогический. В 1898 году Минералогический музей был переименован в Геологический музей. 1 марта 1903 года Геологическому музею было присвоено наименование «Геологический музей имени Петра Великого». В 1908 году академиком В.И. Вернадским начала создаваться «Систематическая петрографическая коллекция Геологического музея имени Петра Великого Императорской Академии Наук», составляющая основной фонд со- временного Рудно-петрографического музея ИГЕМ РАН. В 1925 году произошло разделение Геологического и Минералогического музея имени Петра Великого на два му- зея: Геологический музей Петра Первого АН СССР (директор – академик Ф.Ю. Левинсон-Лессинг) и Минералоги- ческий музей Петра Первого АН СССР (директор – академик А.Е. Ферсман). В 1937 году, в связи с переводом Академии наук СССР в Москву, был образован Институт геологических наук (ИГН АН СССР), который разместился в здании современного ИГЕМ РАН. В ноябре 1955 года ИГН АН СССР был разделен на ИГЕМ АН СССР и Геологический институт (ГИН) АН СССР. Все коллекции и архивные документы Геологического музея имени Петра Великого (Петра Первого), входившего в состав ИГН АН СССР, перешли в ИГЕМ АН СССР и стали его научной основой. The Ore and Petrographic Museum (OPM) of the Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy and Geochemistry (IGEM) of the Russian Academy of Sciences, is the only academic museum in Russia possessing a taxonomic collection of all types of igneous rocks. The collections of OPM IGEM RAS are closely related with principal subjects developing at IGEM RAS. The history of the collections of OPM IGEM RAS and the Mineralogical museum (named after A.E. Fersman) of the Russian Academy of Sciences probably comes from 1719, with Christoph Gottwald’s collection, which was exhibited in Kikin Hall in St. Petersburg that had been purchased for Kunstkamera and supplemented with samples of rocks, ores and minerals from Russian deposits. In the 1830’s on the basis of Kunstkamera collections were established the following seven autonomous academic musems: the Ethnographical, Anatomical, Asian, Egyptian, Zoological, Botanical and Mineralogical museums. In 1898, the Mineralogical Museum was renamed into the Geological Museum. On March 1, 1903, the Geological Museum was named after Peter the Great. In 1908, academician V.I. Vernadsky began creating the «Taxonomic Petrographic Collection of the Geological Museum named after Peter the Great of the Imperial Academy of Sciences», which is currently the main collection of the modern Ore and Petrographic Museum of IGEM RAS. In 1925, the Geological and Mineralogical Museum named after Peter the Great was divided into two museums: the Geological Museum named after Peter the Great of the USSR Academy of Sciences (headed by academician F.Yu. Levinson-Lessing) and the Mineralogical Museum named after Peter the Great of the USSR Academy of Sciences (headed by academician A.E. Fersman).