11. Благородные металлы и алмазы 11 Алмазы - shikardos.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
11. Благородные металлы и алмазы 11 Алмазы - страница №1/4

11. Благородные металлы и алмазы

11.2. Алмазы

11.2.4 Вопросы генезиса


  1. -8609

   A new approach to kimberlite facies terminology using a revised general approach to the nomenclature of all volcanic rocks and deposits: descriptive to genetic / R. Cas, L. Porritt, A. Pittari, P. Hayman
// Journal of Volcanology and Geothermal Research. - 2008. - Vol.174, N 1/3. - P.226-240: ill., tab. - Bibliogr.: p.239-240.

Новый подход к терминологии кимберлитовых фации, использующий пересмотренный общий подход к номенклатуре всех вулканических пород и отложений: описательный и генетический.
Хотя кимберлитовые трубки / тела - это, как правило, остатки вулканического жерла, жерловые отложения и субвулканические интрузии, терминология, используемая для кимберлитовых пород, в основном развивались независимо от той, которая используются в обычной вулканологии. Существующая терминология кимберлитов носит не описательный характер и включает в себя термины, которые редко используются, используются иначе, и даже не используется в собственно вулканологии. Кроме того, кимберлитовые тела изменяются в различной степени, что делает применение генетических терминов трудным, потому что первичные компоненты и текстуры, как правило, изменены. Эта статья рекомендует подход к терминологии кимберлитовых пород, согласующий ее с терминологией для других вулканических сообществ. В условиях молодых систем места извержения и отложения вулканитов могут быть легко установлены, но зачастую это не относится к старым, по-разному измененным и деформированным породным сообществам. Требуется поэтапный подход, при котором описательные термины разрабатываются первыми, а уже затем применяются генетические термины, учитывающие все возможные последствия изменения оригинальных текстур и особенностей отложения, а также оценки контактовых особенностей. Поскольку многие вулканические сообщества могут состоять из собственно вулканических отложений, а также из вулканогеноосадочных отложений, терминология должна учитывать обе такие возможности.

  1. -5120

   Archean diamonds from Wawa (Canada): samples from deep cratonic roots predating cratonization of the Superior Province / T. Stachel, A. Banas, K. Muehlenbachs и др.
// Contributions to Mineralogy and Petrology. - 2006. - Vol.151, N 6. - P.737-750: ill.,tab. - Bibliogr.: p.748-750.

Архейские алмазы из Wawa (Канада): образы из глубинных корней кратона, предшествующих кратонизации провинции Сьюпериор.

  1. -8609

Barnett W.P.
   The rock mechanics of kimberlite volcanic pipe excavation / W. P. Barnett
// Journal of Volcanology and Geothermal Research. - 2008. - Vol.174, N 1/3. - P.29-39: ill. - Bibliogr.: p.37-39.

Породная механика при экскавации кимберлитовых вулканических трубок.
Теория механического деформирования пород в открытых карьерах и подземных горных выработках может быть использована для более глубокого понимания аспектов роста и геометрии кимберлитовых вулканических трубок. Поведение крупномасштабных масс пород вокруг выработок на вулканической трубе зависит от прочности горной массы, условий стресса и геометрии выработки. Прочность горной массы пород эмпирически получается из прочности нетронутой массы, количественной оценки прочности ее на сдвиг, частоты и направленности разрывов в породе. Нарушения прочности на изгибах или боковых стенках, как правило, происходят в условиях малых глубин (0-1000 м), на которых ранее существовали структуры сдвига от действия сил тяжести. Ориентация предшествующей структуры контролирует размер, форму и положение нарушений горной массы. Наклонные нарушения влияют на развитие многих кимберлитовых вулканических кратеров и распределение слоистых вулканокластических фаций в кратере. Взрывы или удаления ключевых блоков на боковой стенке трубы могут вызвать подрыв и обрушение боковой стенки пород вдоль уже существующей структуры, направленной к поверхности. Многие богатые обломками брекчии, обычно встречающиеся на периферии кимберлитовых трубок, формируются таким образом. На промежуточных (1000 м) до глубоких (> 2500 м) глубинах, увеличение сжимающего напряжения может привести к развитию трещин вокруг выработок. Стресс-индуцированная трещиноватость должна вызывать нарушенность боковой стенки вулканических труб и расширение трубы перпендикулярно максимальной компоненте сжимающего напряжения. Большой горизонтальный тектонический стресс и низкое внутреннее давление в трубе будут способствовать развитию трещиноватости боковой стенки. Расширению вулканической трубы будут также способствовать: (I) механическая эрозия боковой стенки текущей магмой и / или пирокластикой (II) влияние крупных секущих разломных структур и даек (III), сокращение прочности породной массы при вулканических взрывах. Окончательная форма трубы и распределение некоторых ее породных фаций является следствием господствующих механических процессов в боковых стенках трубы. Тип нарушений зависит от прочности горной массы, прежних геологических структур, стресса и уровня глубинности.

  1. -7677

Clement B.M.
   Magnetic inclusions in diamonds / B. M. Clement, S. Haggerty, J. Harris
// Earth and Planetary Science Letters. - 2008. - Vol.267,N 1/2. - P.333-340: ill., tab. - Bibliogr.: p.339-340.


Магнитные включения в алмазах.

Показано, что пирротин, который обычно встречается как включение в алмазах, способен нести сильную и устойчивую остаточную намагниченность. Это предполагает, что подходящие образцы с такими включениями могут быть, возможно, использованы, чтобы получить информацию о геомагнитном поле и его интенсивности в течение ключевых интервалов геологического времени. Включения пирротина, исследованные в работе, показали сильную и явную анизотропию остаточного магнетизма, который свойственен кристаллической структуре алмаза. В то время как эта анизотропия остаточного магнетизма может усложнить усилия получить данные по палеоинтенсивности, предполагается что это может обеспечить уникальнй путь идентифицирования индивидуальных алмазов, которые содержат даже мелкие включения пирротина.



  1. -7577

   Comparison between LA-ICP-MS and EPMA analysis of trace elements in diamonds / Y. Weiss, W. L. Griffin, S. Elhlou, O. Navon
// Chemical Geology. - 2008. - Vol.252,N 3/4. - P.158-168: ill., tab. - Bibliogr.: p. 168.


Сравнение между анализами LA-ICP-MS и EPMA рассеянных элементов в алмазах.

  1. -8348

   Diamond, subcalcic garnet, and mantle metasomatism: kimberlite sampling patterns define the link / V. G. Malkovets, W. L. Griffin, S. Y. O'Reilly, B. J. Wood
// Geology. - 2007. - Vol.35, N 4. - P.339-342: ill.,tab. - Bibliogr.: p.342.


Алмаз, субкальциевый гранат и мантийный метасоматизм: опробование кимберлитов устанавливает связи.

Генетические отношения между алмазом и субкальциевым хромистым пиропом, производными метасоматического процесса, могут быть выведены из образцов выборки кимберлитов далдын-алакитской области Якутии, Россия. Оценки температуры и давления для ксенолитов и ксенокристов указывают на концентрацию чрезвычайно деплетированных пород в четко выделяемой зоне 140-190 км глубиной; алмазные включения и алмазосодержащие ксенолиты показывают, что большинство алмазов получены из гарцбургитов в пределах этого слоя. Кривые распределения ксенокристов указывают, что алмазоносные кимберлиты получали и гранат, и хромит из гарцбургитового слоя, но низкосортные трубки получали только хромит. Формирование алмазов, вероятно, происходит из-за окисления богатых метаном кварцсодержащих жидкостей: Fe2O3 (в хромите)+CH 4=С+ H2O+FeO (в хромите), что сопровождается другой реакцией: хромит ± оливин ± ортопироксен + Si, Ca (в жидкости)= низкo Ca - высоко-Cr гранат. Присутствие или отсутствие алмаза в кимберлитах, таким образом, отражает распределение проводников метасоматизирующих флюидов в литосферной мантии, которая первоначально состояла из очень деплетированного гарцбургита, не содержащего ни граната, ни алмаза.



  1. -5120

   Diamondiferous peridotitic microxenoliths from the Diavik diamond mine, NT / S. Creighton, T. Stachel, H. McLean и др.
// Contributions to Mineralogy and Petrology. - 2008. - Vol.155,N 5. - P.541-554: ill., tab. - Bibliogr.: p.553-554.

Алмазоносные перидотитовые микроксенолиты из алмазного рудника Диавик, северные территории, Канада.

Двадцать пять алмазов, добытых из 21 образца алмазоносных перидотитовых микроксенолитов из южных и северных трубок кимберлита A154 в Диавик (Слейв Кратон) соответствуют общему типу алмазной продукции из перидотитов по цвету, изотопному составу углерода, концентрации азота и агрегатному состоянию. По составам граната большинство алмазоносных микроксенолитов – это лерцолиты, что абсолютно контрастирует с преобладанием гарцбургитового парагенезиса включений в общем алмазном производстве. Для включений граната в алмазы с юга A154 лерцолитовый парагенезис по сравнению с гарцбургитовым парагенезисом, имеет отчетливо более низкие содержании хрома. Для гранатов микроксенолитов, однако, содержания хрома для гранатов обоих парагенезисов подобны и соответствует таковым из гарцбургитовых включений гранатов. Из предположения, что алмазы микроксенолитов отражают общий состав алмазной популяции, следует, что обильные богатые Cr лерцолитовые гранаты сформированы метасоматически по исходному гарцбургитовому алмазному источнику вслед за формированием алмазов, преобразование источника произошло в ходе метасоматического, дополнительного ре-обогащения. Метасоматическое преобразование после формирования алмазов поддержано обнаружением высокомагнезиального оливина (Fo95) во включении в алмазе микроксенолита, который явно сформировался в намного более депдетированной окружающей среде, чем состав вмещающего его микроксенолита. Нормализованные по хондриту составы REE в гранатах микроксенолитов по преобладанию синусоидальны и подобны таковым для гранатов включений. Синусоидальное распределение интерпретируются как указание на то, что имеет место относительно умеренное метасоматическое воздействие высокофракционированного (LREE/HREE) флюида. Преобладание таких особенностей может объяснить, почему предположенное метасоматическое преобразование гарцбургита в лерцолит, как кажется, не имеет никакого разрушительного влияния на содержание алмазов.



  1. -7749

   Diamonds from the Buffalo Head Hills, Alberta: formation in a non- convertional setting / A. Banas, T. Stachel, K. Muehlenbachs, T. E. McCandless
// Lithos. - 2007. - Vol.93,N1-2.-P.199-213:ill.,tab. - Библиогр.:с.211-213.


Алмазы Буффаля Хеад Хиллс, Альберта: образование в необычных условиях.

Кимберлиты трубок К11, К95 и К252 демонстрируют необычно большое количество (20%) алмазов типа II с неопределяемым азотом. Тип I содержит азот в количестве от 6 до 3300 ppm в двух разновидностях IA и IB. Тип IB показывает наименьшее содержание азота, свидетельствуя о том, что мантийный рестит находится в условиях температуры намного превышающей обычную температуру литосферы. Сингенетические включения в алмазах представлены минералами лерцолитового, верлитового и эклогитового парагенезисов. В одном включении лерцолитового парагенезиса обнаружен мажорит (глубина формирования ~ 400 км). Эклогитовый парагенезис: обогащенный альмандином гранат и омфацитовый пироксен. δ13С - бимодально с максимумами: - 5‰ и -17‰. Значительное содержание (~40%) легкого изотопа δ13С < - 10% - свидетельство принадлежности к эклогитовому парагенезису. Район Буффало Хеад Террейн - имеет нижнепротерозойский возраст (2.3-2.0 млрд. л.) необычен для поисков алмазов. Здесь алмазы формируются в нетипичных условиях множественных событий в нетипичной мантийной обстановке.



  1. -7677

Dobrzhinetskaya L.F.
   Nanometric inclusions of carbonates in Kokchetav diamonds from Kazakhstan:a new constraint for the depth of metamorphic diamond crystallization / L. F. Dobrzhinetskaya, R. Wirth, H. W. Green
// Earth and Planetary Science Letters. - 2006. - Vol.243,N1-2,P.85-93:ill. - Bibliogr.:p.92-93.


Наноразмерные включения в карбонатах алмазов Кокчетава (Казахстан): новые представления о глубине кристаллизации метаморфических алмазов.

Ранее было установлено, что кокчетавские алмазы содержат наноразмерные включения окислов Si, Fe, Ti и Cr. В силу того, что структура включений SiО2 не была определена как коэситу, ни как стишовиту по причине их малых размеров, такие алмазы могли являться индикаторами минимального давления - около 4ГПа. Применительно к алмазам Кокчетава геотермобарометрические данные показывают температуру 700 - 1250°С и давление 4-9 ГПа. Статья основана на данных ТЕМ изучения включений в алмазах из мраморов - арагонита и магнетита; арагонит и азотсодержащие наночастицы ассоциированы с дислокациями, отражающими рост алмазов в сравнительно высокотемпературных условиях. Авторы определили границу устойчивости доломита, используя реакцию: доломит = арагонит + MgCO3 и установили величину давления кристаллизации кокчетавских алмазов на основе этих данных, равную 6 - 9 ГПа. Температура определена как 980°C(min) и 1250°C(max) для алмазосодержащих деломитизированых мраморов, что позволяет оценить глубину их субдуцирования - 190 - 280 км.



  1. -8609

Downes P.J.
   Volcanology of the Aries micaceous kimberlite, central Kimberley Basin, Western Australia / P. J. Downes, D. Ferguson, B. J. Griffin
// Journal of Volcanology and Geothermal Research. - 2007. - Vol.159,iss.1-3.-P.85-107:ill. - Библиогр.:с.105-107.


Вулканология Ерайес (Aries) слюдяных кимберлитов центральной части бассейна Кимберли, Западная Австралия.

Неопротерозойские (815.4 ± 4,3 млн. л.) кимберлиты Ерайс размещены в песчаниках Кинг Леопольд и вулканитах Карсен и представляют собой тренд С-ССВ простирания с тремя диатремами и ассоциированными гипабиссальными дайками и некками кимберлитов. Диатремы, в основном, сложены массивными и кластическими кимберлитовыми брекчиями, которые интрудируются гипабиссальными дайками и некками флогопитовых кимберлитов с глобулярной и сегрегационно-текстурированной основной массой. Массивные брекчии перекрываются последовательностью полосчато-слоистых вулканокластических брекчий в верхней части диатремы. Многочисленны слабо миндалекаменные и неминдалекаменные ювенильные кимберлитовые пеплы и лапилли, морфология которых свидетельствует о фреатомагматическом процессе фрагментации. Образование таких отложений интерпретируется, как отложения седиментационно-гравитационных потоков, отделяющихся от стенок кратера и/или тефры кольцевых образований, окружающих кратер. Извержение, формирующее диатрему, может быть инициировано взаимодействием магма-вода вдоль обводненных трещин песчаников Кинг Леопольд.



  1. -8609

   Dynamical constraints on kimberlite volcanism / Sparks R.S.J., L. Baker, R. J. Brown и др.
// Journal of Volcanology and Geothermal Research. - 2006. - Vol.155,N1-2.-P.18-48:ill.,tab. - Bibliogr.:p.44-48.


Динамические условия кимберлитового вулканизма.

Кимберлитовый вулканизм осуществляется подъемом низковязких (0.1 - 1 пуаз) и обогащенных летучими (СО2 и Н2О) ультраосновных магм с глубин 150 км и более. Теоретические модели и эмпирические данные свидетельствуют, что подъём происходит в виде узких (примерно 1 п.) даек со скоростью передачи от 4 до 20 м/с. Учитывая типичную ширину даек - 1 - 10 км., скорость подачи расплава варьирует от 102 до 105 м3/сек с длительностью извержения от многих часов до месяцев. На основании наблюдений, теории и эксперимента авторы предлагают четырёх - стадийную модель извержения кимберлитов. На стадии 1 - магма достигает земной поверхности и эксплозивно извергается. Ранние потоки распространяются со скоростью 200м/сек. Эксплозивное извержение инициирует формирование кратера и трубки распространяющейся на глубину. На стадии 2 - сверхдавление (разница между литостатическим давлением и давлением извергающейся массы) развивается внутри эволюционирующей трубки, обуславливая обрушение пород на глубине, разрушением вмещающих пород, разломообразование и обрушение краёв кратера. Стадия 2 - эксплозивная стадия формирования трубки. Так как трубка расширяется и заглубляется в условиях сверхдавления, окружающие трубку породы становятся неустойчивыми. Критический уровень устойчивости пород достигается, когда давление уравнивается с атмосферным. В связи с расширением и углублением трубки поток газа уменьшается, и извержение смещается вовнутрь трубки, начиная стадию 3. Флюидизированная пиропластика развивается внутри трубки в форме типичных вулканокластических кимберлитов. Краевые брекчии представляют собой переход между стадиями 2 и 3. После стадии извержения стадия 4 - период гидротермального метаморфизма (преимущественно серпентизация) и изменений в результате взаимодействия пород с метеорными водами инфильтрующимися в породы горячей трубки. В дальнейшем открытый кратер заполняется кратерными фациями - кимберлитов и вмещающих пород. Статья сопровождается рисунками - модели трубок и фото - вулканокластических кимберлитов и т. д.



  1. -8609

   Eruption processes and facies architecture of the Orion Central kimberlite volcanic complex, Fort a la Corne, Saskatchewan; kimberlite mass flow deposits in a sedimentary basin / A. Pittari, Cas R.A.F., N. Lefebvre и др.
// Journal of Volcanology and Geothermal Research. - 2008. - Vol.174, N 1/3. - P.152-170: ill.,tab. - Bibliogr.: p.169-170.

Эруптивные процессы и положение фаций кимберлита Орион Сентрал вулканического комплекса Форт ла Орне, Саскачеван; отложение из потока массы кимберлита в осадочном бассейне.

Алмазоносное поле кимберлитов Форт ла Корне состоит, по крайней мере, из 70 тел вулканокластических кимберлитов, вмещаемых того же возраста невулканической осадочной последовательностью. Исследовались трехмерная стратиграфия и строение фаций вкрест вулканического комплекса Орион Сентрал, и в первую очередь изменения выше и вне жерл. Осадочная последовательность состоит из континентальных и окраиноморских кварцевых песчаников и аргиллитов, над которым лежат окраинные и глубоководные темные аргиллиты, глинистые песчаники и алевролиты. Относительно тонкие согласные вулканокластические пакеты кимберлита прослеживаются по всей толще породы- хозяина. Чрезвычайно мощный (до 211м) несогласный до согласного вулканокластический пакет заполнил по крайней мере три удлиненных к северо-западу кратера (145A, 145B и 219), он содержит латерально подобные внекратерные залежи, окруженные морскими аргиллитами, указывающими на преобладание морской обстановки отложения. Тела вулканокластики в пределах кратеров 145A и 145B соответственно разделены значительной временной паузой, тогда как тело, выполняющее кратер 219, было сформировано в то же самое время, что и залежь кратера 145B. Повторяющиеся единицы массивных и стратифицированных, богатых оливином с размером частиц песок - галька вулканокластических фаций заполнения кратеров были образованы мегатурбидитовыми импульсами, питаемыми богатыми кристаллами эруптивными фонтанами, которые взаимодействовали со стенками кратера. Сложенные нормально чередующимися мощными и очень мощными толщами богатые оливином подстилающие фации характеризуют перерывы между отложениями представляющими син и поствулканические турбидитовые импульсы, связанные с ранним вулканическим событием в кратере 145. Тонкие слои светлосерого кимберлитового аргиллита лежат в основании или встречаются около основания и выше главных вулканокластических пакетов, связанных с извержениями 145B и 219. Кратерное выполнение из вулканокластических образований было позднее преобразовано вызванными штормом течениями в тонко и среднеслоистые умеренно сортированные от мелко до крупнозернистых богатые оливином песчаники, чередующиеся со слоями глины. Слоистые и перекрестнослоистые вулканокластические фации составляют малый объем вулканокластических турбидитов, маркирующих последнее кимберлитовое отложение в Орион Сентрал.



  1. -8348

   Forearc diamond from Japan / T. Mizukami, S. Wallis, M. Enami, H. Kagi
// Geology. - 2008. - Vol.36,N 3. - P.219-222: ill., tab. - Bibliogr.: p.222.

Алмазы в передовых дугах из Японии.
Конвергентные границы, как считается, не являются подходящими местами для образования алмаза и его транспортировки к поверхности Земли. Микроалмазы, найденные в ксенолитах в пределах лампрофировых даек в юго-западной Японии показывают, что это предположение неправильно. Кроме того, алмазы встречаются в более широком диапазоне геологических систем, чем предварительно считалось. Петрологические ограничения предполагают, что эти алмазосодержащие породы подняты с глубины приблизительно в 160 км (5.5. ГПa) и охлаждены от температуры в 1500°C. Положение алмазосодержащих пород в передовых дугах близко к субдуцирующей пластине требует существования потока мантийного вещества, который несет алмазы к неглубоким горизонтам мантии перед перемещением по горизонтали на сотни км. Если размерность этого потока большая, то это может помочь объяснять и особенности магматизма передовых дуг и возможно и развитие в зонах субдукции достаточно горячих областей, вызывающих плавление осадков.

  1. -8609

Gernon T.M.
   Degassing structures in volcaniclastic kimberlite: examples from southern African kimberlite pipes / T. M. Gernon, Sparks R.S.J., M. Field
// Journal of Volcanology and Geothermal Research. - 2008. - Vol.174, N 1/3. - P.186-194: ill. - Bibliogr.: p.193-194.

Структуры дегазации в вулканокластических кимберлитах: примеры из южноафриканских трубок кимберлитов.

Трубки кимберлитов обычно заполнены отчетливо бесструктурной фацией (предварительно также названной Туффизитовой Кимберлитовой Брекчией, TKB) вулканокластических кимберлитов, в которых есть полное объединение ювенильного материала и обломков вмещающих пород, полученных со всех стратиграфических уровней. В этой фации в нескольких трубках кимберлитов идентифицированы круто-наклонные текстурные сегрегации, размером в длину от сантиметров до дециметров. Они трубообразны (по 2-ум измерениям) и характеризуются концентрацией крупных кристаллов и литокластов при обедненности мелкими обломками, которые характеризуют матрицу породы-хозяина. Они интерпретируются как текстуры дегазации, возникшие при прохождении флюида через дисперсную массу в течение самой ранней (или поздней) стадии флюидизации. В статье указаны три обстоятельства, при которых текстуры дегазации возникают в вулканокластических проявлениях кимберлитов: (1)наличие плотного пирокластического потока. (2) местное сегрегирование, вызванное дегазацией через выполнение трубки, (3) флюидизация в каналах при движении глубинных газов с дисперсными частицами. Эти текстуры не были ранее описаны. Они дают важное свидетельство проявления газовой флюидизации на стадии затухания эруптивной активности. С использованием материалов по трубкам Южной Африки описываются общие особенности текстур, размер частиц и их распределение, структура и состав пород.



  1. -6970

Gregoire M.
   Mantle mush compaction: a key to understand the mechanisms of concentration of kimberlite melts and initiation of swarms of kimberlite dykes / M. Gregoire, M. Rabinowicz, Janse A.J.A.
// Journal of Petrology. - 2006. - Vol.47,N 3.-P.631-646:ill.,tab. - Bibliogr.:p.644-646.


Мантийное сжатие mush: ключ к пониманию механизма концентрации кимберлитового расплава и инициации роев кимберлитовых даек.

Кимберлитовые трубки или дайки имеют тенденцию объединяться в кластеры (несколько км в диаметре) внутри полей приблизительно 30-50 км в диаметре. Моделирование показывает, что глубина формирования кимберлитовых расплавов (намного более 200 м), процессы мантийного сжатия могут быть результатом формирования "карманов" расплавов размером в поперечнике несколько десятков километров с концентрацией расплава до 7%. Зарождение роев кимберлитовых даек в верхней части этих "карманов" расплава неизбежно, в силу значительных различий в давлении между расплавом и окружающем твердом веществе, что сопровождается гидравлическим дроблением вышележащих пород. Расширение кратонической коры способствует достижению роями даек поверхности. Авторы полагают, что кимберлитовые поля отражают на поверхности глубинные "карманы" расплавов. Эти соотношения воспроизводятся в мировом масштабе в диаметре кимберлитовых полей формирующихся в широком возрастном интервале: от 10 млн. лет до 80 - 90 млн. лет. Статья иллюстрируется картами кимберлитовых полей Южной Африки и модельными построениями.



  1. -8609

Hetman C.M.
   Tuffisitic kimberlite (TK): a Canadian perspective on a distinctive textural variety of kimberlite / C. M. Hetman
// Journal of Volcanology and Geothermal Research. - 2008. - Vol.174, N 1/3. - P.57-67: ill., tab. - Bibliogr.: p.66-67.

Туффизитовый кимберлит (TK): канадское структурное разнообразие кимберлитов.

Туффизитовые Кимберлиты (TK) - структурная разновидность кимберлита, сначала описанная на многих южноафриканских трубках кимберлитов. Эта разновидность - определенный тип массивных вулканокластических Кимберлитов (MVK), и их тела с TK классифицированы как кимберлиты класса 1. ТК – это обломочные породы, которые доминируют в крутопадающих зонах диатрем или в проводниках к трубкам кимберлита, и они менее обычны в пределах более сложных корневых зон и слепых интрузиях. Эта структурная разновидность кимберлита характеризуется уникальными макроскопическими и микроскопическими особенностями, отличными по сравнению с теми, что найдены в пределах трубок Классов 2 и 3. Распределение оливиновых макрокристаллов и фенокристаллов в пределах ТК является подобным таковому структурно неизмененных кимберлитов, классифицированных как гипабиссальные кимберлиты (HK). Кроме того, в них ограниченное количество отличимых ювенильных обломков пород. Напротив, MVK классов 2 и 3 часто характеризуются распределением оливина и его морфологией, непохожими на таковые у HK. Они также характеризуются более сложными и очень переменными составами ювенильных обломков пород. Множество кимберлитов, обнаруженных в Канаде за прошлые два десятилетия, показывает геологические особенности, подобные описанным в области Кимберли Южной Африки. Общая геология труб, выполненных TK в канадских проявлениях, суммирована в этом исследовании. Представлены схематические диаграммы, которые могут быть использоваться как справочник для оценки кимберлитов, так же как и для моделей становления их класса 1. При этом использованы данные по кернам, шлифам, распределению алмазов, геофизике пяти различных групп кимберлитов Канады. Все трубки исследованы для оценки их экономического потенциала.



  1. -9617

   Kimberlite-hosted diamond deposits of southern Africa: a review / M. Field, J. Stiefenhofer, J. Robey, S. Kurszlaukis
// Ore Geology Reviews. - 2008. - Vol.34,N 1/2. - P.33-75: ill. - Bibliogr.: p.70-75.

Кимберлитовые алмазные месторождения южной Африки: обзор. 
После обнаружения алмазов в речных отложениях в центральной части Южной Африки в середине девятнадцатого века, в Кимберли было впервые признано вулканическое происхождение алмазов. Вулканические породы, которые были названы "кимберлит", должны были стать краеугольным камнем экономического и промышленного развития стран юга Африки. После открытия в Кимберли более ценные месторождения были обнаружены в Южной Африке, Ботсване, а также в Лесото, Свазиленде и Зимбабве. Века изучения кимберлитов, а также алмазов и других мантийного происхождения пород, их содержащих, внесло вклад в понимание процессов, которые происходили в рамках суб-континентальной литосферы и, в частности, формировали алмазы. Формирование кимберлитовых алмазных месторождений это сложный ряд долгоживущих процессов, которые участвовали в кристаллизации и росте алмазов в мантии, а затем их удалении и транспортировке на земную поверхность в кимберлитовых магмах. Датировки включений в алмазах показал, что рост алмазов происходит несколько раз в течение геологического времени. Многие алмазы имеют архейский возраст, и многие из них вмещаются перидотитами, но молодые протерозойские алмазы были также определены в различных южноафриканских шахтах. Эти молодые возраста соответствуют возрасту крупных тектонотепловых событий, которые проявляются в коровых породах субконтинента. Большинство из этих алмазов были из эклогитового, вебстеритового или лерцолитового протолита. В южной части Африки, кимберлитовые извержения произошли дискретно несколько раз в ходе геологической летописи, в том числе в раннем и среднем протерозое, кембрии, перми, юре и меле. Помимо раннего протерозоя (Kуруман), все другие события привели к месторождениям, которые разрабатывались. Однако следует отметить, что только около 1% кимберлитов, которые были обнаружены, успешно эксплуатировались. В статье, рассматриваются 34 кимберлитовых рудника с точки зрения их геологии, мантийных ксенолитов, ксенокристов и алмазов, а также характеристики производства и статистических данных. Эти рудники сильно различаются по размерам, сортности и стоимости алмазов, а также пропорциям и типам минеральных мантийных ассоциаций, которые они содержат. Они включают в себя некоторые из самых богатых в мире как, например, Джваненг (Jwaneng) в Ботсване, и те, которые являются малыми и незначительными, как Фрэнк Смит Майн в Южной Африке. Они приурочены к большим диатремам, как Orapa, и малых дайкам, как рудники Беллсбанк, Свартруггенс и вблизи Сеуниссен (Theunissen). Эти рудники расположены на архейском кратоне Калахари и этот кратон и связанная с ним субконтинентальная литосфера играют важную роль в определении среды роста алмазов, образовании и транспортировке кимберлитовых магм к поверхности.

  1. -7749

Kjarsgaard B.A.
   Discussion of "Geology and diamond distribution of the 140/141 kimberlite, Fort a la Corne, central Saskatchewan, Canada", by A.Berryman, B.H.Scott-Smith and B.C.Jellicoe (Lithos, v.76, p.99-114) / B. A. Kjarsgaard, D. A. Leckie, Zonneveld J.-P. // Lithos. - 2007. - Vol.97, N 3/4. - P.422-428: ill. - Bibliogr.: p.427-428.


Обсуждение "Геологии и распределение алмазов в Кимберлите 140/141, Форт ла Корн, центральный Саскачеван, Канада", by A.Berryman, B.H.Scott-Smith and B.C.Jellicoe (Lithos, v.76, p.99-114).

Широкое разнообразие геологических данных и геологических наблюдений многочисленных специалистов в области наук о Земле не поддерживает двухэтапную модель очищения и заполнения кратера, или геометрии формы стакана шампанского для тел кимберлита 169 или 140/141 поля кимберлитов Форт ла Корн, Саскачеван, как это описано Берриманом, A. Смитом, Б. Джелико, ( Lithos, 2004 v. 76 p. 99). Скорее, эти тела кимберлитов лучше всего могут быть описаны как полигенетические конусы кимберлитовой тефры и кольца туфов, связанных с фидерными системами переменной геометрии, как показано предыдущими рабочими для кимберлитов 169 и 140/141 и кимберлита Звезда. Геометрия поднятия конуса тефры сохранена из-за захоронения соответствующих меловых морских аргиллитов и алевролитов и это не артефакт четвертичных ледниковых процессов



  1. Г22666

Krutoyarskiy M.A.
   Distribution of diamond resources in kimberlites and placers / M. A. Krutoyarskiy
// Metallogeny of the geodynamic systems of the pulsating - expanding Earth. - Chicago, 2008. - Pt 2: Diamondiferous epochs of kimberlite magmatis of the Earth, 2. - P.82-87: tab.

Зональность распределения алмазоносных кимберлитов.
Анализ геотектонических обстановок показывает, что кимберлитовый магматизм появлялся только в пределах платформ. Эпохи кимберлитового вулканизма связаны с определенными стадиями тектоно-магматической деятельности на кратонах. Начало кимберлитового вулканизма приурочено к заключительным стадиям длительного и устойчивого подъема платформ. Все данные свидетельствуют о пространственном распределении различных фаций пород в границах кимберлитовых провинций и их концентрически зональной структуре. Как правило, в центре провинций есть кимберлитовые или лампроитовые поля алмазной субфации, где все тела являются алмазосодержащими, однако только 8-10 % из них являются промышленно выгодными. В переходной зоне есть кимберлиты алмаз-пироповой субфации, где только 20 % тел являются слабо алмазосодержащими и они редко прибыльны при разработке. На периферии провинций есть поля пироповой субфации без алмазов, которые часто сопровождаются пикритами и карбонатитами. Также встречается неполно зональные кимберлитовые области.

  1. -8609

Kurszlaukis S.
   Formation of "tuffisitic kimberlites" by phreatomagmatic processes / S. Kurszlaukis, V. Lorenz
// Journal of Volcanology and Geothermal Research. - 2008. - Vol.174, N 1/3. - P.68-80: ill. - Bibliogr.: p.79-80.

Формирование "туффизитовых кимберлитов" при фреатомагматических процессах.

Породы типа "Туффизитовых Кимберлитов" (TK) встречаются в глубине диатрем Южной Африки, Канады и Сибири, они считаются уникальным типом породы, связанным со специфическим процессом становления. Ключевые особенности этого типа породы - его фрагментарный характер, его массивный хорошо сортированный вид и специфическая минералогия матрицы, характеризующаяся присутствием серпентина и микролитов клинопироксена и отсутствием или дефицитом карбоната. Исторически, все эти особенности, как думали, были связаны с очень определенным интрузивно=экструзивным магматическим процессом. В этом процессе, экспансия магматических летучих ведет к флюидизации в существовавшем ранее, неглубоком коровом вертикальном магматическом резервуаре ("эмбриональная труба") с его последовательным развитием в финальной диатреме после прорыва к поверхности. Специфическая минералогия матрицы объясняется диссоциацией карбонатов на CO2 и CaO. В то время как CO2 влияет на процесс флюидизации, CaO, реагирует с SiO2 из ксенолитов и оливина, формируя микролиты клинопироксена. Предлагается альтернативная модель, связанная с фреатомагматическим процессом, которая может объяснить специфику этого типа пород. Продолжающиеся взрывы в нисходящей корневой зоне вскрывают трубу, состоящую из довольно правильной, имеющей форму конуса диатремы и лежащей в ее основании нерегулярной корневой зоны. В эту стадию труба в ее большей части выполнена теплой до горячей пирокластической тефрой. В течение термогидравлических взрывов в зоне корня экспансия водных паров гомогенизирует лежащую выше в диатреме тефру и смешивает ее со смежными вмещающими породами. Это приводит к массивным хорошо смешанным вулканокластическим породам, типичным для TK. Последующие гидротермальные изменения ответственны за наблюдаемую минералогию матрицы. Карбонат часто присутствует в последовательностях пород корневой зоны, но редок или отсутствует из-за его диссоциации в горячих гидротермальных жидкостях ниже диатремы, которые в свою очередь ускоряют диссоциацию карбоната выше в более холодном основании диатремы. Клинопироксен возникает в эпи-мезотермальных условиях. Кристаллизация серпентина требует соотношения X(H2O)}X(CO2) – 20:1, что указывает на малое количество CO2 в процессе. Изотопные исследования (H, С, О, Sr) минералов предполагают участие грунтовой воды в их формировании.



  1. -5120

Luth R.W.
   The activity of silica in kimberlites, revisited / R. W. Luth
// Contributions to Mineralogy and Petrology. - 2009. - Vol.158,N 2. - P.283-294: ill.,tab. - Bibliogr.: p.293-294.


Активность кремнезёма в кимберлитах пересмотрена.


  1. -7578

MacCall G.J.H.
   The carbonado diamond conundrum / MacCall G.J.H.
// Earth-Science Reviews. - 2009. - Vol.93,N 3/4. - P.85-91: ill. - Bibliogr.: p.90-91.


Карбонадо алмазная загадка.

  1. -9554

   Mafic xenoliths in Proterozoic kimberlites from Eastern Dharwar Craton, India: mineralogy and P-T regime / S. C. Patel, S. Ravi, Y. Anilkumar и др.
// Journal of Asian Earth Sciences. - 2009. - Vol.34,N 3. - P.336-346: ill.,tab. - Bibliogr.: p.345-346.

Мафические ксенолиты в протерозойских кимберлитах Восточного Кратона Дхарвар, Индия: минералогия и режим P-T.
Мафические ксенолиты гранатовых пироксенитов и эклогитов из Вайракарур, Напаньянпет и поля кимберлитов Райчур (Raichur) в архейском Восточном Кратоне Дхарвар (Dharqar) южной Индии были изучены. Состав клинопироксенов показывает переход от омфацита (3-6 вес.% Na2О) в эклогите к кальциевому пироксену (<3 вес. % Na2О) в гранатовом пироксените. Некоторые из ксенолитов имеют дополнительные фазы типа кианита, энстатита, хромовой шпинели или рутила в виде дискретных зерен. Клинорироксен в рутиловом эклогите имеет оценку XMg 0.70, которая является необычно низкой по сравнению с диапазоном XMg 0.91-0.97 для всех других образцов. Гранат в рутиловом эклогите также очень богат железом с составом конечных членов Prp 26,5 Alm 52,5 Grs 14,7Adr 5,1.- TiAdr0,3 Sps 1,0 Uv 0,1 Гранаты в нескольких ксенолитах богаты хромом (до 8 мол.% кноррингитового компонента). Геотермобарометрические вычисления в богатых хромом ксенолитах дают различные P-T диапазоны для эклогитов и гранатовых пироксенитов со средними значениями P-T- 36 kбар и 1080°C, и 27 кбар и 830°C, соответственно. Расчетные диапазоны P-T по модельной геотерме 45мВ/м2 выше типичного диапазона геотермы ксенолит/ксенокрист (35-45 мВ/м2) для нескольких архейских кратонов в мире. Это указывает, что кратон Дхарвар был более горяч, чем многие другие области щитов мира в середине протерозойского периода, когда кимберлиты внедрялись в породы кратона. Структурные, минеральные и химические особенности мафических ксенолитов указывают на магматический кумулативный процесс их происхождения и противоречат представлениям о них как продуктах субдуцирования и метаморфизма океанической коры.

  1. -7749

   Mantle processes in an Archean orogen: evidence from 2.67 Ga diamond- bearing lamprophyres and xenoliths / D. A. Wyman, J. A. Ayer, R. V. Conceicao, R. P. Sage
// Lithos. - 2006. - Vol.89,N 3-4.-P.300-328:ill.,tab. – Bibliogr.: p.325-328.


Мантийные процессы в архейском орогене: присутствие алмаз-содержащих лампрофиров и ксенолитов с возрастом 2.67 млрд. л.

Древнейшее в мире (2.67 млрд. л) месторождение алмаза в дайках и гетеролитических брекчиях обнаружены в зеленокаменном поясе провинций Рава и Абитиби. В них обнаружены тысячи белых и желтых микро- и макроалмазов размером до 5 мм. Вмещающие породы - минетты и спессартиты (подобные постархейским) принадлежат к совокупности известково-щелочных шошонитовых лампрофиров с содержанием около16% MgO. Тела брекчий имеют ширину десятки метров и похожи на нетипичные позднеархейские лампрофиры провинции Сьюпериор. Их размеры оптимальны для сохранности алмазов в процессе подъема магмы. Многочисленны измененные ультрамафиты вмещающих пород. В тексте приведена карта размещения лампрофиров в зеленокаменном поясе Мичипикотен (рис. 1), фото алмазов и микрофотографии лампрофиров в электронных лучах, а также аналитические данные по вещественному составу алмазоносных пород.



  1. -8609

Masun K.M.
   The Pimenta Bueno kimberlite field, Rondonia, Brazil: tuffisitic kimberlite and transitional textures / K. M. Masun, Scott Smith B.H.
// Journal of Volcanology and Geothermal Research. - 2008. - Vol.174, N 1/3. - P.81-89: ill., tab. - Bibliogr.: p.89.

Область кимберлитов Пиненто Буэно, Рондония, Бразилия: туффизитовые кимберлиты и переходные структуры.

Область кимберлитов Пиненто Буэно, штата Рондония, Бразилия расположена около края кратона Амазонки и содержит больше, чем 30 тел. Поздне- средне триасовый возраст был получен для двух кимберлитов. Область Пиненто Буэно включает трубы до 15 га в плане и несколько плоско расположенных гипабиссальных силлов кимберлитов. В трех трубках и одном исследованном силле выявлены три структурных типа кимберлитов: гипабиссальный кимберлит (HK), туффизитовый кимберлит (TK) и реседиментный вулканокластический кимберлит (RVK). Есть закономерные переходы структур между тремя типами. Полный переход с глубины - VKB, VK, TK, TKt, HKt к HK (где "t" обозначает переходные варианты), и структурные градации установлены всех масштабов, мега- и микроскопических. Важно, что эти градации появляются и в пределах отдельных фаз кимберлитов. TK и связанные переходные типы в области Пиненто Буэно имеют поразительное подобие со многими кимберлитами Южной Африки и Канады, в частности представляя собой подобие недавно выявленных трубок Южноафриканского типа. TK-содержащие трубки Пиненто Буэно, Южной Африки, и Канады заметно отличаются от найденных в канадских Прериях и Лак де Грас, Северо-Западных территорий, это указывает, что трубки, содержащие TK, повторяются во времени, но только при особых условиях. Имеется связь между размером трубок и структурными типами. Кимберлитов. В больших трубках (>5 га) ТК перекрывется VKB, в малых трубках (<3 га) есть переходы с глубиной от ТК К НК, а VKB отсутствует. Переход ТКt – НКt может составлять до 60м. Природа перехода TK-TKt-HKt-HК свидетельствует, что ТК возникает как структурная модификация магматического кимберлита. Структуры также зависят от степени разрушения магмы и выделения летучих.



  1. -7677

   Methane-related diamond crystallization in the Earth`s mantle: stable isotope evidences from a single diamond-bearing xenolith / E. Thomassot, P. Cartigny, J. W. Harris, Viljoen K.S.(Fanus)
// Earth and Planetary Science Letters. - 2007. - Vol. 257,N 3/4.-P.362-371: ill.,tab. - Bibliogr.:66 tit.


Кристаллизация в мантии ассоциированных с метаном алмазов: изотопные данные единичного алмазсодержащего ксенолита.

Изучено 59 алмазов выделенных из ксенолита алмазосодержащего перидотита (объем около 27см3) из рудника Гуллинан (Премьер) Ю.Африки. Величина алмазов меняется от 0.0005 до 0.169 карат (0.1-33.8 мг). Установлена корреляция между содержанием азота в алмазах (40-1430 ррм) и их состоянием азотной агрегации (от 10 до 85% I а B дефектов) сопоставимых с последовательностью роста. Величина δ13 меняется от -4.2‰ до -0.1‰ с незначительной внутренней изменчивостью, зависящей от размера зерен алмазов. Измерение изотопов азота показало, что величина δ15 N меняется от -1.2‰ до +7.2‰. Таким образом, вариации содержаний азота агрегированного азота, углерода и изотопного состава азота перекрывают соответственно 64%, 75%, 15% и 23% вариаций, известных для перидотитовых алмазов. Такого рода большие изменения упомянутых параметров внутри популяций алмазов исключительно не поддерживают предположение о смешении источников углерода, но лучше объясняются Рэлеевской дистилляцией внутри субконтинентальной мантии на глубинах > 150км и Т > 1200°C с выделением алмазов из метансодержащего флюида (флюидов). Присутствие восстановительных метасоматических агентов так же является свидетельством того, что гетерогенность восстановительных условий архейских кратонов может являться следствием гетерогенности происхождения перколирующихся флюидов. Ограниченная изменчивость четырех рассматриваемых параметров в масштабе сантиметров может согласовываться с затруднениями интерпретации этих параметров в крупных масштабах, таких как рудник, т.е. в этом случае алмазы смешаны и субпопуляции не могут быть разделены.



  1. -8609

Mitchell R.H.
   Petrology of hypabyssal kimberlites: relevance to primary magma compositions / R. H. Mitchell
// Journal of Volcanology and Geothermal Research. - 2008. - Vol.174, N 1/3. - P.1-8: ill. - Bibliogr.: p.7-8.

Петрология гипабиссальных кимберлитов: отношение к первичным составам магмы.
Гипабиссальные кимберлиты подобны по их минералогии и геохимии везде в мире, таким образом, соответствуя особому типу магмы, которая появляется неоднократно во времени и пространстве. Эта малая по объему магма получается из астеносферы (200-?650 км), при приближении к поверхности, она состоит из оливиновых макрокристов, или ксенокристов (~25 % объема), оливиновых фенокристаллов (~25 % объема), в богатой Ba-Ti-Mg, силикатно- карбонатной жидкости, бедной Al и содержащей высокое, но неизвестное количество растворенных CO2, CH4 и H2O. Гипабиссальные кимберлиты имеют особенности гибридных пород, сформированных при смешении с мантийными лерцолитами и гарцбургитами и при их ассимиляции. Ортопироксен неустойчив в этих магмах, и его ассимиляция ведет к осаждению первичного ликвидусного оливина. Магма кристаллизуются быстро на коровом уровне в виде однотипной голокристаллической породы, которая не содержала стекло. В дополнение к шпинели, перовскиту, монтичеллиту, апатиту и флогопиту-киношиталиту первичные карбонаты обычно присутствуют как ликвидусные фазы низкого давления. Серпентины (первичный полигональный и хризотил) и карбонаты обычно кристаллизуются вместе из изменчиво-богатого (CO2+H2O) дейтерического остатка как поликристаллический мезостазис или в виде дискретных сегрегаций; последние не находятся в заполнении миндалин. Магмы кимберлита имеют очень длинный интервал кристаллизации в пределах от>1200 до ~300°C, и есть континуум от магматической кристаллизации силикатов и окисных минералов к карбо-гидротермальному остатку, формирующему серпентин-кальцитовый мезостазис. Заключительный вывод: нет никаких гипабиссальных кимберлитов, которые бы представляли начальную первичную магму; все кимберлиты – производные гибридных и контаминированных магм, которые подверглись кристаллизации в мантии до кристаллизации основной массы и мезостазиса.

следующая страница >>