Золото-молибден-медно-порфировое месторождение Кызык-Чадр (Восточная Тува, Россия): благороднометальная минерализация, PT-параметры и состав рудоносного флюида : научное издание

Описание

Тип публикации: статья из журнала

Год издания: 2026

Идентификатор DOI: 10.7868/S3034507326030037

Ключевые слова: porphyry deposit, gold, silver, palladium, platinum, fluid inclusions, Kyzyk-Chadr, Eastern Tuva, порфировое месторождение, золото, серебро, палладий, платина, флюидные включения, Кызык-Чадр, Восточная Тува

Аннотация: Для золото-молибден-медно-порфирового месторождения Кызык-Чадр установлены семь устойчивых минеральных ассоциаций. Ранние минеральные ассоциации представлены халькопиритом, молибденитом, пиритом и другими простыми сульфидами в срастаниях с золотом и электрумом, поздние - халькопиритом, блеклой рудой теннантит-тетраэдритового ряда (Ag до 4,4 мас.%), золотом, электрумом, Hg-электрумом, Hg-кюстелитом, теллуридами и селенидами Au и Ag. Результаты изучения флюидных включений в кварце (микротермометрия, рамановская спектроскопия) и минеральная термометрия (по парагенезисам теллуридов Au и Ag) показали, что формирование ранних минеральных ассоциаций происходило при P ~ 1,1 кбар (~3 км) из углекислотно-водно-хлоридного (Na-K) флюида: пирит-халькопирит-молибденит-кварцевой ассоциации - из флюида-рассола с соленостью 35,1-36,2 мас.% NaСl-экв. на фоне снижения температур от 457 до 441 °C; золото-полисульфидно-кварцевой - из флюида с соленостью 5,4-14,9 мас.% NaСl-экв. при 442-321 °С. Золото-сульфидно-кварцевая ассоциация прожилково-вкрапленных руд и рудных жил отлагалась при P ~ 0,5-0,75 кбар (≈1,5-2,3 км) из углекислотно-водно-хлоридного (Na-K) флюида с концентрациями солей 3,4-10,2 мас.% NaСl-экв. при снижении температур от 360 до 230 °C. Отложение золото-блекловорудно-кварцевой ассоциации происходило из водно-хлоридного и углекислотно-водно-хлоридного (Na-K) флюида с соленостью 3,1-11,2 мас.% NaСl-экв. при температурах от 295 до 227 °C. Значения δ34SH2S флюида минеральных ассоциаций прожилково-вкрапленных руд и золото-сульфидно-кварцевых жил в интрузивных породах характеризуются околонулевыми значениями от -1,9 до +3,2‰, что позволяет утверждать, что они являются производными медно-порфировой системы. Значения δ18OH2O флюида ранних минеральных ассоциаций (от +6,6 до +8,1‰) указывают на его магматогенный генезис, поздних минеральных ассоциаций (δ18OH2O от +2,7 до +6,2‰) и золото-сульфидно-кварцевых жил (от +3,1 до +5,9‰) - на смешение магматического флюида с метеорной водой. Вариации фугитивности f O2, f S2, f Se2 и f Te2 при отложении поздних минеральных ассоциаций обусловили широкое разнообразие минеральных форм Au и Ag. Полученные изотопные данные в совокупности с минералого-геохимическими особенностями и условиями рудообразования указывают на сходство поздних минеральных ассоциаций и, в целом, золото-сульфидно-кварцевых жил c эпитермальной Au-Ag минерализацией промежуточного (intermediate sulfidation) типа. Эти жилы вместе с прожилково-вкрапленными рудами являются производными крупной медно-порфировой системы. We determined 7 mineral assemblages for the Kyzyk-Chadr Au-Mo-Cu porphyry deposit. Early mineral assemblages are composed of chalcopyrite, molybdenite, pyrite and other simple sulfides with gold and electrum, late ones - of chalcopyrite, tennantite-tetrahedrite fahlores (Ag up to 4.4 wt.%), gold, electrum, Hg-electrum, Hg-kustelite, tellurides and Au and Ag selenides. The fluid inclusions study (microthermometry and Raman spectroscopy) and mineral thermometry (Au and Ag telluride paragenesis) showed that the formation of early mineral assemblages occurred at P ~1.1 kbar (~3 km) due to CO2-water-chloride (Na-K) fluid: pyrite-chalcopyrite-molybdenite-quartz assemblage - fluid with salinity of 35.1-36.2 wt.% NaCl eq. during decreasing temperatures from 457 to 441 °C; gold-polysulfide-quartz - due fluid with salinity of 5.4-14.9 wt.% NaCl eq at 442-321 °C. The gold-sulfide-quartz assemblage of vein-disseminated ores was formed at P ≈ 0.5-0.75 kbar (≈1.5-2.3 km) from CO2-water-chloride (Na-K) fluid with salinity of 3.4-10.2 wt.% NaCl-eq during decreasing temperatures from 360 to 230 °C. The formation of gold-sulfide-quartz assemblage was from water-chloride and CO2-water-chloride (Na-K) fluid with salinity of 3.1-11.2 wt.% NaCl-eq. during decreasing temperatures from 295 to 227 °C. The δ34SH2S values of the fluid of mineral assemblages of vein-disseminated ores and gold-sulfide-quartz veins in granites are characterized by near-zero values from -1.9 to +3.2‰, which provide to propose that they are derivatives of a single copper-porphyry system. The δ18OH2O values of the fluid of early mineral assemblages (from +6.6 to +8.1‰) indicate its magmatic genesis, those of late mineral assemblages (from +2.7 to +6.2‰) and gold-sulfide-quartz veins (from +3.1 to +5.9‰) - the mixing of magmatic fluid with meteoric water. Variations of f O2, f S2, f Se2 and f Te2 during the formation of late mineral assemblages caused a wide variety of Au and Ag minerals. The isotopic data together with mineralogical-geochemical features and ore formation conditions indicate the similarity of gold-sulfide-quartz veins with epithermal Au-Ag assemblages of intermediate sulfidation type, which are the product of a single copper-porphyry system.

Ссылки на полный текст

Издание

Журнал: Геология рудных месторождений

Выпуск журнала: Т.68, 3

Номера страниц: 277-307

ISSN журнала: 00167770

Место издания: Москва

Издатель: Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН, Российская академия наук

Персоны

  • Кужугет Р. В. (Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН)
  • Анкушева Н. Н. (ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН, Ильменский заповедник)
  • Лосев В. И. (Сибирский федеральный университет)
  • Калинин Ю. А. (Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН)
  • Шавекина А. Ш. (Сибирский федеральный университет)
  • Байыр-оол А. В. (Тувинский государственный университет)
  • Викентьев И. В. (Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН)

Вхождение в базы данных

  • Ядро РИНЦ (eLIBRARY.RU)