Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hydrothermal alteration
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
There is a sulfide mineralization vein type in the Cindakko area, Maros Regency, South Sulawesi. The results of mineralogical studies on the Cindakko prospects for sulfide ore mineralization are explained in this paper. Petrographic, mineragraphic, and XRD methods analyzed the mineralization and alteration samples from the research area. The results showed that the host rock mineralization is basalt, a member of the Baturappe-Cindakko Volcano from the Late Miocene age. The identified hydrothermal alteration mineral associations include quartz, chlorite, epidote, biotite, actinolite, and pyrite, generally formed in propyllitic alteration zones mainly characterized by chlorite. The analysis provides the occurrence of mineralization types: crustiform-banding quartz veins, vuggy quartz, and disseminated, contain hypogenic pyrite, chalcopyrite, sphalerite, bornite, and tennantite ores, and supergene ore minerals in the form of covellite. Ore textures recognized under a microscope are intergrowth, replacement, open-space filling, and exsolution. Based on the interpretation of temperature stability of hydrothermal alteration minerals, it is concluded that it was formed at approximately 200 to 320°C with the hydrothermal fluid pH almost neutral. The fundamental characteristics of hydrothermal alteration, ore mineral assemblage and texture, mineralization type, temperature range form, and hydrothermal fluid pH indicate that the mineralization in the Cindakko Prospect is an epithermal type.
PL
Na obszarze Cindakko, w regionie Maros, w południowym Sulawesi, występuje żyła mineralizacji siarczkowej. Wyniki badań mineralogicznych dotyczących mineralizacji rudy siarczkowej w obszarze Cindakko są przedstawione w niniejszym artykule. Metodami petrograficznymi, mineralograficznymi i dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) przeanalizowano mineralizację i próbki zmian z obszaru badań. Wyniki wykazały, że skałą macierzystą mineralizacji jest bazalt, składnik wulkanu Baturappe-Cindakko z późnego miocenu. Zidentyfikowane związki mineralne zmian hydrotermalnych obejmują kwarc, chloryt, epidot, biotyt, aktynolit i piryt, generalnie uformowane w strefach zmian propyllitowych, charakteryzujących się głównie chlorytem. Analiza wskazuje na występowanie typów mineralizacji: żyły kwarcowe o strukturze skorupowej, kwarc w formie wugów i jest rozsiane, zawierają hipogeniczne rudy pirytu, chalkopirytu, sfalerytu, bornitu i tennantytu oraz supergeniczne minerały rudne w postaci kowelitu. Tekstury rudy rozpoznawane pod mikroskopem to wrastanie, zastępowanie, wypełnianie otwartych przestrzeni i rozpuszczanie. Na podstawie interpretacji temperatury stabilności minerałów zmian hydrotermalnych, stwierdza się, że powstały one w temperaturze od około 200 do 320°C przy prawie neutralnym pH płynu hydrotermalnego. Podstawowe cechy charakterystyczne dla zmian hydrotermalnych rudy i tekstury, rodzaju mineralizacji, zakresu temperatur i pH płynu hydrotermalnego wskazują, że mineralizacja w obiekcie poszukiwawczym Cindakko jest typem epitermalnym.
EN
Porphyry deposits host the most of world’s indicated Cu and Mo resources and are major sources of critical metals including Au, Ag, PGE, W and Re. The Sierra Gorda Paleocene-Eocene Cu-Mo deposit, located on the Atacama Desert in Northern Chile, can be identified as porphyry-type in terms of contained metals (Cu grade less than 0.5%, Mo grade up to 0.02%), mineralization (disseminated or stockwerk vein-hosted hypogene sulphides), structural controls (stockwerks and hydrothermal breccia bodies), and genetic relation to an intermediate calc-alkaline intrusion (monzodiorite intrusion in volcanic country rocks). Three main centres of mineralization are associated with the intrusive body and genetically connected with spatially evolved hydrothermal alteration. With target annual production of 220 k tones of Cu and 55 k tones of Mo, Sierra Gorda is the largest open-pit project of the major Polish metal mining company KGHM Polska Miedź.
EN
The first suite of epidosite from the Central Sudetic Ophiolites has been discovered in the sheeted dyke complex of the Mount Ślęża ophiolite (SW Poland). Epidosites from the Mount Ślęża ophiolite represent A-type epidosites which metasomatically replaced diabasic sheeted dykes of the Strzegomiany–Kunów Fe-Ti mineralisation zone. They form decimetre-scale elongated pistachio-green patches or veins within single dykes. Their composition (quartz + epidote + titanite) is analogue to Troodos ophiolite end-member epidosite of Cyprus. The pistacite content of epidote range from Ps16 to Ps31 and is similar to those from other ophiolitic epidosites. Titanite is low in Al2O3 (0.61 to 1.10 wt.%) and Fe2O3 (0.43 to 0.63 wt.%) and high in V2O5 (from 0.22 to 0.47 wt.%). The presence of epidosites in the Mount Ślęża ophiolite can be considered as an evidence of its supra-subduction zone (SSZ) affinity. Finally, a direct link between the epidosite formation and the release of base metals from its protolith (Cu, Zn and Co) indicates the possibility of the Cyprus-type volcanogenic massive sulphide deposit (VMS) formation in the Mount Ślęża ophiolite.
EN
The low-temperature hydrothermal alteration of certain rare-metal minerals is recorded in a quartz-epidote metasomatite from the Tsakhirin Khuduk occurrence in the Khaldzan-Buragtag Nb-REE-Zr deposit, Mongolian Altai. A peralkaline granitic pegmatite was metasomatized by hydrothermal fluids released from associated intrusions, with the formation of, inter alia, chevkinite-(Ce), fergusonite-(Nd) and minerals of the epidote group. The textural pattern indicates recrystallization and coarsening of these phases. Later, low-temperature alteration byfluids resulted in the chevkinite-(Ce) being replaced by complex titanite-TiO2-cerite-(Ce)-hingganite-hydroxylbastnäsite-(Ce) assemblages. Calcite formed late-stage veins and patches. The hydrous fluids were poor in F and CO2 but had high Ca contents.
EN
Chlorite, a product of very low- to low-grade metamorphism, is frequently used as a geothermometer because of the fact that its structure and chemical composition can reflect the physical and chemical conditions of its formation. In the hydrothermally altered Strzelin and Borów granites (the Fore-Sudetic Block, Poland) chlorite is ubiquitous. It is found in two forms: spherulitic and post-biotite, and was formed in different ways in different parts of the Strzelin and Borów granites: as result of (1) replacement of biotite or (2) crystallisation from fluid. The chlorite formed in the Borów granite shows a higher Fe content than that in the Strzelin granite, a feature related to the content of Mg and Fe in the host rock. Temperatures of chlorite formation are the lowest for unaltered granite and then gradually increase for slightly, moderately and strongly altered granite and are the highest in hydrothermal veins. This means that the temperature of the hydrothermal fluid was higher than that of the altered granitic bodies. Moreover, the spherulitic chlorite formed at a higher temperature than did the post-biotite chlorite, and is usually smaller because biotite replacement lasted longer than did the crystallisation of spherulitic chlorite directly from hydrothermal fluid. Such pattern are likely to occur in other granitic bodies.
PL
Hydrotermalne przeobrażenia granitoidów stają sie przedmiotem wzrastajacego zainteresowania z powodu dynamicznie rozwijającej się geotermii oraz możliwości wykorzystania masywów granitoidowych jako najbardziej bezpiecznych dla natury i człowieka miejsc składowania odpadów radioaktywnych. Niniejszy artykuł przedstawia problem przeobrażeń hydrotermalnych granitów okolic Strzelina i Borowa (Blok Przedsudecki, Polska) w porównaniu z wybranymi masywami granitoidowymi świata: Maine, USA; Aspo, południowo-wschodnia Szwecja; Stripa, południowa Szwecja; granit Beauvoir, występujący w granitoidowym kompleksie Echassieres, w północnej części Masywu Centralnego, Francja; Auriat, Masyw Centralny, Francja i Ashio, Japonia. Porównywany jest w szczególności skład petrograficzny i mineralny skał budujących poszczególne masywy, skały występujące w ich sąsiedztwie, minerały, które uległy przeobrażeniu, minerały wtórne obecne w skale macierzystej, minerały hydrotermalne pierwotne, krystalizujące w szczelinach, przypuszczalny skład fluidu oraz wiek poszczególnych masywów granitoidowych. Bezpośrednią przyczyną zróżnicowania asocjacji minerałów hydrotermalnych w analizowanych granitoidach jest obniżenie temperatury roztworów hydrotermalnych, pionowe oraz poziome gradienty temperatury, odległość od żył hydrotermalnych lub zmiana składu chemicznego roztworów hydrotermalnych. Asocjacje minerałów hydrotermalnych w opisywanych granitoidach odpowiadają minerałom wskaźnikowym niskich facji metamorficznych począwszy od zeolitowej, poprzez nie w pełni wykształconą fację prehnitowo - pumpellyitową do dolnej zieleńcowej facji metamorficznej. Fakt ten wynika z zainicjowania temperatur metamorficznych rzędu 100-400oC w sąsiedztwie szczelin, stąd taki rodzaj metamorfizmu jest nazywany metamorfizmem hydrotermalnym.
EN
Hydrothermal alteration of granitoids have become a subject of world-wide interest because of recovery ofgeothermal heat and the radioactive waste storage problems. This paper describes hydrothermal alteration of the Borów and Strzelin granites (the Sudetes Mts., Poland) in comparison with granitoids: Maine, USA, Aspo, SE Sweden, Stripa, S Sweden, Beauvoir, a part of the Echassieres granitic cupola, Central Massif, France, Auriat, Central Massif, France and Ashio, Japan. The following features were taken into consideration: neighbouring rocks, the age of granitoids, the mineral composition of unaltered rocks, primary minerals which were altered, association of primary and secondary hydrothermal minerals and the composition of hydrothermal fluids. The cause of various association of hydrothermal minerals in the investigated granitoids can be as follows: a decrease of temperature of hydrothermal fluid, thermal vertical and horizontal gradients, a distance from the vein or change in chemical composition of fluids. The composition of hydrothermal minerals in the described granitoids corresponds to minerals which are indicators of low-grade metamorphism, so-called hydrothermal metamorphism.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.