Определение физико-химических условий образования пород Кедабекского интрузива на основе состава ильменита и титаномагнетита

  • Кянан Фаррух Аббасов Институт геологии и геофизики Министерства Науки и Образования https://orcid.org/0000-0002-4129-1129
Ключевые слова: железо-титановые оксиды, титаномагнетит, ильменит, температура кристаллизации, глубина кристаллизации, парциальное давление, минальный состав

Аннотация

Bведение: Несмотря на то, что петрографические особенности пород Кедабекской интрузии и ее геологическо-полевые описание изучены всесторонне за долгие годы исследовании, физико-химические условия формирования этой интрузии детально не изучены. В связи с этим возникает необходимость изучения петрохимических свойств минералов, слагающих породы Кедабекской интрузии. Методика: В представленном исследовании были изучены парные минералы ильменита и титаномагнетита, чтобы заполнить вышеупомянутый пробел. Для расчетов и интерпретаций использовались результаты валового химического анализа и микроэлементного анализа мономинеральных проб. Также были представлены и обсуждены изображения аншлифов некоторых образцов. Результаты и обсуждение: Ильменит и титаномагнетит из пород Кедабекской интрузии содержат низкие и умеренные концентрации Ti, Высокие концентрации титана в жильных породах могут быть связаны с обогащением расплавов этих пород титаном. Концентрация микроэлементов, таких как Ni, Cr, в составе титаномагнетита и ильменита контролируется фракционной кристаллизацией и уменьшается в сторону более кислых пород. Существует положительная корреляция между FeO и TiO2 и отрицательная корреляция между Fe2O3 и TiO2. Окислительно-восстановительная среда кристаллизации соответствует гематит-магнетитовому (ГМ) буферу. Выводы: По результатам исследования можно сделать вывод, что минералы в породах кристаллизовались, преимущественно, в верхних горизонтах земной коры на гипабиссальных глубинах. Окружающая среда была, в основном, окислительной. Об этом свидетельствует отсутствие вюстита среди миналов титано-железистых оксидных минералов, что свидетельствует об их кристаллизации в верхних горизонтах земной коры.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.

Биография автора

Кянан Фаррух Аббасов, Институт геологии и геофизики Министерства Науки и Образования

научный сотрудник Института геологии и геофизики Министерства Науки и Образования Азербайджанской Республики, преподаватель Азербайджнского Государственного университета нефти и промышленности, Азербайджанская республика

Литература

1. Genshaft Ju.S., Cel'movich V.A., Gapeev A.K., Solodovnikov G.M. Znachenie Fe-Ti oksidnyh mineralov v naukah o Zemle [Importance of Fe-Ti oxide minerals in Earth sciences]. Vestnik OGGGG RAN − Proceedings of RAN, 1999, no. 1(7), pp. 3–12. (In Russ.)
2. Glazunov O.M., Mehoneshin A.S., Zaharov M.N. Geohimija jelementov gruppy zheleza v jendogennom processe [Geochemistry of iron group elements in endogenic process]. Novosibirsk, Nauka publ., 1985, 199 p. (In Russ.)
3. Kushiro I. Fractional crystallization of basaltic magma. In: Yoder. H. S. Jr (ed.) The Evolution of the Igneous Rocks. Princeton. NJ: Princeton University Press, 1979, pp. 171–203.
4. Naoto Kawai Magnetism of the Earth Crust Geological and Mineralogical Institute. Kyoto University. Japan, 1957, 17 pp.
5. Carmichael. I.S., Nicholls J. Iron-titanium oxides and oxygen fugacities in volcanic rocks. Journal of Geophys. Res, 1967, vol. 72, pp. 4665–4687
6. Carmicheal I. S. E. The Iron-Titanium Oxides of Salic Volcanic Rocks and their Associated Ferromagnesian Silicates. Contr. Mineral. and Petrol, 1967, 14, 1967, pp. 36–64.
7. Buddington A.F., Lindsley D.H. Iron-titanium oxide minerals and synthetic equivalents. J. Petrol, 1964, vol. 5, pp. 310–357.
8. Lindsley D.H., Spencer K.J. A solution model for coexisting iron-titanium oxides. American Mineralogist, 1981, vol. 66, pp. 1189–1201
9. Lindsley. D.H. and Spencer. K.J. Fe-Ti oxide geothermometry Reducing analyses of coexisting Ti-magnetite (Mt) and ilmenite” (Ilm). EOS, 1982, vol. 63, 471 p.
10. Alijev V.I. Kolchedannye rudnye formacij Malogo Kavkaza [Pyrite ore formations of the Lesser Caucasus]. Baku, 1976, 50 p. (In Russ.)
11. Geologiya Azerbaidzhana. Poleznye iskopaemye. [Geology of Azerbaijan. Mineral resources]. In 7 vol. Vol. 6, 2003, 631 p. (In Russ.)
12. Babazadə V.M., Məmmədov M.N., Mansurov M.İ., Abbasov K.F., Şəmiyev R.A. Üst Yura-alt təbaşiryaşlı Gədəbəy intruzivinin qızıl-miskolçedan və qızıl polimetal filizləşməsində petrol rolu. Bakı universitetinin xəbərləri, 2017, no. 1, səh. 111–122.
13. Efendiev G.Kh. Gidrotermal'nyi rudnyi kompleks severovostochnoi chasti Malogo Kavkaza [Geothermal ore komplexes of the north-east part of the Lesser Caucasus]. Akad. Nauk Azer. SSR. − National Sciense of Azer. SSR, 1957, 300 p. (In Russ.)
14. Abdullaev R.N. Mezozoiskii vulkanizm severo-vostochnyi chasti Malogo Kavkaza [Mesozoic volcanism of north-east part of the Lesser Caucasus]. Baku, 1963, 226 p. (In Russ.)
15. Mammadov M.N., Babaeva G.J., Veliyev A.A., Abbasov K.F., Sariyev F.H., Bayramov A.A. Petrological factor sofformation of central Lok-Garabakh zone intrusion complexes of upper Jurassic earlyCretaceousage. ANAS Transactions. Earth Sciences. no 2, 2021, pp. 3–15.
DOI
16. Kerimov G.I. Petrologiya i rudonosnosti Kedabekskogo rudnogo uzla [Petrology and mineralization of Gadabay mineralization node]. Baku,1963,208 p. (In Russ.)
17. Kərimov V.M., Abbasov K.F. Gədəbəy filiz rayonunun gec yura-erkən tabaşir yaşlı Söyüdlü intruzivinin formalaşmasında dəmir-titan oksidi minerallarının petrogenetik rolu. Eko Energetika elmi-texniki jurnalı, 2017, no 4, səh. 7882
18. Abbasov K. Microscopic study of ore mineralization from Gadabay intrusion. Microscopic study of ore mineralization from Gadabay intrusion. UNESCO Chair for Science, Technology and Engineering Education at the AGH University of Science and Technology, Krakow. Azerbaijan: NESCO/Poland Cosponsored Fellowship Programme in Engineering. Ed. 2016A, 2016.
19. Evans. B. W., Scaillet. B. & Kuehner.S. M. Experimental determination of coexisting iron-titanium oxides in the systems FeTiAlO. FeTiAlMgO. FeTiAlMnO. and FeTiAlMgMnO at 800 and 9008C. 1−4 kbar. and relatively high oxygen fugacity. Contributions to Mineralogy and Petrology 2006, no 152, pp. 149–167.
20. Ramdohr PP. The ore minerals and their intergrowths. English translation of the third edition, Pergamon Press, 1969.
21. Lattard D., Sauerzapf U. & Kasemann M. New calibration data for the Fe-Ti oxide thermo-oxybarometers from experiments in the Fe-Ti-O system at 1bar. 1000‒1300 o C andlarge range of oxygen fugacities. Contributions to Mineralogy and Petrology, 2005, no 149, pp. 735–754.
22. Lattard. D., Engelmann. R., Kontny. A. & Sauerzapf. U. Curie temperatures of synthetic titanomagnetites in the Fe-Ti-O system: Effects of compositions. crystal chemistry. and thermomagnetic methods. Journal of Geophysical Research. B12S28, 2006, no 111, pp. 1–18. DOI
23. Scaillet. B. & Evans. B. The 15 June 1991 eruption of Mount Pinatubo. I. Phase equilibria and pre-eruption P-T-fO2-fH2O conditions of the dacite magma. Journal of Petrology, 1999, no 40, pp. 381–411.
Опубликован
2023-03-23
Как цитировать
Аббасов, К. Ф. (2023). Определение физико-химических условий образования пород Кедабекского интрузива на основе состава ильменита и титаномагнетита. Вестник ВГУ. Серия: Геология, (1), 29-38. https://doi.org/10.17308/geology/1609-0691/2023/1/29-38
Раздел
Петрология, вулканология, геохимия