 
                                С адакитовыми гранитоидами связано золото-черносланцевое месторождение мировго класса Бакырчик, локализованное в Калбинском хребте Восточного Казахстана.
Особенности флюидного режима (температур кристаллизации магм, фугитивностей и парциальных давлений летучих компонентов) для адакитовых гранитоидов Калбинского хребта Восточного Казахстана определены по вышеуказанной методике, описанной в ряде работ. Важнейшее значение для определения указанных параметров играет состав биотита интрузивных пород, с которыми пространственно и парагенетически связано золотое оруденение. Составы биотитов и некоторые параметры флюидного режима адакитовых гранитоидов изучаемого региона приведены в табл. 29.
Таблица 29
Составы биотитов и параметры флюидного режима адакитовых гранитоидов некоторых восстановленных массивов Калбы (Восточный Казахстан)
| Компоненты, масс. % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| SiO2 | 35,82 | 36,76 | 35,81 | 35,87 | 36,32 | 37,05 | 35,92 | 36,02 | 
| TiO2 | 2,98 | 2,75 | 3,11 | 2,73 | 3,55 | 2,69 | 3,11 | 3,03 | 
| Al2O3 | 14,71 | 17,81 | 14,67 | 14,76 | 17,69 | 17,54 | 14,64 | 14,57 | 
| Fe2O3 | 6,28 | 0,85 | 6,23 | 5,81 | 5,36 | 2,73 | 6,21 | 5,87 | 
| FeO | 12,22 | 17,59 | 12,21 | 12,50 | 14,60 | 15,31 | 12,20 | 12,31 | 
| MnO | 0,27 | 0,21 | 0,26 | 0,26 | 0,31 | 0,25 | 0,21 | 0,19 | 
| MgO | 13,11 | 10,75 | 13,03 | 12,73 | 8,35 | 10,49 | 13,04 | 13,13 | 
| CaO | 0,43 | 0,06 | 0,39 | 0,41 | 1,01 | 0,54 | 0,4 | 0,21 | 
| Na2O | 0,11 | 0,18 | 0,12 | 0,26 | 0,25 | 0,21 | 0,13 | 0,11 | 
| K2O | 9,63 | 7,63 | 9,61 | 9,22 | 8,20 | 8,56 | 9,57 | 9,52 | 
| P2O5 | 0,28 | 0,12 | 0,27 | 0,23 | 0,32 | 0,34 | 0,76 | 0,81 | 
| F | 1,18 | 0,43 | 1,21 | 0,25 | 0,18 | 0,21 | 2,11 | 2,09 | 
| Cl | 0,75 | 0,66 | 0,69 | 0,59 | 0,54 | 0,53 | 0,98 | 1,02 | 
| H2O | 2,3 | 1,62 | 2,51 | 2,21 | 1,1 | 2,0 | 2,4 | 2,56 | 
| Т, °С | 810 | 805 | 830 | 820 | 870 | 860 | 910 | 905 | 
| lg fO2 | -14,9 | -4,8 | -15,1 | -14,87 | -14,65 | -9,7 | -13,2 | -13,1 | 
| fH2O | 1170 | 1230 | 1360 | 1270 | 1350 | 1400 | 1570 | 1550 | 
| pH2O | 1550 | 1580 | 1430 | 1310 | 1420 | 1440 | 1620 | 1680 | 
| pCO2 | 1490 | 1510 | 1570 | 1460 | 1470 | 1490 | 1830 | 1900 | 
| fHF | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,33 | 0,31 | 
| fHCl | 34,1 | 34,3 | 39,7 | 37,7 | 37,8 | 36,6 | 45,9 | 46,2 | 
| MHF | 0,124 | 0,11 | 0,137 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,43 | 0,42 | 
| k | 0,67 | 0,23 | 0,67 | 0,69 | 0,68 | 0,41 | 0,77 | 0,78 | 
| у | 182,3 | 183,1 | 181,6 | 182,2 | 183,1 | 183,3 | 180,3 | 180,1 | 
Примечание. Плагиограниты: 1 – Борисовского плутона; 2 – Кунушского массива; 3, 4 – Жиландинского массива; 5, 6 – Точкинского массива; плагиогранит-порфиры: 7, 8 – Меридиональной дайки месторождения Бакырчик. Т, °С – температура кристаллизации пород в градусах цельсия; lg fO2 – логарифм фугитивности кислорода; fH2O, fHF, fHCl – фугитивности воды, плавиковой и соляной кислот, соответственно, в барах; pH2O, pCO2 – парциальные давления воды, углекислоты, в барах; MHF – концентрации плавиковой кислоты в магматогенных флюидах (моль/дм3) по [Аксюк, 2002]; к – коэффициент восстановленности флюидов; у – потенциал ионизации биотитов по В.А. Жарикову [1975].
Анализ приведенных данных показывает, что температурный режим формирования гранитоидов был высок и варьировал от 805 до 910 °С. Все без исключения проанализированные биотиты характеризуются аномальными составами и параметрами флюидного режима, характерного для золотогенерирующих гранитоидов [Гусев, 2012]. В составе биотитов Меридиональной дайки месторождения Бакырчик наблюдается значительное увеличение всех летучих компонентов (F, Cl, H2O, P2O5 и других), что отразилось на основных параметрах флюидного режима магматитов. При этом, обращает на себя внимание резкое увеличение значений таких параметров, как парциальные давления углекислоты и воды, а также фугитивностей HCl и HF (табл. 29) в Меридиональной дайке месторождения Бакырчик. На фоне более высоких значений коэффициента восстановленности флюидов (к) для Бакырчикских плагиогранитов характерны более высокие содержания плавиковой кислоты во флюидах и низкие значения потенциала ионизации биотитов, указывающего на снижение кислотности среды минералообразования при формировании более поздних даек, с которыми парагенетически и пространственно связывается оруденение золота. Такая картина увеличения роли летучих компонентов в дайковых образованиях интерпретируется открытостью системы (глубинного очага) по фтору и подтоком более глубинных мантийных высоко восстановленных флюидов на момент отделения более поздних дайковых дериватов из глубинного очага [Аксюк, 2002]. Обилие акцессорного пирита и более редкого пирротина в тоналитах и плагиогранитах свидетельствует о насыщенности расплава серой, где во флюидной фазе важную роль в селекционировании и переносе золота играли комплексы HS?.