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?.