Флюидный режим юстыдских гранитоидов. Особенности флюидного режима гранитоидов оценены на основе экспериментальных данных по составам биотитов; изложенных во многих работах [Аксюк; 2001; Jacobs; Perry; 1977]. Составы биотитов Юстыдского массива и некоторые параметры структурной решётки слюды приведены в табл. 5.1.
Таблица 5.1
Химический состав биотитов гранитоидов Юстыдского массива (масс. %)
| 
			 Оксиды и структурные показатели биотитов  | 
			
			 1  | 
			
			 2  | 
			
			 3  | 
		
| 
			 SiO2  | 
			
			 34; 94  | 
			
			 34; 73  | 
			
			 35; 45  | 
		
| 
			 TiO2  | 
			
			 2; 24  | 
			
			 2; 07  | 
			
			 2; 35  | 
		
| 
			 Al2O3  | 
			
			 13; 6  | 
			
			 18; 65  | 
			
			 15; 03  | 
		
| 
			 Fe2O3  | 
			
			 4; 5  | 
			
			 4; 65  | 
			
			 4; 35  | 
		
| 
			 FeO  | 
			
			 24; 02  | 
			
			 24; 10  | 
			
			 23; 10  | 
		
| 
			 MnO  | 
			
			 0; 21  | 
			
			 0; 14  | 
			
			 0; 12  | 
		
| 
			 MgO  | 
			
			 4; 92  | 
			
			 1; 51  | 
			
			 4; 12  | 
		
| 
			 CaO  | 
			
			 0; 3  | 
			
			 0; 10  | 
			
			 0; 11  | 
		
| 
			 Na2O  | 
			
			 0; 2  | 
			
			 0; 12  | 
			
			 0; 12  | 
		
| 
			 K2O  | 
			
			 9; 25  | 
			
			 9; 65  | 
			
			 9; 35  | 
		
| 
			 CO2  | 
			
			 –  | 
			
			 –  | 
			
			 –  | 
		
| 
			 H2O +  | 
			
			 4; 97  | 
			
			 3; 12  | 
			
			 5; 10  | 
		
| 
			 F  | 
			
			 0; 42  | 
			
			 0; 86  | 
			
			 0; 41  | 
		
| 
			 Cl  | 
			
			 0; 44  | 
			
			 0; 47  | 
			
			 0; 24  | 
		
| 
			 B2O3  | 
			
			 -  | 
			
			 0; 31  | 
			
			 0; 45  | 
		
| 
			 ?  | 
			
			 100; 01  | 
			
			 100; 48  | 
			
			 100; 30  | 
		
| 
			 AlIV  | 
			
			 1; 88  | 
			
			 1; 98  | 
			
			 2; 0  | 
		
| 
			 AlVI  | 
			
			 (-0; 07)  | 
			
			 0; 58  | 
			
			 0  | 
		
| 
			 FBt  | 
			
			 0; 017  | 
			
			 0; 057  | 
			
			 0; 017  | 
		
| 
			 ClBt  | 
			
			 0; 01  | 
			
			 0; 015  | 
			
			 0; 005  | 
		
| 
			 OHBt  | 
			
			 0; 97  | 
			
			 0; 93  | 
			
			 0; 98  | 
		
Примечание. 1 – рапакивиподобные граниты 1 фазы; 2 – грубопорфировидные лейкограниты 2 фазы; 3 – мелкокристаллические лейкограниты 3 фазы; AlIV; AlVI – алюминий тетраэдрической и октаэдрической координаций в структуре биотита; FBt; ClBt; OHBt – миналы фтор-биотита; хлор-биотита; гидроксил-биотита в структуре слюды.
Анализ табл. 5.1 показывает; что биотиты породных типов отличаются высокой железистостью при доминирующей роли закисного железа. Обращают на себя внимание высокие концентрации воды в составе биотитов; что указывает на высокое содержание водной фазы в магматогенных флюидах. В поздних фазах наблюдается появление бора; что; вероятно; обусловило интенсивную турмалинизацию пород как внутри массива; так и в его контактах. В целом биотит во всех случаях следует относить к гидроксил-биотиту по показателю OHBt. Высокое содержание воды во флюидах должно влиять на температуры кристаллизации пород в сторону их снижения и определять особенности потенциальной рудоносности. Оценка параметров флюидного режима пород приведена в табл. 5.2.
Таблица 5.2
Параметры флюидного режима гранитоидов Юстыдского массива
| 
			 Фазы гранитоидов  | 
			
			 T  | 
			
			 fO2  | 
			
			 fH2O  | 
			
			 PH2O  | 
			
			 PCO2  | 
			
			 MHF  | 
			
			 Kвос  | 
			
			 у  | 
		
| 
			 Овоидные рапакивиподобные граниты  | 
			
			 680  | 
			
			 –15;1  | 
			
			 0;82  | 
			
			 1;28  | 
			
			 0;72  | 
			
			 1;27  | 
			
			 0;65  | 
			
			 193;7  | 
		
| 
			 Грубопорфировидные лейкограниты  | 
			
			 670  | 
			
			 –16;2  | 
			
			 0;85  | 
			
			 1;65  | 
			
			 0;75  | 
			
			 1;60  | 
			
			 0;58  | 
			
			 191.4  | 
		
| 
			 Мелкозернистые лейкограниты  | 
			
			 660  | 
			
			 –16;0  | 
			
			 0;90  | 
			
			 1;3  | 
			
			 0;80  | 
			
			 1;28  | 
			
			 0;61  | 
			
			 194;5  | 
		
Примечание. T, °C – температура кристаллизации; lg fO2 – логарифм фугитивности кислорода; fH2O – фугитивность воды; pH2O; pCO2 – парциальное давление воды и углекислоты; Квост – коэффициент восстановленности флюидов; MHF – концентрации плавиковой кислоты во флюидах в моль/дм3 по [Аксюк; 2001]; у – потенциал ионизации биотита по 
В.А. Жарикову. Фугитивности и парциальные давления даны в килобарах.
Действительно; приведенные оценки температур кристаллизации биотитов не высоки и снижаются от гранитоидов 1 фазы (680 °С) к лейкогранитам заключительной фазы (660 °С). Низкие значения фугитивности кислорода и высокие – коэффициента восстановленности флюидов (0;58–0;65) свидетельствуют о редуцированной (восстановительной) среде кристаллизации пород. Высокие парциальные давления воды во флюидах указывают на важную роль её в эволюции магматического очага. Резкое увеличение концентрации плавиковой кислоты во флюидах 2 фазы; по сравнению с 1 фазой; указывает на открытый характер глубинного очага в отношении флюидов; что могло быть связано с подтоком фтора в составе трансмагматических флюидов более глубинного мантийного источника. Подток бора в заключительных фазах становления магматитов Юстыдской системы отмечен нами ранее. По потенциалу ионизации биотита выявляется повышение основности среды для второй фазы грубопорфировых лейкогранитов и повышение кислотности среды для заключительной фазы мелкозернистых лейкогранитов; относительно рапакивиподобных гранитов ранней фазы. Это свидетельствует о неустойчивом режиме глубинного очага при генерации разнофазовых дериватов Юстыдского массива.