Фазовые отношения во фторсодержащих гранитной и нефелин-сиенитовой системах при 800°С и 1 КБ тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 25.00.04, кандидат геолого-минералогических наук Девятова, Вера Николаевна
- Специальность ВАК РФ25.00.04
- Количество страниц 113
Оглавление диссертации кандидат геолого-минералогических наук Девятова, Вера Николаевна
Общая характеристика работы
• Список использованных сокращений
Глава 1. Введение
Глава 2. Техника и методика
Глава 3. Результаты опытов
3.1 Характеристика фаз полученных в опытах
3.2 Фазовая диаграмма
Глава 4. Обсуждение результатов
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Петрология, вулканология», 25.00.04 шифр ВАК
Фазовые отношения и распределение редких элементов между фазами в высокофтористой модельной гранитной системе Si-Al-Na-K-Li-F-O-H при высоких ТР-параметрах2024 год, кандидат наук Русак Александра Андреевна
Амазонитовые Li-F граниты агпаитовой REE-Zr-Nb-U-Th специализации как особый подтип редкометальных плюмазитовых гранитов: геохимия, минералогия, геохронология Тургинского массива в Восточном Забайкалье2022 год, кандидат наук Иванова Анна Александровна
Процессы фторидно-силикатной несмесимости при образовании пород массива онгонитов Ары-Булак (Восточное Забайкалье)2024 год, кандидат наук Дмитриева Анна Сергеевна
Физико-химические условия критсаллизации гранитных расплавов редкометалльных дайковых поясов Южного Алтая и Восточного Казахстана2014 год, кандидат наук Соколова, Екатерина Николаевна
Распределение летучих, породообразующих и рудных компонентов в магматических системах: экспериментальные исследования2013 год, доктор геолого-минералогических наук Чевычелов, Виталий Юрьевич
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Фазовые отношения во фторсодержащих гранитной и нефелин-сиенитовой системах при 800°С и 1 КБ»
Актуальность изучения условий существования алюмосиликатных расплавов с фтором определяется важной ролью гранитных и нефелин-нормативных расплавов в процессах эндогенного рудообразования и необходимостью более глубокой количественной и качественной характеристики физико-химических равновесий в насыщенных фтором расплавах с целью последующего построения моделей рудообразующих систем.
Цель работы - установление фазовых отношений на ликвидусе для модельной гранитной и нефелин- сиенитовой системы 81-А1-Ма-0-Р-Н20 при температуре 800°С и давлении 1000 бар, отвечающим условиям зарождения и существования гранитных и нефелин-сиенитовых магм в земной коре
Задачи исследований 1. Систематическое исследование фазовых равновесий в системе 81-А1-Ыа-0-Р при 800 °С и давлении воды 1 кбар. Оконтуривание поля стабильности насыщенного фтором алюмосиликатного расплава и выявление фторидных фаз, контролирующих растворимость фтора в нем. 2. Систематическое определение растворимости фтора (в условиях насыщения, т.е. в равновесии в с фторидами или топазом) в алюмосиликатных расплавах различного состава. 3. Сопоставление полученных экспериментальных данных с закономерностями, полученными при изучении природных объектов.
Научная новизна. Впервые построена фазовая диаграмма для расплавной системы 8ЬА1-Ыа-0-Р при Т = 800 °С и Ршо =1 кбар. Впервые оконтурено поле стабильности алюмосиликатного расплава, насыщенного фтором при 800 °С и ршо=1кбар. Обнаружено, что насыщенный фтором алюмосиликатный расплав может иметь широкие вариации составов, сопоставимые с распространными типами горных пород (гранитами, сиенитами, уртитами и их разновидностями). Установлено, что растворимость фтора в расплаве ограничивается в агпаитовых расплавах - виллиомитом, в менее щелочных -криолитом, в кислых плюмазитовых расплавах - топазом, и в плюмазитовых недосыщенных кремнеземом - солевым расплавом хиолитового состава. Поле жидкостной несмесимости алюмосиликатного и солевого хиолитового расплава обнаружено впервые.
Помимо фторидных фаз алюмосиликатный расплав при заданных Т,Р,х параметрах ограничен появлением на ликвидусе оксиднымх фаз (кварца, муллита, корунда, содалита). Получение неизвестной ранее разновидности минерала фтор-гидрооксил-содалита является оригинальным результатом, для него уточнены параметры элементарной ячейки.
Впервые систематически определена растворимость фтора в алюмосиликатном расплаве, показано, что растворимость фтора является функцией состава расплава.
Впервые обоснован ряд запрещенных в этой части системы фазовых равновесий.
Практическая значимость результатов диссертации определяется тем, что изученные фазовые равновесия на ликвидусе представляют собой экспериментальную основу
• интерпретации парагенезисов минералов, геологических и петрохимических особенностей природных магматических пород фтористого профиля, состава расплавных включений в них;
• создания моделей магматической дифференциации, рассеяния и концентрации редких элементов и специализации магм на определенные типы эндогенных руд;
• использования полученных количественных оценок растворимости фтора в численных моделях кристаллизации насыщенных фтором гранитных и нефелин-сиенитовых магм.
Фактический материал и методы исследования. В процессе исследования проведены опыты с 70 исходными составами, по 1-3 опыта с каждым составом, для опытов 11,25,49 - по 20-30 для каждого Эксперименты проводились на аппарате высокого давления типа УВД-10000 в Институте экспериментальной минералогии РАН и в лаборатории экспериментальной и технической петрогафии МГУ. Проведено более 70 смен электронно-зондового рентгеноспектрального анализа полученных фаз. Получено и расшифровоно 40 рентгенограмм, по 4 рентгенограммам содалита уточнены параметры ячейки. Полевые работы и обработка каменного материала.
Основные защищаемые положения.
1. Построена фазовая диаграмма для расплавной системы БьАЬЫа-О-Р при Т = 800°С и Рнго =1 кбар. Для системы выявлены стабильные кристаллические и расплавные фазы, установлено положение полей стабильности фаз и их разрешенные и запрещенные ассоциации.
2. Состав насыщенного фтором алюмосиликатного расплава для системы 8ьА1-Ма-0-Р при Т = 800°С и Рнго = 1 кбар варьирует от кварц-нормативных до нефелин-нормативных и от плюмазитовых до агпаитовых. Поле гомогенного (ликвидусного) алюмосиликатного расплава ограничено субликвидусными полями появления кварца, муллита, корунда, содалита и криолита,- виллиомита, топаза и поля солевого расплава.
3. Насыщение расплавов фтором достигается в равновесиях с: виллиомит - для состава расплавов с коэффициентом агпаитности более 1,67 , криолит - для кварц-норамативных и нефелин-нормативных составов различной агпаитности, топаз - для узкой области кислых плюмазитовых расплавов и солевой расплав - для небольшой области глиноземистых сиенитовых валовых составов.
4. Растворимость фтора в расплаве является функцией состава системы. Для гранитных расплавов она минимальна и в зависимости от состава расплава составляет от 1,4 до 4,6вес.%. В щелочных расплавах растворимость фтора возрастает до 8-16 вес. %.
5. Фигуративные точки составов лейкократовых горных пород с повышенным содержанием фтора (Li-F гранитов, онгонитов, фойяитов, содалитовых сиенитов, уртитов) попадают в контур поля стабильности расплава, насыщенного фтором при изученных параметрах Т = 800°С и Рщо = 1 кбар. Полученная фазовая диаграмма отчетливо отражает существующее в природе разнообразие гранитных и сиенитовых пород, с повышенным содержанием фтора.
Публикации и апробация работы. По теме диссертации опубликовано 11 работ, из которых 1 книга и 1 статья в сборнике и 9 тезисов в трудах международных и российских конференций. В них опубликованы основные результаты работы, которые были также доложены на международных и российских конференциях: IX и X Международной конференции по экспериментальной минералогии, петрологии и геохимии (EMPG) 2002, Цюрих и 2004, Франкфурт на Майне; 32-ой Международный Геологический Конгресс 2004, Флоренция; Ежегодном семинаре по экспериментальной минералогии, петрологии и геохимии в ГЕОХИ РАН, Москва, 2004, Всероссийском семинаре геохимии щелочных пород школа "Щелочной магматизм Земли" 2001,2002, на XXI Всероссийском семинаре по геохимии магматических пород, 2003, на XV совещания РСЭМ, Сыктывкар.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав и заключения общим объемом 112 страниц, содержит 7 таблиц и 45 рисунка. Список литературы включает 166 наименования.
Похожие диссертационные работы по специальности «Петрология, вулканология», 25.00.04 шифр ВАК
Флюидный режим магматического этапа развития редкометалльных гранитно-пегматитовых систем, обогащённых фтором и бором: петрологические следствия2015 год, доктор наук Смирнов Сергей Захарович
Жидкостная несмесимость в щелочных магматических системах (экспериментальные исследования)2015 год, доктор наук Сук Наталия Ивановна
Дифференциация Ta и Nb в процессе гранитоидного магматизма: экспериментальные исследования2011 год, кандидат геолого-минералогических наук Бородулин, Глеб Павлович
Геохимия и минералогия дайки агпаитовых сиенитов участка Мохнатые Рога (Кольский полуостров)2025 год, кандидат наук Филина Мария Игоревна
Фазовые равновесия в мантии в связи с проблемой происхождения высокомагнезиальных магм1998 год, доктор геолого-минералогических наук Гирнис, Андрей Владиславович
Список литературы диссертационного исследования кандидат геолого-минералогических наук Девятова, Вера Николаевна, 2006 год
1. Аксюк A.M. Экспериментально обоснованные геофториметры и режим jB гранитных флюидах // Петрология, 2002, т.10, №6, с.630-644
2. Андреева И.А., Наумов В.Б., Коваленко В.И., Кононкова H.H. Фторидно-сульфатные и хлоридно-сульфатные солевые расплавы карбонатитсодержащего комплекса Мушугай-Худук, Южная Монголия // Петрология, 1998, т.6, №3, с.307-316
3. Анфилогов В.Н., ГлюкД.С., ТруфановаЛ.Г. Фазовые отношения при взаимодействии гранита с фторидом натрия при давлении паров НгО 1000 кг/см2. //Геохимия, 1973, № 1, с. 44-47
4. Анфилогов В.Н., И.Б.Бобылев, Анфилогова Г.И., Зюзева H.A. Строение и свойства силикатно-галогенидных расплавов.// М.,1990,110 с.
5. Антипин B.C., Коваленко В.И., Рябчиков И.Д. Коэффициенты распределения редких элементов в магматических породах. // М., Наука, 1984,253 с.
6. Брагина Г.И., Анфилогов В.Н. Фазовые отношения в стеклообразующих системах Na20-Si02-NaF, Na20-Si02-NaCl// 1977 Физика и химия стекла, т.З, №5, с.476-479
7. Бергман H.A., Шулъга А.Г. Плавление в системе фторидов и силикатов натрия и калия "//I960, ЖНХ, т.5, №3, с.649-653
8. Бетехтин А.Г. Минералогия М.: Гос. изд-во геол. литературы, 1950, 956 с.
9. Бутузов В.П., Брятов JI.B. Изучение фазовых равновесий части системы Н20-Si02-Na2C03 при высоких температурах и давлениях. // Кристаллография, 1957, т. 2, №5, с. 670-675
10. Бушляков КН., Холодное В.В. Галогены в петрогенезисе и рудоносности гранитоидов. // М., Наука, 1986,192 с.
11. ВинчелА.Н. Оптическая минералогия М.: изд-во иностр. лит-ры, 1949,657с.
12. Валяшко В.М. Закономерности строения фазовых диаграмм вводно-солевых систем в широком интервале температур и давлений//Ж. неорг. химии, 1981, т.26, с.3044-3054
13. ГлюкД.С., Труфанова JI.T. Плавление в системе гранит-НгО с добавками HF, HCl, фторидов, хлоридов и гидроокислов лития, натрия и калия при давлении воды 1000 кг/см2. // Геохимия, 1977, № 7, с. 1003-1012
14. Галахов A.B. Петрология Хибинского щелочного массива. // JL: Наука, 1975,255с.
15. Герасимовский В.И. Геохимия Илимауссакского щелочного массива. // М.:Наука, 1969,174с.
16. Герасимовский В.И., Волков В.П., Когарко H.H., Поляков А.И., Сапрыкина Т.В., Балашов Ю.А. Геохимия Ловозерского щелочного массива. // М.:Наука, 1966, 395с.
17. Гетманская Т.Н., Ерохин A.M., Наумов В.Б., Чернов Б.С. Криолит-олово-вольфрамовая минерализация новый тип оруденения в Восточной Сибири// Минералогия и геохимия вольфрамовых месторождений, 1991, Л., изд-во ЛГУ, с 228-234
18. Гинзбург А.К, Кудрин B.C., Архангельская В.В. Метасоматические породы состава щелочных гранитов новый возможный источник криолита // Разведка и охрана недр, 1970, №5, с.5-8
19. Гинзбург А.И., Фельдман Л. Т. Месторождения тантала и ниобия // В кн. «Рудные месторождения СССР», М.:Недра, 1974, с.353-403
20. Граменицкий E.H., Щекина Т.Н. Фазовые отношения в ликвидусной части гранитной системы с фтором // Геохимия, 1993, № 6, с.821 840
21. Граменицкий E.H., Щекина Т.Н. К геохимии тантала, ниобия, циркония и гафния в гранитах и щелочных породах фтористого профиля по экспериментальным данным // Геохимия, 2001, № 6, с.621-635
22. Граменицкий E.H., Щекина Т.Н. Поведение редкоземельных элементов и иттрия на заключительных этапах дифференциации фторсодержащих магм. // Геохимия, 2005, №1, с. 45-59
23. Граменицкий E.H., Щекина Т.И., Берман КБ., Попенко Д.П. Концентрирование лития алюмофторидным расплавом в гранитной системе с фтором // Докл. АН России, 1993, т.331, № 1, с. 87-90
24. Грамепицкий E.H., Щекина Т.Н., Девятова В.H. Фазовые отношения во фтор-содержащей гранитной и нефелин-сиенитовой системах и распределение элементов между фазами/ М.: Геос, 2005,188 с.
25. Грамепицкий E.H., Щекина Т.Н., Девятова В.Н., Зубков Е.С. Поведение щелочных и щелочно-земельных элементов на ликвидусе модельной гранитной системы со фтором// Материалы совещания XV РСЭМ, Сыктывкар, 2005, с. 41-43
26. Грамепицкий E.H., Щекина Т.Н., Ключарева С.М. Редкометальные литий фтористые граниты Уксинского массива и их место в формировании Салминского плутона. // Вестник Моск. Ун-та, сер. IV Геология, 1998, № 1, с. 41-49
27. Граменицкий E.H., Щекина Т.Н., Митрейкина О.Б. Ликвидусная алюмосиликатно-щелочноалюмофторидная несмесимость (экспериментальные данные). // Докл. АН СССР. Сер. Петрография, 1989, т. 306, № 6, с. 1446-1450
28. Граменицкий E.H., Щекина Т.Н., Романенко ИМ. Природа специализации на вольфрам в свете экспериментальных данных // Докл. АН России. Сер. Геохимия. 1995, т.340,№ 6, с.801-804
29. Григорьев H.A. Среднее содержание химических элементов в горных породах, слагающих верхнюю часть континентальной коры// 2003, Геохимия, №7 с.785-792
30. Гусынин В.Ф. Фазовые равновесия в системе На20-А120з-8Ю2-Н20//Автореферат канд. диссертации геол.- минер наук, 1972, М. 29 с.
31. Делицин Л.В., Мелентьев Б.Н. Сосуществование двух жидких фаз при высоких температурах в системах RAlSi04-RF// Докл.АН СССР, 1972, т.202, №6, с.1360
32. Еремин H.H. Неметаллические полезные ископаемые// М. Из-во Моск. Ун-та., 2004, с.
33. Жариков В.А. Основы физико-химической петрологии// М. Из-во Моск. Ун-та., 1976, 420 с.
34. Зарайский ГЛ. Условия образования редкометальный месторождений, связанных с гранитным магматизмом //Смирновский сборник-2004, М., 2004, с.105-193
35. Захарченко А.И. Внутригранитные пегматиты и особенности их формирования. // Труды XXII Международного Геологического Конгресса, 1964. Проблема 6. с. 161-185
36. Ермаков Н.П. Гранитные пегматиты, силекситы и кварцолиты Казахстана. // В кн. «Международный Геологический Конгресс. XXI сессия». М., 1960, с. 62-78
37. Ерохин A.M., Гетманская Т.Н., Наумов В.Б., Чернов Б.С. Генетические особенности формирования криолит-олово-вольфрамовой минерализации нового типа// Геохимия, 1989, №3, с.376-384
38. Ершова З.П. Ольшанский Я.И. Равновесие двух жидких фаз во фтор-силикатных системах, содержащих щелочные металлы// 1958, Геохимия, №2, с.142
39. Иванов И.П., Гусынин В. Ф., Горбатый Ю.Е., Эпельбаум М.Б., Гдаголева М.А. К вопросу о гидротермальном синтезе гидроксил-содалита и карбонат-содалита// Очерки физико-химической петрологии, 1970, т.2, с.50-58
40. Коваленко НИ. Экспериментальное исследование образования редкометальных литий фтористых гранитов //М., Наука, 1979,152 с.
41. Коваленко В.И, Антипин B.C., Петров JI.JI. Коэффициенты распределения беррилия в онгонитах и некоторые вопросы его поведения в редкометальных литий-фтористых гранитах //Геохимия, 1977, №56 с.757-771
42. Коваленко В.И., Коваленко Н.И. Онгониты -субвулканические аналоги редкометальных гранитов//М., Наука, 1976,128 с.
43. Коваленко В.И., Антипин B.C., Рябчиков И.Д. коэффициенты распределения рубидия в магматических породах. // Геохимия, 1981, №7, с.1017-1026
44. Коваленко В.И, Царева Г.М., Наумов В.Б., Хервич Р., Ныоман С. Магма пегматитов Волыни: состав и параметры кристаллизации по данным изучения включений минералообразующих сред. // Петрология, 1996. Т.4. № 3. С. 295-309
45. Когарко Л.И., Кригман Л.Д. Фтор в силикатных расплавах и магмах// М., Наука, 1981,127 с.
46. Коржинский Д. С. Кислотность-щелочность как главнейший фактор магматических и послемагматических процессов // В кн. «Вопросы магматизма и металлогении СССР», Ташкент, АН Узб. ССР, 1958, с. 22-35.
47. Коротаев М.Ю Высококонцентрированные флюидные расплавы при формировании рудных месторождений// Вестн. Моск. Ун-та, 1987, сер.4, геология, №2, с.49-57
48. Коротаев М.Ю., Кравчук К.Г. Гетерофазность гидротермальных растворов в условиях эндогенного минералообразования.// препринт, Черноголовка, 1985,63 с.
49. Костов И. Минералогия// М., изд-во "Мир", 1971, С.583
50. Котелышкова З.А., Котельников А.Р. Синтетические NaF-содержащие флюидные включения //Геохимия, 2002, №6, с.657-663
51. Кравчук И.Ф., Слуцкий А.Б. Поведение фтора во флюидно-магматичесой системе//Геохимия, 2001, №6, с.671-676
52. Кравчук К.Г. Фазовые равновесия в системе Si02-Na20-H20 в широкой области температур и давлений// Дис. канд. хим. наук, М., ИОНХ, 1979, с. 132
53. Кузнецов В.А., Андреева H.A., Коваленко В.К, Антипин В. С., Конопкова H.H. Содержание воды и элементов-примесей в онгонитовом расплаве массива Ары-Булак, Восточное Заьайкалье (данные изучения расплавных включений)// ДАН, 2004, т.396, №4, с.524-529
54. Левин В.Я. Щелочная провинция Ильменских-Вишневых гор, М.:Наука 1974,223с.
55. Ляхович B.B. Связь оруденения с магматизмом (Тырныауз). // М., 1976,424 с.
56. Ляхович В.В. Факторы рудогенерирующей особенности гранитоидов. // М., Наука, 1983,256 с.
57. Магматические горные породы Т. 2, 3, 4. М., Наука, 1987.
58. Маракушев A.A., Граменицкий E.H., Коротаев М.Ю. Петрологическая модель эндогенного рудообразования. // Геология рудных месторождений, 1983, № 1, с. 320
59. Маракушев A.A., Шаповалов Ю.Б. Экспериментальное исследование процесса рудной концентрации в гранитных системах// ДАН, 1993, т.330, №4, с.497-501
60. Маракушев A.A., Шаповалов Ю.Б. Экспериментальное исследование процесса рудной концентрации в гранитных системах//ДАН, 1991, т.321, №3, с.574-579-501
61. Маракушев A.A., Шаповалов Ю.Б. Экспериментальное исследование рудной концентрации во фторидных гранитных системах. // Петрология. 1994. Т.2. № 1. С.4-23
62. Минералогия щелочных массивов и их месторождений //М."Наука", 1974,248с.
63. МориДж.В. и Хессельгессер Дж.М. Система H20-Na20-Si02 при температуре 400°С. // В кн. «Экспериментальные исследования в области петрографии и рудообразования», М., Изд. Иностр. Лит., 1954, с. 7-33.
64. Наумов В.Б., Коваленко В.И, Кузьмин М.И., Владыкин Н.В., ИвановаГ.Ф. Термометрические исследование включения расплава в топазах из топаз-содержащих кварцевых кератофиров(онгонитов)// ДАН СССР, 1971, т.199, №3, с.681-683
65. Наумов В.Б., Коваленко В.И., Соболев A.B. и др. Несмесимость силикатных и солевых расплавов по данным изучения включений в высокотемпературном флюорите//ДАН СССР, 1986, т.288, №2, с.453-456
66. Наумов В.Б., Соловова И.П., Коваленко и др. Природные фосфатно-силикатные расплавы// ДАН СССР, 1988, т.ЗООб №3, с.672-675
67. Негрей Е.В., Фам Тык Суан, Граменицкий E.H., Рейф Ф.Г. Орбикулярные граниты Кентского массива (Центральный Казахстан) и вопросы их генезиса // Известия АН СССР, Сер. геол., 1989, № 3, с. 17-30
68. Некрасов И.Я., Эпелъбаум М.Б., Соболев В.П. Распределение олова между расплавом и хлоридным флюидом в системе гранит-8п0(8п02)-флюид//ДАН СССР, 1980, т.252, №4, с.977-981
69. Некрасова Р.А., Ким H.А., Щека Ж.А., Бобрукевич А.В. Распределение петрогенных и редкоземельных элементов (La и Y) между расплавом фонолита и щелочно-хлоридными флюидами// В сб. «Экспериментальные проблемы геологии», М., Наука, 1994, с. 245-277
70. Никольский А.П. О магме малых интрузий Алтая. // Изв. АН СССР, серия геол., 1952, №2
71. Ольшанский Я. И. равновесие двух жидких фаз в простейших фтор-силикатных системах//1957, Докл. АН СССР, т.114, №6, с. 1246
72. Перчук JI.JI., Рябчиков И.Д. Фазовое соответствие в минеральных системах, м.: Недра,1976.286 с.
73. Равич М.И. Вводно-солевые системы при повышенных температурах и давлениях.//М.: Наука, 1974,151 с.81 .Рейф Ф.Г., Серых В.И., Канакин C.B. Условия формирования топазсодержащих биотит-альбитовых гранитов Акчатау// Докл. АН СССР, 1989,т.306, №4, с.953-956
74. Римкевич B.C. Экспериментальное исследование ликвации в системе KAlSiCV NaAlSi04-Si02-K2SiF6 и ее петрологическое значение// Автореферат диссертации канд. геол. минер, наук, 1980,21 с.
75. Рябенко C.B. Криолит и сопутствующие ему фториды // Сб. научн. трудов ВНИИ мин. сырья. Под ред. Архангельской В.В. М.: Изд-во ВИМС, 1989. с. 135-151
76. РубИ.Т., ХетчиковЛ.Н., Котелышкова З.А., РубА.К. Включения минералообразующих сред в минералах докембрийских оловоносных гранитов Северного Приладожья // Изв. АН СССР, сер. геол., 1986, №1, с.30-36
77. Рябчиков И.Д., Хамилтон Д.Л. О возможности отделения концентрированных хлоридных растворов в ходе кристаллизации кислых магм. // Докл. АН СССР, 1971, т. 197, №4, с. 933-936
78. Самойлов B.C., Коваленко В.И., Наумов В.Б. и др. Несмесимость силикатно-солевых расплавов при формировании щелочного комплекса Мушугай-Худук(Южгая Монголия)// Геохимия, 1988, №10, с.1447-1460
79. Семенов Е.И. Минералогия щелочных массивов и их месторождений. // М., наука, 1974,248 с.
80. Смирнов В.И. Глубинные источники рудного вещества эндогенных месторождений. В кн.: Связь поверхностных структур земной коры с глубинными. Киев: Наук. Думка, 1971, с.245-254.
81. Сук Н.И. Поведение рудных элементов (W, Sn, Ti, Zr) в силикатно-солевых системах // Петрология, 1997, т.5, №1, с.23-31
82. Таттл О. Ф. Остаточные растворы, образуемые кристаллизующейся вводно-гранитной жидкостью// Физико-химические проблемы формирования горных пород и руд. 1961 М.:изд-во АН СССР, т.1, с.647-653
83. Таттл О.Ф., Фридман Н.И. Несмесимость жидкостей в системе НгО-МагО-БЮг // В кн. Вопросы физико-химии в минералогии и петрографии, 1950, М.:Изд-во иностр. лит-ры, с.9-22
84. Тугаринов А.И. О причинах формирования рудных провинций. // В кн.: Химия земной коры: Тр. геохим. конф. посвящ. 100-летию со дня рождения В.И.Вернадского, М.:Изд-во АН СССР, 1963, т.1, с.153-177.
85. Царева Г.М., Наумов В.Б., Коваленко В.И., Цепин А.И., Андреева И.А. Магматические касситерит, вольфрамит, колумбит и вольфрамоиксиолит в камерных пегматитах Волыни (данные изучения включений в топазах) // ДАН, 1993, т. 330, №3, с. 366-368.
86. Царева Г.М., Коваленко В.И., Цепин А.И., Наумов В.Б. Виллиомит в природных кислых агпаитовых магмах и условия его кристаллизации(данные изучения расплавных включений//ДАН, 1991, т.319, №5, с. 1198-1201
87. Чевычелов В.Ю. Салова Т.П., Эпельбаум М.Б. Дифференцмация рудных компонентов (Pb,Zn и W,Mo) во флюидно-магматической(гранитоидной) системе// В сб. «Экспериментальные проблемы геологии», М., Наука, 1994, с. 104-121
88. Чевычелов В.Ю., Сук Н.И. Влияние состава магматического расплава на растворимость в нем хлоридов металлов при давлении 0,1-3 кБар// Петрология, 2003, т.11,№1, с.68-81
89. Чернов Б.С., Гетманская Т.И., Модников Н.И. О криолит-олово-вольфрам-серебрянной минерализации//Геология рудных месторождений, 1988, №1, с.69-75
90. Baily J. C. Fluorine in granitic rock and melts: a review// Chem. Geol., 1977, v. 19, p. 1-42
91. Baskov N.A., Pushin A. Equlibrium in binary system of some fluorine compounds //1913, Z. Anorg. Chem., v.81, №3, p.347-361
92. Barth J. W., Greig T.F. The system Na20*Al203-2Si02(nepheline, carnegeite)-Na20*Al203*6Si02(albite)//Am. J.Science, 1938, V.235A, p.93-112
93. Brooker R.A., Hamilton D.L. Three-liquid immiscibility and the origin of carbonatites. // Nature, 1990, v. 346,2 august, p. 458-462
94. Bowen N.L., Schairer J.F. The system Na20-Al203-Si02// Am. J. Science, 1956, v.254, №3, p.129-195
95. Brimhall G.H., Crerar D.A. Ore fluids: magmatic to supergene. // Reviews in mineralogy, 1987, part 17, p. 235-321
96. Carrol M.R., Holloway J.R. Volatiles in Magmas // Review in Mineralogy, 1994, v.30, p.231
97. Chappel B. IV., Stephens W.E. Origin of infracrustal (I-type) granite magmas // The origin of granites. // Earth Sci., 1988, v. 1979, p.71-86
98. Clark S.P., Robertson E.C., Birch F. Experimental determination of kyanite-sillimanite equilibrium relations at high temperatures and pressures. // Am. Journ. Sci., 1957,255, p. 628
99. Cochran C.N. Calculated model for the NaF-AlF3 system // Trans. Metall, Soc. AIME, 1967, v.237, №7, p.1056-1059
100. Dalpe C., Baker D.R. The impotance of amphibol and mica in the generation of alkali basaltic suites// Geol. Assoc. Can. Mineral. Assoc. Can. Prog. Abstr., 1993, p. 1822
101. Ebadi A., Johannes W. Beginning of melting and composition of first melts in the system Qz-Ab-Or-H20-C02//Contrib. Mineral. Petrol., 1991, v. 106, p.286-295
102. Edgar, A.D. Phase equilibrium relations in the system nepheline-albite-water at 1000 kg/cm2// J. Geol., v.72, p.448-460
103. GlasserJ., Williamson F.P. Phase relation in the system Na2Si20s-Si02//1965, Science(Washington D.C.), v.148, p.1589-1591
104. Goodenough K.M., Upton B.G.J., Ellam R.M. Geochemical evolution of the Ivigtut granite, South Greenland: a fluorine-rich "A-type" intrusion // Lithos, 2000, № 51,p.205-221
105. Goranson R. W. Some notes on the melting of granite// Am. J. Sci., 1932, v.223, p.223-236
106. Green T.H. Experimental studies of trace-element partitioning applicable to igneous petrogenesis Sedona 16 years later// Chem. Geol., 1994, v.l 17, p.1-36
107. Hart S.R., Dunn T. Experimental cpx/melt partitioning of 24 trace elements// Contrib. Mineral. Petrol., 1993, v.l 13, p.1-8
108. Hermann R.F., Auerbach J.B. Untersuchungen russischer Mineralien// Journ. Prakt. Chemie. 1846, v.37, p. 188-190
109. Holtz F., Dingwell D.B., Behrens H. Effect of F, B203, and P205 on solubility of water in haplogranite melts compared to natural silicate melts.// Contrib. to Miner. Petrol., 1993, v.l 13, p.492-501
110. Horbe Marco Antonio, Horbe Adriana Coimbra, Costi Hilton Tulio Teixeira Jose Thadeu // J. Geochem. Explor., 1991, v.40, №1-3, p.227-249
111. Huang W.L., Wyllie P.J. Melting reaction in the system NaAlSi308-KAlSi308 -Si02 to 35 kilobars, dry and with exess water// J.Geol., 1975, v.87, p.737-748
112. Jacobson R.R., McLeady Cryolite from Nord Nigeria granites. // Mem. Geol. Soc. London, 1958, №1, p. 14.
113. Johannes W., Holtz F. Petrogenesis and experimental petrology of granitic rocks. // Minerals and rocks., 1996, № 22. Berlin-Heidelberg, Springer-Ferlag, 335 p.
114. Kennedy G.C., Wasserburg G.J., HeardH.C., Newton R.S. The upper three-phase region in the system Si02-H20// J. Amer. Sci., 1962, v.260, №7, p.735-767
115. Keppler H., Wyllie P.G. Partitioning of Cu, Sn, Mo, W, U, and Th between melt and aqueous fluid in the systems haplogranite-H20-HF// Contrib. Mineral, and Petrol., 1991, v.109, p.139-150
116. Koster van Groos A.F., Wyllie P.J. Melting relationships in the system NaAISi308-NaF-H20. // J. Geol, 1968, v. 76, № 1, p.50-70
117. Koster van Groos A.F., Wyllie P.J. Melting relations in the system NaAlSi3Og-NaF-H20 to 4 kbar pressure// J.Geol., 1969, v.77, p.581-605
118. Landes K.K. Colorado pegmatites. // Amer. Miner., 1935, v. 20, № 5, p. 280
119. LeComte F. Birch P. Temperature-pressure plane for albite composition/Mm. J. Sci., 1960, v.258, №3, p.209-217
120. Lee W.J., Wyllie P.J., Rossman G.R. C02-rich glass, round calcite crystals, and no liquid immiscibility in the system Ca0-Si02-C02 at 2,5 GPa. // Am. Min., 1994, v. 79, p. 1135-1144
121. Lenharo S.L.R., Moura M.A., Botelho N. F. Petrogenetic and mineralization processes in Paleo- to Mezoproterozoic rapakivi granites: examples from Pitinge and Goias, Brazil// Precambrian Research, 2002, v.l 19, p.277-299
122. Lenharo S.L.R., Pollard P. J., Born H. Petrology and textural evolution of the granites associated with tin and rare-metals mineralization at the Pitinga mine, Amazonas, Brazil// Lithos, 2003, v.66, p.37-66
123. Lenharo S.L.R., Pollard P. J., Born H. Magmatic cassiterite and cryolite mineralization in the peralcaline albite granite from Pitinga// Abstr. Thirty-first International Geology Congress, Rio de Janeiro, 2000, Geol. Surv. Brazil (on CD)
124. Linnen R.L. The solubility of the Nb-Ta-Zr-Hf-W in the granitic melts with Li and Li+F: constraints for Mineralization in Rare Metal Granites and Pegmatites// Economic Geology, 1998, v.93, p.1013-1025
125. Linnen R.L., Keppler H. Columbite solubility in the granitic melts: consequences for the enrichment and fractionation of Nb and Ta in the Earth's crust// Contrib. Mineral. Petrol., 1997, v. 128, p.213-227
126. London D., Hervig R.L., Morgan G.B. Melt-vapor solubility and elemental partitioning in peraluminous granite-pegmatite systems: experimental results with Mucusani glass at 200Mpa. // Contrib. Mineral. Petrol., 1988, v.99, p.360-373
127. Luth R. W., Muncill G.E. Fluorine in aluminosilicate system: Phase relations in the system NaAlSi30g-CaAl2Si208-F20i7/ Geochim. et Cosmochim. Acta, 1989, v.53,p. 1937-1942
128. Luth W.C., Tuttle O.F. The alkali feldspar solvus in the system Na20-K20-Al203-Si02-H20// Am. J. Sci., 1966, v.51, p. 1359-1373
129. Mizutani Y., Suigura T. Variations in the chemical and isotopic compositions of fumarolic gases from Showashinzan volcano// Hokkaido, Japan. Geochem. J., 1982, v.l6, p.63-71
130. Mustart D.A. Phase relation in the peralcaline portion of the system NaiO-AbOj-Si02-H20// Diss. D. Ph. Thesis Stanford Univ., Stanford, Calif, USA, 1972
131. Nagasawa H„ Schreider H.B., Morris R. V. Experimental mineral/liquid partition coefficient of the rare earth element (REE), Sc and Sr for perovskite, spinel and melilite // Earth Planet. Sci. Lett., 1980, v.46, p.431-438
132. Nemoto Т., Hayakawa M., Takahashi K., Oana S. Report on the geological, geophysical, and geochemical studies of Usu volcano (Showashinzan)// Geol. Surv. Japan Rep., 1957, v.170, p. 1-149
133. Nobble D.C., Smith V.C., PeckL.C. Loss of galogens from crystallized and glassy silic volcanic rocks// Geochim. Cosmochim. Acta, 1967, v.31, №2, p.215-223
134. PatyJ., Arima M., Gupta A. Experimental study of the system diopside-albite-nepheline at P(mo)=P(total)=2 and 10 kBar and at P(total)=28 kBar//The Canadian Mineralogist, 2000, v.38, p.l 177-1191
135. Pelton J.M., Sangster A.D. Critical coupled evaluation of phase diaframs and thermodynamic properties of binary and ternary alkali systems"// Special Report to the Phase Equilibria Program, American Ceramic Society, 1987, Westerville, Ohio, p.47-50
136. Peretyazhko I.S., Zagorsky V. Ye., Smirnov S.Z., Mikhailov M. Y. Conditions of pocket formation in the Oktyabrskaya tourmaline-rich gem pegmatite (the Malkhan field, Central Transbaikalia, Russia). // Chem. Geol., 2004, v. 210, No 1-4, p. 91-111.
137. Phase Equilibria Diagrams for Ceramists. // Am. Ceram. Soc., Columbia, Ohaio. {Справочник, новые тома публикуются регулярно с 1964 года}.
138. Roedder Е. Fluid inclusions// Review Miner. 12,1984, Mineral. Soc. Am., Washington, D.C., 644 p.
139. ReifF.G. Immiscible phases of magmatic fluidand their relations to Be and Mo mineralization at the Yermakovka F-Be deposit, Transbaikalia, Russia. // Chem. Geol., 2004, v. 210, No 1-4, p. 49-71.
140. ReifF.G., Ishkov Yu.M. Be-bearing sulfate-ftoride brine: a product of residual pegmatite distillation in an alkali granite intrusion, Yermakovka F-Be deposit, Transbaikalia.//Geochim. Int., 1999, p.985-999
141. Schairer J.F. The alkali-feldspar join in the system NaAlSi04-KAlSi04-Si02//J. Geol, 1950, v.58, №5, p.512-517
142. Taylor D., MacKenzie W.S. A contribution to the pseudoleucite problem// Contib. Miner. Petrol., 1975, v.49, p.321-333
143. Tuttle O.F., Bowen N.L. Origin of granite in the light of experimental studies in thesystem NaAlSi308-KAlSi308-Si02-H20// Geol. Soc. Am. Mem., 1958, v.74, p. 153
144. Smith F. Transport and deposition of nonsulphide vien materials. III. Phase relations at the pegmatite stage. // Econ. Geol., 1948, v. 43, No 7, p. 535-546
145. Veksler, I. V., Thomas, R. An experimental study of B-, P- and F-rich synthetic granite pegmatite at 0.1 and 0.2 GPa//Contrib. Mineral. Petrol., 2002, v.143, p.673-683
146. Veksler, I. V., Thomas, R., Schmidt. C. Experimental evidence of three coexisting immiscible fluids in synthetic granite pegmatite. //American Mineralogist, 2002, v. 87, p.775-779
147. Watson E.B., Green T.H. Apatite/liquid partition coeffitients for the rare earth element and strontium// Earth Planet. Sci. Lett., 1981, v.56, p.405-421
148. Webster, J.D. Partitioning of F between H20 and C02 fluids and topaz rhyolite melt. // Contrib. Mineral. Petrol., 1990, v. 104, p. 424-438.
149. Webster J.D., Holloway J. H. Partitioning of F and CI between magmatic hydroterm and highly evolved granitic magmas// Geol. Society of America, 1990, Spetial paper 246, p.21-34
150. Webster J.D., Rebbert C.R. Experimettal investigation of H20 and CI solubilities in F-enriched silicate liquids; implicationsfor volatile saturationof topaz rhyolite magmas //Contrib. Mineral Petrol, 1998, v. 132, p. 198-207
151. Willgallis A. Silicon dioxide-sodium fluoride system// 1969, Glastech. Ber., Bd.42 12., p.506-509.
152. Wyart J., Michel-Levy M. Cristalization du mélange NaxKi.xAlSi04 en presence d'eau sous pression// C.r. Acad. Sci. Paris, 1949, v.229, №2
153. Xiong Xiao-Lin, Zhhao Zhen~Hua,Zhu Jin-Chu, Rao Bing Phase relations in albite granite-H20-HF system and their petrogenetic applications //Geochim. J., 1999, v.33, p. 199-214
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.