Рудные фации Юбилейного медноколчеданного месторождения (Южный Урал) тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Целуйко Александр Сергеевич
- Специальность ВАК РФ00.00.00
- Количество страниц 255
Оглавление диссертации кандидат наук Целуйко Александр Сергеевич
ОГЛАВЛЕНИЕ
СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ
ВВЕДЕНИЕ 8 ГЛАВА 1. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЮБИЛЕЙНОГО
МЕДНО-КОЛЧЕДАННОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
1.1. История открытия и изучения
1.2. Геологическая позиция и строение
1.3. Форма, строение и состав рудных залежей 23 ГЛАВА 2. РУДНЫЕ ФАЦИИ ЮБИЛЕЙНОГО МЕДНОКОЛЧЕДАННОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
2.1. Гидротермально-преобразованная рудная фация
2.2. Донная гидротермальная рудная фация
2.2.1. Сульфидные диффузеры, плиты и корки
2.2.2. Сульфидные палеогидротермальные трубы
2.3. Биоморфная рудная фация (сульфидные биоморфозы)
2.4. Кластогенная рудная фация
2.4.1. Сульфидные брекчии
2.4.2. Сульфидные гравийно-песчаные и алевропесчаные турбидиты
2.4.3. Сульфидсодержащие кремнистые алевропелиты
2.4.4. Сульфидные диагениты
2.5. Субмаринно-гипергенная рудная фация
2.6. Модель формирования сульфидной постройки 56 ГЛАВА 3. МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДОННОЙ ГИДРОТЕРМАЛЬНОЙ И БИОМОРФНОЙ РУДНЫХ ФАЦИЙ 58 3.1. Сульфиды 58 3.1.1 Колломорфный пирит-1
3.1.2. Фрамбоидальный пирит
3.1.3. Гипидиоморфный и ксеноморфный пирит-2
3.1.4. Идиоморфн ый пирит-3
3.1.5. «Графический» пирит
3.1.6. Апопирротиновый пирит
3.1.7. Халькопирит
3.1.8. Сфалерит
3.1.9. Галенит 66 3.2 Самородные элементы 67 3.2.1 Самородное золото
3.3. Теллуриды
3.4. Сульфосоли 71 3.4.1. Минералы группы блеклых руд
3.5. Тальк
3.6. Кальцит 75 3.7 Кварц
3.8. Сравнительный анализ минералого-геохимической зональности минеральных типов труб
3.9. Сопоставление гидротермальных сульфидов донных отложений
3.9.1. Колломорфный пирит-1
3.9.2. Кристаллически-зернистый пирит
3.9.3. Халькопирит
3.9.4. Сфалерит
3.10. Минералого-геохимические особенности палеогидротермальных труб Юбилейного месторождения в сравнении с современными трубами «курильщиков» 124 различных геодинамических обстановок
3.11. Физико-химические условия образования палеогидротермальных труб 130 Юбилейного месторождения
3.12. Источники рудообразующего флюида по данным изотопного состава С, О и 8 134 ГЛАВА 4. ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АУТИГЕННЫХ МИНЕРАЛОВ
КЛАСТОГЕННОЙ РУДНОЙ ФАЦИИ
4.1. Сульфиды 134 4.1.1 Фрамбоидальный пирит
4.1.2. Тонкозернистый пирит-4
4.1.3. Кристаллически-зернистый пирит-5 137 4.1.4 Халькопирит-2 псевдоморфный
4.1.5. Халькопирит конкреционный
4.1.6. Халькопирит-3 цементационный
4.1.7. Халькопирит прожилковый
4.1.8. Сфалерит сегрегационный
4.1.9. Борнит
4.1.10. Галенит 145 4.1.11 Пирротин 146 4.1.12. Колусит
4.2. Теллуриды
4.3. Самородное золото
4.4. Сульфосоли 157 4.4.1. Минералы группы блеклых руд
4.5. Оксиды
4.6. Силикаты
4.7. Геохимические особенности аутигенных сульфидов кластогеннойрудной фации
4.7.1. Пирит
4.7.2. Халькопирит
4.7.3. Сфалерит
4.8. Физико-химические условия образования хлорита алевропесчаных сульфидных турбидитов 186 ГЛАВА 5. МИКРОТОПОХИМИЯ СУЛЬФИДНЫХ ВКРАПЛЕННИКОВ В 186 ОКОЛОРУДНЫХ КРЕМНИСТЫХ АЛЕВРОПЕЛИТАХ
5.1. Главные минералы
5.1.1 Пирит-4 конкреционный
5.1.2 Пирит-5 гипидиоморфный
5.2. Второстепенные и редкие минералы
5.3. Минералого-геохимическая зональность конкреций и метакристаллов пирита
5.3.1. Микротопохимия конкреции пирита
5.3.2. Микротопохимия метакристалла пирита
5.3.3. Содержания элементов-примесей в пирите конкреций и метакристаллов
5.4. Минералого-геохимическая зональность халькопиритовых конкреций
5.5. Роль литогенеза в формировании сульфидных конкреций
5.6. Сопоставление конкреций колчеданных месторождений Мира
5.7. Условия образования сульфидной минерализации
ГЛАВА 6. МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ РУДНЫХ ФАЦИЙ
6.1. Минералого-геохимическая эволюция гидротермальных и
постседиментационных сульфидов
222
6.2. Эволюция состава редкой и второстепенной минерализации сульфидных отложений
6.3. Физико-химические условия образования минеральных ассоциаций 228 6.4 Типохимизм сульфидов как критерий диагностики рудоконтролирующих и безрудн ых вулканогенно-осадочн ых горизонтов
6.5. Изотопно-геохимическая характеристика сульфидов
6.6. Типохимизм сульфидов: перспективы использования для геоэкологических 237 прогнозов и совершенствования схем обогащения руд
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРА ТУРЫ
СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ
Гальмиролиз или «подводное выветривание» - совокупность процессов субмаринного механического, химического и биохимического преобразования (растворение, окисление, гидратация, гидролиз и др.) вулканических пород или осадков при взаимодействии их с морской водой (Hummel, 1922; Масленников, 1999).
Госсаниты - литифицированные алло- и автохтонные продукты субмаринного окисления сульфидных руд, смешанных с фоновыми кремнистыми или известковистыми осадками (Масленников, Аюпова, 2007). Госсаниты являются литифицированными аналогами современных госсанов, описанных на океанических гидротермальных полях (Масленников, Аюпова, 2007; Maslennikov et al., 2012). Госсаниты состоят из окисленных обломочных сульфидов, хлоритизированных и/или гематитизированных гиалокластов и карбонатов смешанных в разных пропорциях (Аюпова, 2024).
Джаспериты - это оранжево-красные гематит-кварцевые породы микробрекчиевидной текстуры с признаками замещения гиалокластов гематит-кварцевыми агрегатами (Масленников, 1999; Аюпова, Масленников, 2005). Джаспериты встречаются на колчеданных месторождениях в виде пластов, прослоев и согласных линз среди базальтовых и/или риодацитовых гиалолавокластитов (Аюпова, 2024).
Диагенез понимается в работе как процесс биохимического и физико-химического уравновешивания компонентов осадка - обводненной и неравновесной системы, насыщенной органическим веществом (ОВ) - в пределах верхней оболочки стратисферы мощностью ~10n м, при n = 1-3 (Страхов, 1960). Конечный продукт этого процесса - осадочная порода. В ходе диагенеза происходят: коррозия минеральных частиц, дегазация ОВ, диффузия ионов и химическая садка минералов, старение коллоидов и синтез новых минералов из соосадившихся коллоидных фаз, реакции гидролиза и трансформации кристаллических решеток слоистых силикатов, метасоматоз, слабое уплотнение, локальная цементация, конкрециеобразование (Япаскурт, 2008).
Рудные диагениты (ore diagenites) - продукты диагенетического и гальмиролитического преобразования богатых сульфидами отложений, которые в значительной степени утратили свои первичные обломочные микротекстурные признаки (Maslennikov et al., 2019).
Под «зрелостью» магматогенно-гидротермально-метасоматической системы в работе понимается степень преобразования магматической камеры под действием нисходящих океанических вод. Этот процесс влияет на состав рудообразующих флюидов и, как следствие, на минеральный состав сульфидных построек (Масленников, 2012; Третьяков, Масленников, 2017;
Масленников и др., 2019; Grichuk, 2012). «Зрелость» гидротермальных систем связана с геотектоническими обстановками, режимами вулканизма и положением в геологическом разрезе. Для современных курильщиков «зрелость» гидротермальных систем возрастает от быстро- к медленноспрединговым СОХ, горячим точкам и островодужным бассейнам. В этом же порядке в постройках курильщиков (сульфидных трубах) возрастает количество теллуридов, затем барита, галенита и сульфосолей. Рудовмещающие породы и рудные тела «незрелых» магматогенно-гидротермальных систем древних комплексов перекрыты базальтами. Палеокурильщики колчеданных месторождений с «незрелыми» гидротермальными системами, как и «черные курильщики» быстроспрединговых СОХ, почти не содержат акцессорных минералов. Для более «зрелых» магматогенно-гидротермальных систем характерно перекрытие рудовмещающих базальтов надрудными кислыми эффузивами или вулканогенно-осадочными отложениями. В трубах таких гидротермальных систем появляются обильные теллуриды, блеклые руды и самородное золото (Третьяков, Масленников, 2017).
Метагенез - процесс формирования наложенных на образования катагенеза минеральных, структурных и текстурных изменений осадочных пород - предельно уплотненных и перекристаллизуемых (не полностью) при Т ~ 200-350 °С и Ps+Pst > 200 МПа, с участием минерализованных растворов (Япаскурт, 2008). Процессы структурно-минеральных изменений в осадочных породах при метагенезе гомологичны метаморфическим, однако конечные их продукты метастабильны: минеральные парагенезы здесь, как правило, не достигают еще состояния фазовых равновесий (Япаскурт, 2008).
Рудная фация - минеральные скопления со сходными текстурно-структурными и вещественными характеристиками, которые присущи определенным обстановкам и процессам минералообразования. Рудные фации слагают отдельные части рудных тел или рудных систем, отличающихся от других частей этого же тела или системы важными генетическими признаками, которые отражают специфические условия минералообразования (Тесалина и др., 1998; Масленников, 1999; 2006; Зайков и др., 2002).
Сульфидные трубы «черных, серых, белых и бесцветных курильщиков» - сульфидные трубки и каналы с характерным концентрически-зональным строением, возникающие в устьях выхода гидротермальных флюидов на дно морского бассейна. Фрагменты и цельные находки сульфидных труб в древних колчеданных месторождениях различаются по минеральному составу, геохимическим особенностям и набору редких минералов. По набору этих характеристик, трубам из колчеданных месторождений могут быть найдены аналоги среди современных труб «курильщиков». Трубам современных «курильщиков», как правило, даются
названия по цветам гидротермальных дымов - черному, серому, белому или бесцветному (Масленникова, Масленников, 2007).
ВВЕДЕНИЕ
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Состав и продукты преобразования обломочных сульфидных отложений Яман-Касинского и Сафьяновского медно-цинково-колчеданных месторождений Урала2007 год, кандидат геолого-минералогических наук Сафина, Наталья Павловна
Сульфидные трубы палеозойских "черных курильщиков": На примере колчеданных месторождений Яман-Касы и Александринское, Южный Урал2005 год, кандидат геолого-минералогических наук Масленникова, Светлана Петровна
Минералогия оруденения мезо-кайнозойских отложений Восточного Кавказа2007 год, доктор геолого-минералогических наук Черкашин, Василий Иванович
Минералого-геохимические особенности руд и генезис магнетит- полиметаллического месторождения Акташ (Западный Карамазар, Таджикистан)2025 год, кандидат наук Ятимов Умед Абдурозикович
Подводные гидротермальные постройки золото-колчеданно-полиметаллического месторождения Таш-Тау: Баймакский рудный район, Южный Урал2005 год, кандидат геолого-минералогических наук Кулешов, Юрий Викторович
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Рудные фации Юбилейного медноколчеданного месторождения (Южный Урал)»
Актуальность работы
В последние десятилетия успешно развиваются исследования, направленные на выяснение причин разнообразия месторождений колчеданного семейства. К настоящему времени установлена зависимость минерального и химического составов колчеданных месторождений от составов рудовмещающих формаций (Франклин и др., 1984; Серавкин, 1986; 2013; Зайков и др., 2001; Еремин и др., 2007; Косарев и др., 2018; Sangster, Scott, 1976; Barrie, Hannington, 1999). Основные разработки в этом направлении опираются на современную модель донного и придонного колчеданообразования, включающую гидротермально-осадочные и гидротермально-метасоматические процессы. Важное значение в этих исследованиях имеет учет гидротермальных преобразований, регионального и контактового метаморфизма, меняющих текстуры, структуры и минеральный состав колчеданных руд (Заварицкий, 1943; 1950; Шадлун, 1950; 1991; Ярош, 1973; Еремин и др., 2002; Богуш, Бурцев, 2004; Викентьев, 2004, Vikentyev et al., 2017). Гораздо меньше известно о влиянии гальмиролиза и диагенеза на текстурно-структурные и минералого-геохимические особенности колчеданных руд (Ярош, 1973; Масленников, 1999, 2006; Сафина, Масленников, 2009; Мелекесцева и др., 2022; Maslennikov et al., 2019). Тем не менее, на многих неметаморфизованных и слабометаморфизованных колчеданных месторождениях, особенно в верхних частях и на флангах рудных залежей, не затронутых гидротермальными преобразованиями, сохраняются первичные текстуры и структуры руд хорошей сохранности. Одним из таких объектов является Юбилейное медноколчеданное месторождение, степень преобразования которого едва достигла пренит-пумпеллиитовой ступени метаморфизма (Vikentyev et al., 2017).
Одним из методов, применяемых при решении проблемы разнообразия колчеданных месторождений, является метод рудно-фациального анализа. Рудная фация в данном случае - это часть рудного тела, отличающаяся от других частей по текстурным, структурным, минеральным, химическим и другим генетическим особенностям колчеданных руд, отражающих специфические обстановки и иные генетические условия колчеданообразования (Масленников, Зайков, 2007). К настоящему времени установлено, что рудным залежам присущи различные закономерно сочетающиеся комбинации рудных фаций, связанные со степенью разрушения сульфидной постройки (Жабин и др., 1974; Зайков, 2006; Масленников, 2006; Масленников, 2012; Revan et al. 2013; Maghfouri et al., 2016). На сегодняшний день еще остаются актуальными исследования, направленные на выяснение причин рудно-фациального разнообразия колчеданных месторождений применительно к их рудно-формационным типам. Относительно
малоизученными являются медно-колчеданные месторождения уральского типа подтипа У-1 (Серавкин, 2013), занимающие уникальную позицию на бонинитах раннего предостроводужного этапа развития девонской Западно-Магнитогорской дуги. К таким объектам относится медноколчеданное месторождение Юбилейное.
Цель работы - установление минералого-геохимической специализации и эволюции рудных фаций Юбилейного медноколчеданного месторождения.
Основные задачи:
1) Выявить разновидности рудных фаций и определить их позицию в рудной залежи, текстурно-структурные и минералогические особенности;
2) Установить минералого-геохимическую зональность сульфидных палеогидротермальных труб донной гидротермальной фации, сопоставить их с «курильщиками» современных гидротермальных полей;
3) Оценить степень влияния постседиментационных преобразований на минералогический и химический состав сульфидов в сульфидных турбидитах кластогенной рудной фации;
4) Изучить состав и геохимическую зональность конкреций и метакристаллов пирита в околорудных сульфидсодержащих кремнистых алевропелитах.
Фактический материал и методы исследования. В основу диссертации положены материалы, полученные автором в 2012-2021 гг. в ходе полевых и камеральных работ при выполнении исследований в рамках научно-исследовательских тем «Выявление закономерностей дифференциации высокотехнологических элементов в условиях минералогенеза для разработки критериев поиска и глубокой переработки рудных месторождений», «Разработка минералого-геохимических критериев увеличения эффективности эксплуатации сульфидсодержащих месторождений (на примере Урала)» и «Типохимизм и микротопохимия сульфидных конкреций колчеданных месторождений» в лаборатории минералогии рудогенеза Института минералогии УрО РАН. Полевые работы сопровождались геологическим картированием карьера Юбилейного месторождения с составлением карт масштаба 1 : 10000, документацией обнажений и керна скважин эксплуатационной разведки.
Основной объем аналитических работ выполнен в Центре коллективного пользования Института минералогии Южно-Уральского федерального научного центра минералогии и геоэкологии УрО РАН (г. Миасс) и в университете Тасмании (г. Хобарт, Австралия). Изучение микротекстур и микроструктур руд, а также их главных минералов произведено на оптическом микроскопе Olympus BX-51 с использованием цифровой камеры Olympus DP12 (120 полированных шлифов). Травление рудных минералов осуществлялось по стандартным
методикам. Количественные подсчеты сульфидных минералов сделаны с помощью линейного метода (Юшко, 1966).
Диагностика рудных и редких минералов, характеристика морфологии и определение их химического состава проведена с использованием сканирующего электронного микроскопа Tescan Vega 3 sbu с энергодисперсионным анализатором Oxford Instruments X-act (ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН, г. Миасс, аналитик И.А. Блинов), ускоряющее напряжение 20 кВ, ток зонда 0.3 нА, для количественного анализа использованы эталоны MINM-25-53 фирм «ASTIMEX Scientific Limited», (стандарт № 01-044) и «Microanalysis Consultants Ltd.» (стандарт № 1362). Воспроизводимость определений составляет от 1 до 15 отн. %. Предел обнаружения химических элементов не превышают 0.2 мас. %. Часть анализов сульфидов и редких минералов выполнена на растровом электронном микроскопе РЭММА-202М (ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН, г. Миасс, аналитик В.А. Котляров), снабженного рентгеновским энергодисперсионным спектрометром LZ-5 и Si Li детектором с разрешением 140 эВ. При проведении количественного анализа применялось ускоряющее напряжение 20 или 30 кВ при токе зонда от 4 до 6 нА. При этом использовались стандарты чистых металлов (Micro-Analysis Consultantws Lt, Ltd, X-Ray Microprobe Standards, Registered Stsndard Number 1362) или синтетических (природных) минералов (Astimex Scietific Limited, MINM25-53, Mineral Mount Serial N0:01-044). с энергодисперсионными анализаторами. Анализы минералов группы блеклых руд выполнялись с помощью рентгеновского микроанализатора JEOL JCXA 733, оснащенного волновой приставкой (аналитик Ю.Д. Крайнев): ускоряющее напряжение 20 кВ, ток зонда 20нА. Стандартными образцами служили FeS2 (S), CusSbSs (Sb), GaAs (As), CuFeS2 (Cu, Fe), ZnS (Zn), Bi2Te3 (Bi, Te), HgS (Hg), Sb2S3 (Sb), Cu, Zn, Fe (чистые металлы).
Состав валовых проб сульфидных агрегатов, слоев кремнистых алевропелитов и хлорит-кварцевых прослоев (65 проб) получен методами атомной-абсорбции и масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС). Содержания Au, Ag в пробах определены атомно-абсорбционным методом на приборе PerkinElmer 3110 (ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН, аналитик М.Н. Маляренок), содержания Cu, Zn, S, Te, Bi, Pb, Se - методом ИСП-МС из водных растворов на масс-спектрометре Agilent 7700x (ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН, аналитики К.А. Филиппова, М.С. Свиренко).
Микроэлементный состав индивидуальных минералов в сульфидных агрегатах (600 анализов) был определен с помощью масс-спектрометра Agilent 7700x, оборудованного приставкой для лазерной абляции New Wave Research UP-213 в университете Тасмании (г. Хобарт, аналитики В.В. Масленников, С.П, Масленникова) и ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН (аналитик Д.А. Артемьев). Настройки масс-спектрометра: длина волны лазера - 213 нм, мощность
высокочастотного сигнала - 1450 Вт; газ носитель - Ar; скорость потока - 0.90-0.95 л/мин; расход плазмообразующего газа (Ar) - 15 л/мин; расход вспомогательного газа (He) - 0.9 л/мин. Диаметр пучка при работе с сульфидными агрегатами составлял 60-80 мкм. Для удаления поверхностных загрязнений перед каждым анализом выполнялась предварительная абляция продолжительностью 3 сек. В течение первых 30 сек регистрировался холостой сигнал без абляции вещества, затем в течение последующих 60 сек обрабатывался сигнал от аблированного материала. Между анализами проводилась продувка газом в течение 45-90 сек. Для градуировки и расчетов использовались международные стандарты: прессованный сульфид USGS MASS-1 и стекло USGS GSD-1g. Расчет проводился в программе Iolite c использованием 57Fe в качестве внутреннего стандарта. Результаты анализов обработаны с использованием программ Excel 2016 и Statistica и представлены в виде таблиц и диаграмм «box& whiskers», на которых показаны квантили 25 и 75 %, медианные и ураганные значения содержаний элементов.
Геохимическое микрокартирование конкреций и метакристаллов пирита (5 карт) выполнено методом ЛА-ИСП-МС на масс-спектрометре Agilent 7700x, оборудованном устройством для лазерной абляции New Wave Research UP-213 в ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН (аналитик Д.А. Артемьев). Микрокарты распределения элементов-примесей получены путем последовательного линейного прожигания поверхности препарата лазерным пучком диаметром 12-30 мкм со скоростью 10-15 мкм/с, с энергией 3-4 Дж/см2 и частотой 7 Гц (Артемьев и др., 2017). Для градуировки и расчета использовались международные стандарты: прессованный сульфид USGS MASS-1 и стекло USGS GSD-1g (Wilson et al., 2002; Johum et al, 2005). Несущий газ - He 0.6 л/мин и Ar 0.95 л/мин. Расчет проводился в программе Iolite c использованием 57Fe в качестве внутреннего стандарта.
Термобарогеохимические исследования флюидных включений в кварце и кальците (~160 анализов) проведены в термокамерее TMS-600 (Linkam) с рабочей температурной областью от -196 до +600 °С и с использованием оптического микроскопа Olympus BX-51 (ЮУрГУ, г. Миасс, аналитики Н.Н. Анкушева, А.С. Целуйко). Для расчетов использовался программный пакет LinkSystem V-2.39. Погрешность составляет ±0.1 °С при -20...+80 °С и ±1 °С - за пределами этого интервала. Солевой состав флюида оценен по температурам эвтектик растворов включений (Борисенко, 1977; Davis et al., 1990; Spenser et al., 1990). Концентрации солей рассчитаны по температурам плавления последних кристаллических фаз во включениях (Bodnar, Vityk, 1994). Исследовано 126 включений в кальците и кварце.
Методом рамановской спектроскопии на спектрометре Horiba Lab Ram HR 800 с полупроводниковым детектором (ИГМ СО РАН, г. Новосибирск, аналитик Н.Н. Анкушева) определены газовые фазы во флюидных включениях в кварце палеогидротермальной трубы (12
спектров). Возбуждение производилось твердотельным лазером (532 нм) мощностью 50 мВт, для получения удовлетворительного соотношения сигнал/шум производилось 10 накоплений по 10 сек. Оценка молекулярных соотношений газов без учета паров воды проведена согласно (Burke, 2001). Исследовано 12 флюидных включений и снято 53 спектра. Процедуры вычитания фона и сглаживания проведены в программе Origin 8.0.
Для изотопных исследований отобраны монофракции пирита, халькопирита, сфалерита (70 проб сульфидов) и кальцита (24 пробы) из агрегатов палеогидротермальных сульфидных труб, ажурных серноколчеданных руд и кальцитовых прожилков в обломочных медно-цинково-колчеданных рудах. Материал для анализа высверливался алмазным сверлом. Определение изотопного состава серы (534S %о CDT) сульфидов, углерода (513C %о VPDB) и кислорода (518O %о VSMOW) кальцита проведено на масс-спектрометре DeltaPlusAdvantage фирмы ThermoFinigan, сопряжённом с элементным анализатором EAFlash 1112 интерфейсом ConFloIII (ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН, аналитик Садыков С.А.). Для измерений использованы международные стандарты NBS-18, NBS-19 и NBS-123. Воспроизводимость измерений 534S %о составляет 0.3 %, 513C - ±0.06 %, 518O - ±0.2 %. Значения 518Оы20 и 513Сео2 минералообразующего флюида при заданных температурах рассчитаны по формулам Д = 518О -1000lna018 и Д = 513С - 1000lnaC13 соответственно (Ohmoto, Rye, 1979; Знаменский, Анкушева, 2019).
Для построения рудно-фациальной схемы Второго рудного тела Юбилейного медноколчеданного месторождения были привлечены фондовые геологоразведочные материалы.
Личный вклад автора заключался в участии во всех этапах исследования: полевых работах, составлении схематической геологической карты карьера, документации обнажений и керна, сборе каменного материала, пробоподготовке, аналитических исследованиях, обработке аналитических данных, интерпретации и обобщении полученных результатов.
Защищаемые положения:
1. На Юбилейном медноколчеданном месторождении обнаружены донная гидротермальная, гидротермально-биогенная, кластогенная рудные фации, включая продукты их гидротермального, субмаринно-гипергенного и диагенетического преобразования. Каждая фация занимает закономерное положение в строении разрушенного сульфидного холма и характеризуется своими текстурно-структурными и минералогическими особенностями.
2. Установлено, что в ряду от пирит-халькопиритовых и пирит-сфалерит-халькопиритовых труб к пирит-сфалеритовым трубам в халькопирите и пирите уменьшаются
содержания Se, Bi и Те при нарастании относительных количеств Sn и Ag, что соответствует изменениям в рядах от «черных» и «серых» к «бесцветным курильщикам».
3. По мере постседиментационного преобразования кластогенной рудной фации обломки гидротермальных руд исчезают, а их место занимают диагенетические и метагенетические сульфиды. В метагенетических разновидностях пирита по сравнению с диагенетическими снижаются содержания Мп, Т1, РЬ, As и Ag и возрастают концентрации Со, Бе, Bi и Те. Диагенетический халькопирит характеризуется повышенными содержаниями Со, Те, Bi и РЬ по сравнению с гидротермальной разновидностью. Халькопирит, образованный на стадии метагенеза, отличается низкими содержаниями большинства элементов-примесей.
4. В строении зональных пиритовых конкреций и метакристаллов пирита сульфидсодержащих кремнистых алевропелитов выделяются диагенетическое ядро, характеризующееся высокими содержаниями халькофильных и литофильных элементов, и метагенетическая кайма, обедненная или спорадически обогащенная элементами-примесями.
Научная новизна. По результатам рудно-фациального картирования рудной залежи II в карьере впервые для Юбилейного месторождения представлена обоснованная реконструкция колчеданной залежи как умеренно разрушенного сульфидного холма. Выделены донные гидротермальные рудные фации, среди которых обнаружены гидротермальные трубы, сульфидные диффузоры, корки и линзы, биоморфная рудная фация, разнообразные кластогенные рудные фации и субфации, а также сульфидные диагениты. Получены новые данные по минералогической специализации рудных фаций, обогатившие список редких минералов, среди которых впервые для месторождения обнаружены и проанализированы теллуровисмутит, колорадоит, раклиджит, петцит, волынскит, калаверит и кервеллеит. Впервые доказано, что «видимая» теллуридная минерализация формировалась как минимум два раза как сингенетичная гидротермальная в трубах «курильщиков», и как постседиментационная в сульфидных турбидитах. Обнаруженные палеогидротермальные трубы удалось подразделить на три минеральных типа, соответствующие по составу современным «черным», «серым» и «бесцветным курильщикам». Впервые сульфиды рудных фаций месторождения Юбилейного месторождения были исследованы с привлечением не использованного ранее метода ЛА-ИСП-МС. Это позволило получить принципиально новые данные по закономерным изменениям типохимизма сульфидов в ряду палеогидротермальных труб, а также провести анализ геохимической эволюции сульфидных турбидитов и сульфидсодержащих кремнистых алевропелитов. Впервые для месторождения применен метод ЛА-ИСП-МС микрокартирования, что позволило выявить закономерности в геохимической эволюции конкреций и метакристаллов пирита.
Практическая значимость. Результаты изучения главных и элементов-примесей в сульфидах востребованы горно-обогатительными предприятиями для совершенствования схем обогащения руд и для оценки рисков отработки тех или иных рудно-фациальных типов руд. Отчет с результатами ЛА-ИСП-МС анализов сульфидов передан в ОАО «Башкирская медная компания», разрабатывающее Юбилейное медноколчеданное месторождение. Данные по типохимизму пирита сульфидсодержащих кремнистых алевропелитов использованы для разработки геохимических критериев диагностики колчеданоносных и безрудных вулканогенно-осадочных горизонтов при выполнении проектов по заданию ОАО «Полиметалл».
Соответствие диссертации паспортам научных специальностей. Основные результаты диссертации соответствуют пунктам 1, 3, 4 паспорта научной специальности 1.6.10 «Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения».
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 6 глав и заключения общим объемом 255 страниц. В ней содержится 106 рисунков и 30 таблиц. Список литературы включает 312 наименований.
Апробация работы и публикации. По теме диссертации опубликовано 12 статей в журналах Перечня ВАК. Результаты, полученные в диссертации, вошли в 3 монографии. Материалы по Юбилейному колчеданному месторождению докладывались на научных конференциях «Металлогения древних и современных океанов» (Миасс, Имин УрО РАН, 2013, 2015, 2016-2019, 2024), «Новое в познании процессов рудообразования» (Москва, ИГЕМ РАН, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2023, 2024), «Летней минералогической школе (Екатеринбург, ИГГ УрО РАН, 2014, 2018), «Минералы: строение, свойства, методы исследования» (Екатеринбург, ИГГ УрО РАН, 2014, 2016, 2020), «Чтения памяти член-корр. РАН С.Н. Иванова» (Екатеринбург, ИГГ УрО РАН, 2013, 2018), «Минерально-сырьевая база алмазов, благородных и цветных металлов — от прогноза к добыче» (Москва, ЦНИГРИ, 2022), «Геология, полезные ископаемые и проблемы геоэкологии Башкортостана, Урала и сопредельных территорий» (Уфа, 2012).
Благодарности. Автор благодарен своему научному руководителю член-корр., д.г.-м.н. В.В. Масленникову за постоянное внимание и ценные советы в ходе выполнения работы. Автор также благодарит руководство ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН в лице директора д.г.-м.н. В.Н. Удачина и руководителя ОП ИМ к.г.-м.н. И.Ю. Мелекесцеву, а также коллег: к.г.-м.н. Н.Н. Анкушеву, к.г.-
м.н. Д.А. Артемьева, к.г.-м.н. Н.Р. Аюпову, д.г.-м.н. Е.В. Белогуб, д.г.-м.н. В.В. Зайкова, к.г.-м.н.
С.П. Масленникову, к.г.-м.н. К.А. Новоселова, д.г.-м.н. В.А. Попова, к.г.-м.н. Н.П. Сафину, за помощь в исследованиях, критические замечания и поддержку. Автор признателен к.г.-м.н. Н.Н. Анкушевой, к.г.-м.н. Д.А. Артемьеву, к.г.-м.н. И.А. Блинову, к.т.н. В.А. Котлярову, к.г.-м.н. Ю.Д. Крайневу, к.г.-м.н. С.А. Садыкову за выполнение аналитических работ и консультации. Полевые
работы на месторождении были бы невозможны без геологов ООО «Башкирская медь» А.Е. Федодеева, М.С. Хасанова и И.И. Шахмухаметова. Автор также благодарит коллектив шлифовальной мастерской ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН и химической лаборатории ЮжноУральского центра коллективного использования и особо признателен к.г.-м.н. А.В. Некипеловой (ИГМ СО РАН, г. Новосибирск).
Краткое содержание диссертации:
Во введении приводится актуальность, новизна, практическая значимость, цели и задачи работы, перечислены использованные аналитические методы.
В первой главе рассмотрена история открытия, геологическая позиция и строение Юбилейного медноколчеданного месторождения. Поставленные задачи решены для рудной залежи II Юбилейного медноколчеданного месторождения, залегающей на бонинитах баймак-бурибаевской свиты Ь-Ьп). Месторождение относится к уральскому типу У-1 (Серавкин, 2013) и характеризуется крупными запасами - 107 млн. т. руды с преобладанием меди (1655 тыс. т) над цинком (1059 тыс. т).
Во второй главе изложены текстурно-структурные и минеральные особенности рудных фаций, описаны литологические колонки рудокластических флангов II рудной залежи, показано пространственное распределение рудных фаций в ней. На месторождении хорошо сохранились рудные фации, выявленные на колчеданных месторождений Урала: донная гидротермальная, гидротермально-биоморфная, кластогенная, субмаринно-гипергенная и гидротермально-преобразованная. Объемы руд, сложенных донной гидротермальной, биоморфной, кластогенной, субмаринно-гипергенной рудными фациями несопоставимо меньше объема гидротермально-преобразованных руд. Тем не менее, разнообразие рудных фаций в залежи II, позволяет определить степень влияния постседиментационных преобразований на минеральный состав руд и типохимизм сульфидов.
Третья глава посвящена описанию геохимических и минеральных особенностей сульфидов палеогидротермальных труб донной гидротермальной рудной фации и физико-химическим условиям их образования, а также сопоставлению с сульфидами «курильщиков» современных гидротермальных полей.
В четвертой главе описан минеральный состав кластогенной рудной фации, особенности распределения элементов-примесей в постседиментационных сульфидах и приведено их сопоставление с гидротермальными сульфидами.
Пятая глава содержит информацию о минеральном и микропримесном составе сульфидной минерализации в наиболее удаленной от рудной залежи разновидности
кластогенной рудной фации - сульфидсодержащих кремнистых алевропелитах, а также приведены результаты геохимического картирования конкреций и метакристаллов пирита.
В шестой главе обобщены данные по физико-химическим условиям гидротермального и постседиментационного рудообразования, предложена модель формирования донной гидротермальной и кластогенной рудных фаций, рассмотрены изотопно-геохимические данные различных сульфидов, сопоставлены геохимические особенности пирита рудоконтролирующих и безрудных вулканогенно-осадочных горизонтов.
В заключении изложены основные выводы, полученные в ходе исследований.
ГЛАВА 1. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЮБИЛЕЙНОГО МЕДНОКОЛЧЕДАННОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Административно Юбилейное медно-колчеданное месторождение находится в Хайбулинском районе республики Башкортостан. Месторождение располагается на Южном Урале в Западно-Магнитогорской палеовулканической зоне, в Бурибайском рудном районе. Оно было открыто геологами КВ ГРЭ в 1966 г.
1.1. История открытия и изучения
Первые признаки колчеданного оруденения на участке были выявлены в 1959-1960 гг., когда при геологической съемке масштаба 1:50000 одной из картировочных скважин под юрскими отложениями были вскрыты обеленные диабазы. В 1962 г. В.А. Прокин, основываясь на наличии положительных магнитных аномалий, фиксирующих основные эффузивы, и учитывая геолого-структурные особенности и геохимические данные, выделил при составлении прогнозно-металлогенической карты района Петропавловский перспективный участок. Большое значение для дальнейших поисков имели работы М.Н. Долгого (1962-1964 гг.) по уточнению геологических карт масштаба 1:50000. При их выполнении картировочными скважинами были выявлены зоны гидротермальных изменений с сульфидами на Хворостянском участке в 800 м к югу от позднее разведанных рудных залежей. В начале 1966 г. при прослеживании этих зон на северо-запад получены первые подсечения медно-цинковых колчеданных руд мощностью 2.25 м (Медноколчеданные..., 1988). В 1965-1966 гг. на Петропавловском участке по результатам гравиразведки выделены три зоны гравитационных аномалий. В августе 1966 г. в скважинах 5067, 5091, 5202, пробуренных с учетом данных гравиразведки, встречены залежи богатых медно-цинково-колчеданных руд мощностью от 9 до 54 м, которые затем были отнесены ко II и III залежам. В 1967 г. дана перспективная оценка месторождению с подсчетом его прогнозных запасов. В 1968 г. начата предварительная разведка Юбилейного месторождения (I, II и III залежи), в результате которой в 1969 г.открыта IV и V залежи. На первых трех рудных телах детальная разведка производилась 1969-1971 гг., а в 1972-1973 гг. - на двух последних (Воробьев и др., 1973ф). Глубокозалегающая VI залежь месторождения открыта в 1973 г., детальная разведка проведена в 1973-1980, 1979-1982 и 1981-1985 гг. (Болотин и др., 1985ф).
Первичную и детальную разведку производили М.Н. Долгий, Г.К. Долматов, А.И. Кривцов, В.В. Воробьев, Е.В. Попов, А.В. Сапонов, Д.М. Антошкин, Ю.А. Болотин, Д.А. Коноплин, Л.Н. Фурсов, А.Я. Чекунов с коллегами (Воробьев и др., 1973ф; Болотин и др., 1985ф).
Месторождение в разное время изучали В.В, Воробьев, В.М. Рудаков, Ф.Н. Рянский, Н.Н. Солодкий, М.Н. Долгий, Г.К. Долматов, В.В. Какаулин, А.И. Кривцов, Ф.П. Буслаев, Е.В. Попов, В.А. Прокин, И.Б. Серавкин, М.И. Исмагилов, Е.С. Контарь, Г.Н. Пшеничный, Д.Н. Салихов, ИВ. Викентьев, В.В. Масленников, Н.Р. Аюпова (Минина, 1971, 1977, 1979а, 1979б; Воробьев, Какаулин, 1972; Воробьев и др., 1973ф; Попов, 1974; Прокин, 1977; Кривцов, 1979, Болотин и др., 1985ф; Медноколчеданные..., 1985; Серавкин, 1971, 1986; Серавкин, Рянский, 1975; Медноколчеданные..., 1988; Салихов и др., 2010; Викентьев и др., 2011; Масленников, 1999, 2006; Масленников и др., 2014, 2016а, 2016б; Maslennikov й а1., 2013, 2017; Аюпова и др., 2012, Ayupova et а1., 2018). Этапы формирования и зональность рудных тел изучала О.В. Минина (1971, 1977, 1979а, 1979б), изотопный состав серы сульфидов - А.А. Малахов (Малахов и др., 1974). Текстуры и структуры руд месторождения рассмотрены в работах Г.Н. Пшеничного (1984). Структурно-палеовулканические исследования рудного поля Юбилейного месторождения и вмещающего его бурибайского вулканического комплекса района проводили О.В. Минина, Ф.Н. Рянский, Е.С. Контарь, И.Б. Серавкин, Л.Я. Кабанова, П. Спадея, А.М. Косарев и С.Е. Знаменский (Минина, 1971, 1977, Серавкин, 1971, 1986; Серавкин, Рянский, 1975; Spadea й а1., 1998; Косарев и др., 2000, 2014, 2016, 2018). Первые образцы с фрагментами труб палеокурильщиков и оруденелой фауной были обнаружены на Юбилейном месторождении В.В. Масленниковым в 2009-2011 гг. Зона окисления колчеданных руд над III рудной залежью Юбилейного месторождения детально изучена Н.И. Татарко, К.А. Новоселовым, Е.В. Белогуб и И.А. Блиновым (Татарко и др.,1996; Новоселов и др., 2005; Блинов и др., 2016; Новоселов и др., 2019).
Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Структурно-текстурные признаки гидротермально-осадочного происхождения руд колчеданно-полиметаллических месторождений Змеиногорского и Рубцовского районов Рудного Алтая2023 год, кандидат наук Кузнецова Светлана Владимировна
Гетерогенные кобальт-медноколчеданные месторождения в ультрамафитах зоны главного Уральского разлома2005 год, кандидат геолого-минералогических наук Мелекесцева, Ирина Юрьевна
Условия формирования и метаморфизм колчеданных руд2001 год, доктор геолого-минералогических наук Викентьев, Илья Владимирович
Минералого-геохимические особенности глубоководных сульфидных руд поля Юбилейное (Российский разведочный район Срединно-Атлантического хребта)2018 год, кандидат наук Суханова Анна Алексеевна
Механизмы формирования морских гидротермально-осадочных отложений: на примере четвертичных гидротермальных полей Срединно-Атлантического хребта и гидротермально-осадочных отложений среднего палеозоя Южного Урала2014 год, кандидат наук Русаков, Валерий Юрьевич
Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Целуйко Александр Сергеевич, 2025 год
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Амплиева, Е.Е. Геологическое строение, минералого-геохимические особенности и условия образования Талганского колчеданного месторождения, Южный Урал. - Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. Москва, 2008. - 32 с.
2. Артемьев, Д.А., Масленников, В.В., Филиппова, К.А. Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой и лазерной абляцией в минералого-геохимических исследованиях Института минералогии УрО РАН // Металлогения древних и современных океанов-2017. Мат-лы науч. конф. Миасс: ИМинУрО РАН. - 2017. - С. 201-206.
3. Аюпова, Н.Р. Микробиальное разнообразие в кремнисто-железистых отложениях колчеданных месторождений Урала: обзор // Минералогия. - 2024. - № 10(4). - С. 41-59.
4. Аюпова, Н.Р., Масленников, В.В. Гальмиролититы Узельгинского колчеданноносного поля (Южный Урал). - Миасс: УрО РАН, 2005. - 199 с.
5. Аюпова, Н.Р., Масленников, В.В. Биоморфные структуры в железисто-кремнистых отложениях колчеданоносных палеогидротермальных полей Урала // Литология и полезные ископаемые. - 2013. - № 5. - С. 486-504.
6. Аюпова, Н.Р., Масленников, В.В. Псевдоморфозы гематита по рудокластам в госсанитах Молодежного медно-цинково-колчеданного месторождения (Южный Урал) // Минералогия. - 2018. - № 4(4). - С. 11-21.
7. Аюпова, Н.Р., Масленников, В.В., Артемьев, ДА., Блинов, И.А. Минералого-геохимические особенности конкреций пирита из сульфидных турбидитов Талганского медно-цинково-колчеданного месторождения (Южный Урал) // Литология и полезные ископаемые. - 2019. - № 6. - С. 518-539.
8. Аюпова, Н.Р., Масленников, В.В., Котляров, В.А. Сульфовисмутиды в оксидно-железистых продуктах субмаринного окисления обломочных руд медно-цинково-колчеданного месторождения Лаханос (Турция) // Записки Российского минералогического общества. - 2013. - Т. 142. - № 2. - С. 83-93.
9. Аюпова, Н.Р., Масленников, В.В., Котляров, В.А., Масленникова, С.П., Данюшевский, Л.В., Ларж, Р. Минералы селена и индия в зоне субмаринного гипергенеза колчеданной залежи Молодежного медно-цинково-колчеданного месторождения, Южный Урал // Доклады АН. - 2017. - Т. 473. - № 2. - С. 190-194.
10. Аюпова, Н.Р., Масленников, В.В., Котляров, В.А., Никандрова, Н.К. Минеральные преобразования гиалокластитов в процессах литогенеза в колчеданоносных районах Урала // Минералогия. - 2015. - № 2. - С. 18-30.
11. Аюпова, Н.Р., Масленников, В.В., Масленникова, С.П. Диагенетическая сульфидная минерализация в оксидно-железистых отложениях колчеданных месторождений Урала // Металлогения древних и современных океанов-2014. Мат-лы науч. конф. Миасс: ИМинУрО РАН. - 2014.- С. 47-51.
12. Аюпова, Н.Р., Целуйко, А.С. Сульфидно-магнетитовые руды Западно-Озерного медно-цинково- колчеданного месторождения (Южный Урал) // Металлогения древних и современных океанов-2013. Мат-лы науч. конф. Миасс: ИМинУрО РАН. -2013. - С. 139-142.
13. Аюпова, Н.Р., Целуйко, А.С., Масленников, В.В. Минеральный состав слоистых сульфидных руд Юбилейного медно-цинково-колчеданного месторождения (Южный Урал) // Материалы IX межрегиональной научно-практической конференции «Геология, полезные ископаемые и проблемы геоэкологии Башкортостана, Урала и сопредельных территорий-2012».Уфа: ДизаинПолиграфСервис. - 2012. - С. 14-17.
14. Белан, Л.Н. Об экологической опасности колчеданных месторождений // Вестник ОГУ. - 2006. - № 4. - С. 115-120.
15. Бельтенев, В.Е., Иванов, В.Н., Рождественская, И.И. и др. Новые данные о строении гидротермальных полей в районе 13°3' с. ш. (рудный узел "Семенов") // Геология морей и океанов-2009. Мат-лы XVIII Междунар. научн. конф. М.: Геос. - 2009. -Т. II. - С. 133-136
16. Бетехтин, А.Г., Генкин, А.Д., Филимонова, А.А., Шадлун, Т.Н. Текстуры и структуры руд. М.: Государственное научно-техническое издательство литературы по геологии и охране недр, 1958. - 444 с.
17. Блинов, И.А., Белогуб, Е.В., Новоселов, К.А. Гипергенные самородные металлы, интерметаллиды, сульфиды и селениды в бурых же лезняках Юбилейного медноколчеданного месторождения, Южный Урал // Металлогения древних и современных океанов - 2016. Мат-лы науч. конф. Миасс: ИМинУрО РАН. - 2016. - С. 106-109
18. Богданов, Ю.А. Гидротермальные рудопроявления рифтов Срединно-Атлантического хребта. М.: Научный мир, 1997. - 165 с.
19. Богданов, Ю.А., Бортников, Н.С., Викентьев, И.В. и др. Минералого-геохимические особенности гидротермальных сульфидных руд поля Рейнбоу, ассоциированного с серпентинитами, САХ (36° 4' с.ш.) // Геология рудных месторождений. - 2002. - Т. 44(6). - С. 510-542.
20. Богданов, Ю.А., Бортников, Н.С., Лисицын, А.П. Закономерности формирования гидротермальных сульфидных залежей в осевых частях рифта Срединно-Атлантического хребта // Геология рудных месторождений. - 1997. - Т. 39. - № 5. - С. 409-429.
21. Богданов, Ю.А., Викентьев, И.В., Леин, А.Ю. и др. Низкотемпературные гидротермальные образования рифтов зоны Срединно-Атлантического хребта // Геология рудных месторождений. - 2008. - № 2. - С. 135-152.
22. Богданов, Ю.А., Леин, А.Ю., Лисицын, А.П. Полиметаллические руды в рифтах Срединно-Атлантического хребта (15-40° с.ш.): минералогия, геохимия, генезис. М.: ГЕОС. 2015. - 256 с.
23. Богданов, Ю.А., Лисицын, А.П., Сагалевич, А.М., Гурвич, Е.Г. Гидротермальный рудогенез океанского дна. М.: Наука, 2006. - 527 с.
24. Богуш, И.А., Бурцев, А.А. Онтогенический атлас морфогенетических микроструктур колчеданных руд. Ростов на Дону: СКНЦ ВШ, 2004. - 193 с.
25. Болотин, Ю.А., Коноплин, Д.А., Фурсов, Л.Н., Чекунов, А.Я., Абдулгулин, Р.С., Хусаинов, Р.Г., Макаров, В.И., Воробьев, В.В., Малахов, Д.А. Юбилейное медно-цинковое месторождение на Южном Урале (Отчет о детальной разведке Шестой залежи, проведенной в 1981-1985 гг. с подсчетом запасов по состоянию на 01.01.86). Отчет в 20 томах. Сибай, 1985.
26. Борисенко, А.С. Изучение солевого состава растворов газово-жидких включений в минералах методом криометрии // Геология и геофизика. - 1977. - № 8. - С. 16-28.
27. Бородаев, Ю.С., Мозгова, Н.Н., Успенская, Т.Ю. Типоморфизм современных колчеданов на дне океана // Вестник Московского Университета. Серия Геология. - 2010. - С. 10-19.
28. Бортников, Н.С., Викентьев, И.В. Современное сульфидное полиметаллическое минералообразование в мировом океане // Геология рудных месторождений. - 2005. - Т. 47. - № 1. - С. 16-50.
29. Бортников, Н.С. Парагенетический анализ минеральных ассоциаций в рудах гидротермальных месторождений цветных и благородных металлов // Автореф. дисс. ... докт. геол.-мин. наук. М.: ИГЕМ, 1995. - 54 с.
30. Бортников, Н.С., Кабри, Л., Викентьев, И.В., Тагиров, Б.Р., Мак Мэйхон, Г., Богданов, Ю.А., Ставрова, О.О. Невидимое золото в сульфидах из современных
гидротермальных построек // Геология рудных месторождений. - 2003. - № 2. - С. 510542.
31. Бортников, Н.С., Крамер, Х.Л., Генкин, А.Д., Крапива, Л.Я., Санта-Крус, М. Парагенезисы теллуридов золота и серебра в золоторудном месторождении Флоренсия (Республика Куба) // Геология рудных месторождений. - 1988. - № 2. - С. 49-61.
32. Бортников, Н.С., Симонов, В.А., Амплиева, Е.Е., Ставрова, О.О., Фуке, И. Физико-химические условия гидротермальных рудообразующих систем "черных курильщиков", ассоциирующих с мантийными гипербазитами в Центральной Атлантике // Геология и геофизика. - 2011. - Т. 52. - № 11. - С. 1790-1801.
33. Бортников, Н.С., Федоров, Д.Т., Муравьев, Г.К. Минеральный состав и условия образования сульфидных построек бассейна Лау (юго-западная часть Тихого океана) // Геология рудных месторождений. - 1993. - Т. 35. - № 6. - С. 528-543.
34. Викентьев, И.В. Невидимое и микроскопическое золото в пирите: методы исследования и новые данные для колчеданных руд Урала // Геология рудных месторождений. - 2015. - Т. 57. - № 4. - С. 267-298.
35. Викентьев, И.В. Невидимое золото в сульфидах месторождений Урала // Металлогения древних и современных океанов-2018. Миасс: Институт минералогии УрО РАН, 2018. - С. 142-146.
36. Викентьев, И.В. Условия формирования и метаморфизм колчеданных руд. М.: Научный Мир, 2004. - 344 с.
37. Викентьев, И.В., Абрамова, В.Д., Иванова, Ю.Н., Тюкова, Е.Э., Ковальчук, Е.В., Бортников, Н.С. Микропримеси в пирите золотопорфирового месторождения Петропавловское (Полярный Урал) по данным LA-ICP-MS // Доклады Академии наук. -2016. - Т. 470. - № 3. - С. 326-330.
38. Викентьев, И.В., Саенко, А.Г., Карелина, Е.В., Ежов, А.И., Трубкин, Н.В. Минералогические особенности руд медноколчеданного месторождения Юбилейное (Ю. Урал) // Вестник РУДН. Инженерные исследования. - 2011. - №1. - С. 84-89.
39. Виноградов, В.И. Роль осадочного цикла в геохимии изотопов серы. М.: Наука, 1980. - 192 с.
40. Воробьев, В.В., Какаулин, В.В. Геологическое строение Юбилейного медноколчеданного месторождения / В кн.: Материалы по геологии и полезным ископаемым Южного Урала. Уфа: Башк. кн. изд-во, 1972. - Вып. 5. - С. 202-209.
41. Воробьев, В.В., Попов, Е.В., Сапонов, А.В., Антошкин, Д.М., Попова, Л.П. Отчет о детальной разведке Юбилейного медноколчеданного месторождения на Южном Урале в 1969-73 гг. Бурибай. - Т. 1. - 1973ф. 351 с.
42. Вотяков, С.Л., Масленников, В.В., Борисов, Д.Р., Краснобаев, А.А. Марганец - индикатор условий образования карбонатов на колчеданных медно-цинковых месторождениях Южного Урала (Россия) // Геология рудных месторождений. - 1996. - Т. 38. - № 6. - С. 558-569.
43. Габлина, И.Ф., Добрецова, И.Г., Бельтенев, В.Е., Люткевич, А.Д., Наркевский, Е.В., Густайтис, А.Н. Особенности современного сульфидного оруденения в районе 19°15'-20°08' с.ш. Срединно-Атлантического Хребта // Доклады Академии наук. -2012. - Т. 442.- № 4. - С. 506-510.
44. Грабежев, А.И., Ронкин, Ю.Л. Изотопы углерода, кислорода и стронция в карбонатах медно-скарновых месторождений Урала // Литосфера. - 2007. - № 4. - С. 102114.
45. Гричук, Д.В., Леин, А.Ю. Эволюция океанской гидротермальной системы и изотопный состав сульфидов // Доклады АН РАН. - 1991. - Т. 318. - № 2. - С. 422-425.
46. Дубинина, Е.О., Бортников, Н.С., Ставрова, О.О., Коссова, С.А. Изотопное фракционирование серы при формировании сульфидов субмаринных гидротермальных систем на примере полей Логачев, Краснов и Рейнбоу (САХ) // Геология рудных месторождений. - 2020. - Т. 62. - № 5. - С. 391-413.
47. Еремин, Н.И. Дифференциация вулканогенного сульфидного оруденения. М.: МГУ, 1983. - 256 с.
48. Еремин, Н.И., Дергачев, А.Л., Позднякова, Н.В., Сергеева, Н.Е. Эпохи вулканогенного колчеданного рудообразования в истории Земли // Геология рудных месторождений. - 2002. - Т. 44. - №4. - С. 259-275.
49. Еремин, Н.И., Сергеева, Н.Е., Дергачев, А.Л. Типоморфизм редких минералов колчеданных руд и их геохимический тренд // Вестник МГУ. Серия 4. Геология. - 2007. - № 2. - С. 40-48.
50. Жабин, А.Г. Особенности рудных тел гидротермально-осадочной фации рудоотложения // Геология рудных месторождений. - 1977. - № 1. - С. 51-69.
51. Жабин, А.Г. Скорость литификации сульфидных вулканогенно-осадочных руд и возникновение рудокластов // Бюллетень МОИП. Отд. Геологии. - 1978. - № 4. - С. 118-129.
52. Жабин, А.Г., Шарфман, В.С., Самсонова, Н.С. Реконструкция обстановки девонского вулканогенно-осадочного сульфидоотложения // Геология рудных месторождений. - 1974. - Т. 13. - № 2. - С. 60-75.
53. Заварицкий, А.Н. Метаморфизм и метасоматизм в Уральских колчеданных месторождениях. В книге: Колчеданные месторождения Урала. М.: Издательство АН СССР, 1950. - С. 7-18.
54. Заварицкий, А.Н. О генезисе колчеданных месторождений // Известия АН СССР. Серия Геология. - 1943. - № 3. - С. 3-18.
55. Зайков, В.В., Масленников, В.В. О придонных сульфидных постройках на колчеданных месторождениях Урала // Доклады АН СССР. - 1987. - Т. 293. - № 1. - С 181-184.
56. Зайков, В.В., Шадлун, Т.Н., Масленников, В.В., Бортников, Н.С. Сульфидная залежь Яман-Касы - "черный курильщик" в Уральском палеоокеане // Геология рудных месторождений. - 1995. - Т. 37. - № 6. - С. 511-529.
57. Зайков, В.В. Вулканизм и сульфидные холмы палеоокеанических окраин: на примере колчеданнносных зон Урала и Сибири. 2-е изд. М.: Наука, 2006. - 429 с.
58. Зайков, В.В., Масленников, В.В., Зайкова, Е.В., Херрингтон, Р. Рудно-формационный и рудно-фациальный анализ колчеданных месторождений Уральского палеоокеана. Миасс: ИМин УрО РАН, 2001. - 315 с.
59. Знаменский, С.Е., Анкушева, Н.Н. Большекаранское и Николаевское золоторудные месторождения (Южный Урал): флюидные включения, элементы-примеси и стабильные изотопы S, С и О в минералах рудных жил // Металлогения древних и современных океанов-2019. Миасс: Институт минералогии УрО РАН. - 2019. - С. 160163.
60. Знаменский, С.Е., Анкушева, Н.Н., Знаменская, Н.М. Термобарогеохимические параметры и изотопный состав руд золото-порфирового месторождения Большой Каран (Южный Урал) // Геология, полезные ископаемые и проблемы геоэкологии Башкортостана, Урала и сопредельных территорий. Уфа: ИГ УНЦ РАН. - 2018. - С. 245-248.
61. Иванов, О.К., Исмагилов, М.И. Халькопирит // Минералогия Урала. Свердловск: УрО АН СССР, 1990. - С. 293-302.
62. Иванов, С.Н. Введение // Колчеданные месторождения СССР. М.: Наука, 1983. - С. 3-14.
63. Иванов, С.Н. Изучение зон роста зерен пирита в колчеданных месторождениях Урала // Записки ВМО. - 1950. - № 2. - С. 113-126.
64. Исмагилов, М.И., Исмагилова, М.З. Зональность колчеданных руд Озёрного месторождения и изотопный состав серы сульфидов / Вопросы минералогии, геохимии и генезисы полезных ископаемых Южного Урала. Уфа: БФАН СССР. 1982. - С. 34-39.
65. Косарев, А.М., Светов, С.А., Чаженгина, С.Ю., Шафигуллина, Г.Т. Бонинитовые вариолиты Бурибайского вулканического комплекса Южного Урала: минералогия, геохимия и условия образования // Литосфера. - 2018. - Т. 18. - № 2. - С. 246-279.
66. Косарев, А.М., Серавкин, И.Б., Холоднов, В.В. Геодинамические и петролого-геохимические аспекты зональности Магнитогорской колчеданоносной мегазоны на Южном Урале // Литосфера. - 2014. - №2. - С. 3-25.
67. Котельников, А.Р., Сук, Н.И., Котельникова, З.А., Щекина, Т.И., Калинин, Г.М. Минеральные геотермометры для низкотемпературных парагенезисов // Вестник ОНЗ РАН. - 2012. - Т. 4. NZ9001. doi:10.2205/2012NZ_ASEMPG.
68. Кривцов, А.И. Вулканизм и колчеданное оруденение юго-восточной части Башкирского Урала // Советская геология. - 1972. - № 12. - С. 88-95.
69. Кривцов, А.И. Палеовулканизм эвгеосинклинальных зон Урала и колчеданообразование. М.: Недра, 1979. - 168 с.
70. Кузнецов, В.В., Кудрявцева, Н.Г., Серавина, Т.В., Мурзин, О.В., Корчагина, Д.А., Кузнецова, С.В., Миляев, С.А. Основы прогноза и поисков колчеданно-полиметаллических месторождений Рудного Алтая. М.: ЦНИГРИ, 2019. - 208 с.
71. Кужугет, Р.В., Прокопьев, И.Р., Редина, А.А., Анкушева, Н.Н. Золото-сульфидно-кварцевое месторождение Барсучий (Северо-Восточная Тува): минералого-геохимические особенности и условия образования // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. - 2019. - Т. 330. - № 10. - С. 181-196.
72. Леин, А.Ю. Изотопы серы и углерода на активных гидротермальных полях Срединно-Атлантического хребта // Российский журнал наук о Земле. - 2000. - Т. 2. - № 4. - С. 1 -12.
73. Леин, А.Ю., Масленников, В.В., Масленникова, С.П., Ульянова, Н.В., Зайков, В.В., Спиро, Б. Изотопы серы и углерода в пригидротермальных экосистемах «чёрных курильщиков» Уральского палеоокеана // Геохимия. - 2004. - № 7. - С. 770-784.
74. Леин, А.Ю., Ульянова, Н.В., Гриненко, В.А. Минералого-геохимические особенности гидротермальных сульфидных руд бассейна Манус (море Бисмарка) // Геохимия. - 1993. - № 4. - С. 524-537.
75. Леин, А.Ю., Черкашев, Г.А., Ульянов, А.А., Ульянова, Н.В., Степанова, Т.В., Сагалевич, А.М., Богданов, Ю.А., Гурвич, Е.Г., Торохов, М.П. Минералогия и геохимия сульфидных руд полей Логачев-2 и Рейнбоу: черты сходства и различия // Геохимия. -2003. - № 3. - С. 304-328.
76. Леин, А.Ю., Богданов, Ю.А., Масленников, В.В. и др. Сульфидные минералы нерудного гидротермального поля Менез Гвен // Литология и полезные ископаемые. - 2010. - № 4. - С. 343-362.
77. Лисицын, А.П., Богданов, Ю.А., Гурвич, Е.Г. Гидротермальные образования рифтовых зон океана. М.: Наука, 1990. - 256 с.
78. Лисицын, А.П., Богданов, Ю.А., Зоненшайн, Л.П. "Чёрные курильщики" Калифорнийского залива // Известия АН СССР. Серия Геология. - 1989. - № 12. - С. 3-20.
79. Лисицын, А.П., Малахов, О.Р., Богданов, Ю.А. Спене, С., Зоненшайн, Л.П., Гурвич, Е.Г., Муравьев, К.Г., Иванов, Г.В. Гидротермальные образования северной части бассейна Лау (Тихий океан) // Известия РАН. Серия Геология. - 1992. - № 4. - С. 5-24.
80. Любимцева, Н.Г. Блеклая руда, бурнонит и сфалерит золоторудного месторождения Дарасун (Восточное Забайкалье). Дисс. ... канд. геол-мин. наук: 25.00.05. Москва, 2019. - 240 с.
81. Малахов, А.А., Денисова, Е.А., Малахов, Д.А., Абдулгужин, Р.С. Изотопный состав серы сульфидов из рудных тел Маканского и Юбилейного месторождений (Южный Урал). В кн.: Минералогия, геохимия, метаморфзм и полезные ископаемые Башкирского Зауралья. Уфа, 1974. - С. 45-46.
82. Масленников, В.В. Литогенез и колчеданообразование. Миасс: ИМинУрО РАН, 2006. - 384 с.
83. Масленников, В.В. Литологический контроль медноколчеданных руд (на примере Сибайского и Октябрьского месторождений Урала). Свердловск: УрО РАН СССР, 1991. - 139 с.
84. Масленников, В.В. Морфогенетические типы колчеданных залежей как отражение режима вулканизмы // Литосфера. - 2012. - № 5. - С. 96-113.
85. Масленников, В.В. Седиментогенез, гальмиролиз и экология колчеданоносных палеогидротермальных полей (на примере Южного Урала). Научное издание. Миасс: Геотур, 1999. - 348 с.
86. Масленников, В.В., Аюпова, Н.Р., Артемьев, Д.А., Целуйко, А.С. Микротопохимия марказит-пиритовой конкреции в иллит-гематитовых госсанитах медно-цинково-колчеданного месторождения Лаханос (Понтиды, Турция) по данным ЛА-ИСП-МС // Минералогия. - 2017. - Т. 3. - № 3. - С. 48-70.
87. Масленников, В.В., Аюпова, Н.Р., Масленникова, С.П., Лейн, А.Ю., Целуйко, А.С., Данюшевский, Л.В., Ларж, Р.Р., Симонов, В.А. Критерии обнаружения фауны гидротермальных экосистем в рудах колчеданных месторождений Урала // Литология и полезные ископаемые. - 2017. - № 3. - С. 199-218.
88. Масленников, В.В., Аюпова, Н.Р., Масленников, С.П., Третьяков, Г.А., Мелекесцева, И.Ю., Сафина, Н.П., Белогуб, Е.В., Ларж, Р.Р., Данюшевский, Л.В., Целуйко, А.С., Гладков, А.Г., Крайнев, Ю.Д. Токсичные элементы в колчеданообразующих системах. Екатеринбург: РИО УрО РАН, 2014. - 340 с.
89. Масленников, В.В., Мелекесцева, И.Ю., Масленникова, С.П., Масленникова, А.В., Третьяков, Г.А., Аюпова, Н.Р., Сафина, Н.П., Филиппова, К.А,, Удачин, В.Н., Целуйко, А.С. Дифференциация токсичных элементов в условиях литогенеза и техногенеза колчеданных месторождений. Екатеринбург: РИО УрО РАН, 2016а. - 368 с.
90. Масленников, В.В., Аюпова, Н.Р., Масленникова, С.П., Целуйко, А.С. Гидротермальные биоморфозы колчеданных месторождений: микротекстуры, микроэлементы и критерии обнаружения. Екатеринбург: РИО УрО РАН, 2016б. - 388 с.
91. Масленников, В.В., Зайков, В.В. Колчеданоносные палеогидротермальные поля окраинно-океанических структур Урала (классификация, рудные фации, модель развития). Миасс: ИМинУрО РАН, 1998. - 92 с.
92. Масленников, В.В., Зайков, В.В. Метод рудно-фациального анализа в геологии колчеданных месторождений. Челябинск: ЮУрГУ, 2006. - 224 с.
93. Масленников, В.В., Зайков, В.В. О разрушении и окислении сульфидных холмов на дне Уральского палеоокеана // Доклады АН СССР. - 1991. - Т. 319. - № 6. - С. 1434-1437.
94. Масленников, В.В., Масленникова, С.П., Леин, А.Ю. Минералогия и геохимия древних и современных черных курильщиков. М.: РАН, 2019. - 832 с.
95. Масленников, В.В., Масленникова, С.П., Третьяков, Г.А., Целуйко, А.С., Котляров, В.А., Крайнев, Ю.Д., Чурин, Е.И., Херрингтон, Р.Е. Блеклые руды в палеозойских «курильщиках» из колчеданных месторождений Урала и Рудного Алтая // Минералогия. - 2015. - № 4. - С. 53-78.
96. Масленникова, С.П. Сульфидные трубы палеозойских черных курильщиков (на примере Александринского и Яман-Касинского колчеданных месторождений. Автореф. ... дисс. канд. геол.-мин. наук. 2005. - 22 с.
97. Масленникова, С.П., Масленников, В.В. Сульфидные трубы палеозойских «черных курильщиков» (на примере Урала). Екатеринбург: УрО РАН, 2007. - 317 с.
98. Маслов, В.А., Артюшкова, О.В. Стратиграфия и корреляция девонских отложений Магнитогорской мегазоны Южного Урала. Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2010. - 288 с.
99. Медноколчеданные месторождения Урал: Геологические условия размещения / Прокин, В.А., Нечеухин, В.М., Сопко, П.Ф. и др. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1985. - 288 с.
100. Медноколчеданные месторождения Урала: Геологическое строение / Прокин, В.А., Буслаев, Ф.П., Исмагилов, М.И. и др. Свердловск: УрО РАН, 1988. - 241 с.
101. Медноколчеданные месторождения Урала: Условия формирования / Прокин,
B.А., Серавкин, И.Б., Буслаев, Ф.П. и др. Екатеринбург: УрО РАН, 1992. - 307 с.
102. Мелекесцева, И.Ю., Масленников, В.В., Сафина, Н.П., Артемьев, Д.А. Типохимизм и микротопохимия пирротин-пиритовой конкреции Дергамышского кобальт-медноколчеданного месторождения, Южный Урал // Минералогия. - 2018. - Т. 4. - № 3. -
C. 93-107.
103. Мелекесцева, И.Ю., Масленников, В.В., Третьяков, Г.А. Диагенез обломочных руд Ишкининского кобальт-медноколчеданного месторождения (Южный Урал): минералого-геохимические данные и термодинамическое моделирование // Литосфера. - 2022. - Т. 22. - № 2. - С. 179-199.
104. Минина, О.В. Зональность колчеданных залежей Юбилейного месторождения (Южный Урал) // Труды ЦНИГРИ. - 1979. - Вып. 148. - С. 28-41.
105. Минина, О.В. Роль субвулканических структур в локализации медноколчеданного оруденения на Юбилейном месторождении. - Труды ЦНИГРИ. -1971. - Вып. 99. - С. 52-59.
106. Минина, О.В. Смена обстановок рудоотложения на Юбилейном медноколчеданном месторождении (Южный Урал) // Геология рудных месторождений. -1979. - № 4. - С. 66-78.
107. Минина, О.В. Условия локализации колчеданного оруденения в различных структурных обстановках некоторых рудных районов Урала: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. М.: ЦНИГРИ, 1977. - 24 с.
108. Мозгова, Н.Н., Бородаев, Ю.С., Габлина, И.Ф. Черкашев, Г.А., Степанова, Т.В. Минеральные ассоциации как показатели степени зрелости океанских гидротермальных сульфидных построек // Литология и полезные ископаемые. - 2005. - № 4. - С. 339-367.
109. Мозгова, Н.Н., Бородаев, Ю.С., Габлина, И.Ф., Черкашев, Г.А., Степанова, Т.В., Жирнов, Е.А. Изокубанит из гидротермального поля Рейнбоу (Срединно-Атлантический хребет, 36°14' с.ш.) // Записки РМО. - 2002. - № 3. - C. 61-70.
110. Молошаг, В.П. Использование состава минералов для оценки физико-химических условий образования колчеданных руд Урала // Литосфера. - 2009. - № 2. - С. 28-40.
111. Молошаг, В.П. Теллуридная минерализация колчеданных месторождений Урала: новые данные // Литосфера. - 2011. - № 6. - С. 91-102.
112. Молошаг, В.П., Викентьев, И.В. Германиевая минерализация колчеданных месторождений Урала // Вестник Уральского отделения Российского минералогического общества. - 2009. - № 6. - С. 79-84.
113. Молошаг, В.П., Викентьев, И.В., Гуляева, Т.Я., Тесалина, С.Г. Борнитовые руды колчеданных месторождений Урала // Литосфера. - 2005. - № 3. - С. 99-116.
114. Молошаг, В.П., Грабежев, А.И., Викентьев, И.В., Гуляева, Т.Я. Фации рудообразования колчеданных месторождений и сульфидных руд медно-золото-порфировых месторождений Урала // Литосфера. - 2004. - № 2. - С. 30-51.
115. Молошаг, В.П., Грабежев, А.И., Гуляева, Т.Я. Условия формирования теллуридов в рудах колчеданных медно-золото-порфировых месторождений // Записки ВМО. - 2002. - № 5. - С. 40-54.
116. Муравьев, К.Г. Сравнительный анализ гидротермальных руд из спрединговых центров океанского дна: автореферат дис. ... кандидата геолого-минералогических наук Москва, 1993. - 33 с.
117. Новогородова, М.И. Самородные металлы в гидротермальных рудах. М.: Наука, 1983. - 286 с.
118. Новоселов, К.А., Белогуб, Е.В., Садыков, С.А. Золотоносная зона гипергенеза Юбилейного месторождения (Ю. Урал) // Металлогения древних и современных океанов - 2005. Миасс: Институт минералогии, 2005. - С. 198-202.
119. Новоселов, К.А., Белогуб, Е.В., Садыков, С.А., Викентьев, И.В. Железная шляпа Юбилейного колчеданного месторождения (Южный Урал) - свидетельства придонного формирования // Литология и полезные ископаемые. - 2019. - № 1. - С. 90100.
120. Пальянова, Г.А. Минералы золота и серебра в сульфидных рудах // Геология рудных месторождений. - 2020. - Т. 62. - № 5. - С. 426-449.
121. Петрова, В.В. Низкотемпературные вторичные минералы и их роль в литогенезе (силикаты, алюмосиликаты, гидроксиды). М.: ГЕОС, 2005. - 240 с.
122. Петровская, Н.В. Самородное золото. М.: Наука, 1973. - 347 с.
123. Плотинская, О.Ю., Новоселов, К.А., Зелтман, Р. Минералогия благородных металлов в рудах полиметаллического месторождения Биксизак (Южный Урал, Россия) // Геология рудных месторождений. - 2020. - Т. 62. - № 6. - С. 483-502.
124. Попов, Е.В. О вулканической структуре и генезисе Юбилейного колчеданного месторождения на Южном Урале. - В кн.: Магматизм, метаморфизм и оруденение в геологическое истории Урала. Свердловск, 1974. - Вып. 3. - С. 165-167.
125. Прокин, В.А. Закономерности размещения колчеданных месторождений на Южном Урале. М.: Недра, 1977. - 176 с.
126. Пшеничный, Г.Н., Шадлун, Т.Н., Вяльсов, Л.Н. и др. Сульфиды олова, меди и железа в колчеданных рудах Южного Урала // Геология рудных месторождений. - 1972. - Т. 14. - № 5. - С. 106-111.
127. Русаков, В.Ю., Рыженко, Б.Н., Рощина, И.А., Кононкова, Н.Н., Карпухина, В.С. Девонские рудокластические турбидиты на примере медноколчеданного месторождения «Молодежное» (Южный Урал) // Геохимия. - 2015. - № 7. - С. 624-650.
128. Салихов, Д.Н., Масленников, В.В., Серавкин, И.Б., Беликова, Г.И., Галиулгин, Б.Г., Никонов, В.Н. Полезные ископаемые Республики Башкортостан (руды меди, цинка, свинца). Уфа: АН РБ, Гилем, 2010. - 376 с.
129. Сафина, Н.П., Аюпова, Н.Р. Касситерит в рудах медно-цинково-колчеданных месторождений Ивдельского рудного района (Северный Урал) // Металлогения древних и современных океанов-2016. Миасс: Институт минералогии, 2016. - С. 90-92.
130. Сафина, Н.П., Масленников, В.В. Последовательность минералообразования в кластогенных рудах Сафьяновского медноколчеданного месторождения (Средний Урал) // Записки РМО. - 2008. - Ч. CXXXVП. - № 4. - С. 89-103.
131. Сафина, Н.П., Масленников, В.В. Рудокластиты колчеданных месторождений Яман-Касы и Сафьяновское (Урал). Миасс: УрО РАН, 2009. - 260 с.
132. Сафина, Н.П., Масленников, В.В. Состав и продукты придонного преобразования обломочных сульфидных отложений Сафьяновского и Яман-Касинского колчеданных месторождений // Литосфера. - 2007. - № 3. - С. 130-140.
133. Сафина, Н.П., Масленников, В.В., Артемьев, Д.А., Архиреева, Н.С. Микротопохимия и типохимизм пиритовой конкреции из углеродистых алевропелитов Сафьяновского колчеданного месторождения (Средний Урал) // Минералогия. - 2017. - Т. 3. - № 4. - С. 22-36.
134. Сафина, Н.П., Масленников, В.В., Масленникова, С.П., Котляров, В.А., Данюшевский, Л.В., Ларж, Р.Р., Блинов, И.А. Полосчатые сульфидно-магнетитовые руды Маукского медноколчеданного месторождения (Средней Урал): состав и генезис // Геология рудных месторождений. - 2015. - Т. 57. - № 3. - С. 221-238.
135. Серавкин, И.Б. Вулканизм и колчеданные месторождения Южного Урала. М.: Наука, 1986. - 368 с.
136. Серавкин, И.Б. Закономерности размещения медноколчеданного оруденения в Петропавловском рудном поле / В кн.: Тезисы докладов науч. сес., посвящ. Нефтегазоносности и металлогении Южного Урала и Приуралья. Уфа: БФАН СССР, 1971. - С. 138-144.
137. Серавкин, И.Б. Корреляция состава руд и рудовмещающих пород в вулканогенных колчеданных месторождениях (на примере Южного Урала) // Геология рудных месторождений. - 2013. - Т. 55. - № 3. - С. 238-258.
138. Серавкин, И.Б., Косарев, А.М., Пучков, В.Н. Геодинамические условия формирования колчеданных месторождений Магнитогорской мегазоны Южного Урала и критерии для их поисков // Геология рудных месторождений. - 2017. - № 3. - Т. 59. - С. 220-237.
139. Серавкин, И.Б., Рянский, Ф.Н. Юбилейное медноколчеданное месторождение на Южном Урале / В кн.: геология и условия образования месторождений меди на Южном Урале. Уфа: БФАН СССР, 1975. - С. 21-33.
140. Симонов, В.А., Ковязин, С.В., Тереня, Е.О., Масленников, В.В., Зайков, В.В., Масленникова, С.П. Физико-химические параметры магматических и гидротермальных процессов на колчеданном месторождении Яман-Касы, Южный Урал // Геология рудных месторождений. - 2006. - Т. 48. - № 5. - С. 423-438.
141. Скрипченко, Н.С. Гидротермально-осадочные сульфидные руды базальтоидных формаций / М.: Недра, 1972. - 216 с.
142. Страхов, Н.М. Основы теории литогенеза. М.: АН СССР, 1960. - Т. 1. - 212
с.
143. Татарко, Н.И. Залежи бурых железняков Юбилейного месторождения. Отчет о предварительной разведке с подсчетом запасов на 01.12.1996. Сибай, 1996ф.
144. Татарко, Н.И. и др. Проект на доразведку запасов по объекту «Юбилейное медно-цинково-колчеданное месторождение» на 2011-2013 гг. ОАО Башкиргеология. Сибайский филиал. 2011ф.
145. Тесалина, С.Г., Масленников, В.В., Сурин, Т.Н. Александринское медно-цинково-колчеданное месторождение (Восточно-Магнитогорская палеоостровная дуга, Урал). Миасс: ИМин УрО рАн, 1998. - 228 с.
146. Тонкачеев, Д.Е., Чареев, Д.А., Абрамова, В.Д., Ковальчук, Е.В., Викентьев, И.В., Тагиров, Б.Р. Механизм вхождения Аи в 1п-, Бе- и 1п-Бе-содержащие синтентические кристаллы сфалерита по данным РСМА и ЛА-ИСП-МС // Литосфера. - 2019. - Т. 19. - № 1. - С. 148-161.
147. Третьяков, Г.А. Минеральные ассоциации и поведение рудообразующих элементов при взаимодействии пород с морской водой в гидротермальных условиях // Литосфера. - 2015. -№ 6. - С. 142-147.
148. Третьяков, Г.А., Масленников, В.В. Сопоставление минеральных ассоциаций в курильщиках разных типов по данным парагенетического анализа и физико-химического моделирования // Минералогия. - 2017. - № 3. - С. 71-81.
149. Фербридж, Р.У. Фазы диагенеза и аутигенное минералообразование. Диагенез и катагенез осадочных образований. М.: Мир, 1971. - С. 27-71.
150. Франклин, Дж.М., Лайдон, Дж.У., Сангстер, Д.Ф. Колчеданные месторождения вулканической ассоциации // Генезис рудных месторождений. М.: Мир, 1984. - Т. 2. - С. 39-252.
151. Целуйко, А.С. Сульфидная минерализация палеогидротермального поля Озерного колчеданного месторождения (Южный Урал) // Металлогения древних и современных океанов-2012. Мат-лы науч. конф. Миасс: ИМинУрО РАН., 2012. - С. 138140.
152. Целуйко, А.С., Анкушева, Н.Н., Садыков, С.А. Условия образования и источники флюида Юбилейного медноколчеданного месторождения (Южный Урал) по данным термобарогеохимиии изотопно-геохимических исследований // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. - 2022. - Т. 333. - № 2. - С. 132-145.
153. Целуйко, А.С., Артемьев, Д.А. Применение Ga-Ge геотермометра для реконструкций условий формирования гидротермальной трубы Юбилейного медно-колчеданного месторождения (Южный Урал) // Материалы XI Всероссийской молодёжной научной конференции «Минералы: строение, свойства, методы исследования». Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2020. - С. 295-296.
154. Целуйко, А.С., Масленников, В.В., Артемьев, Д.А. Микротопохимия конкреций пирита в кремнистых алевропелитах Юбилейного медноколчеданного месторождения (Южный Урал) по данным ЛА-ИСП-МС // Литосфера. - 2018. - № 4. - С. 621-641.
155. Целуйко, А.С., Масленников, В.В., Аюпова, Н.Р., Масленникова, С.П. Минеральные и текстурно-структурные особенности рудных фаций Юбилейного медно-колчеданного месторождения (Южный Урал) // Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. - 2017. - № 4. - С. 50-56.
156. Целуйко, А.С., Масленников, В.В., Аюпова, Н.Р., Масленникова, С.П., Артемьев, Д.А., Блинов, И.А. Минералого-геохимические особенности халькопирита руд Юбилейного медноколчеданного месторождения (Южный Урал) по данным ЛА-ИСП-МС // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. - 2020. -Т. 331. - № 6. - С. 152-168.
157. Целуйко, А.С., Масленников, В.В., Аюпова, Н.Р., Масленникова, С.П., Данюшевский, Л.В. Теллуридная минерализация в обломочных рудах медноколчеданного месторождения Юбилейное (Южный Урал) // Геология рудных месторождений. - 2019. -Т. 61. - № 2. - С. 40-71.
158. Целуйко, А.С., Масленников, В.В., Аюпова, Н.Р., Садыков, С.А. Изотопный состав серы сульфидов продуктов разрушения палеокурильщиков Юбилейного медноколчеданного месторождения (Южный Урал) // Минералогия. - 2015. - № 4. - С. 103-111.
159. Целуйко, А.С., Масленников, В.В., Масленникова, С.П., Данюшевский, Л.В., Котляров, В.А., Блинов, И.А. Минералого-геохимические особенности сульфидных труб Юбилейного медноколчеданного месторождения (Южный Урал) // Минералогия. - 2019. -Т. 5. - № 4. - С. 52-72.
160. Целуйко, А.С., Аюпова, Н.Р., Артемьев, Д.А., Рассомахин, М.А., Котляров, В.А. Гематит-карбонатные породы Юбилейного медноколчеданного месторождения (Южный Урал): признаки апосульфидного и апогиалокластического происхождения // Минералогия. - 2024. - Т. 10. - № 4. - С. 60-74.
161. Чвилева, Т.Н., Безсмертная, М.С., Спиридонов, Э.М. и др. Справочник-определитель рудных минералов в отраженном свете // М.: Недра, 1988. - 504 с.
162. Шадлун, Т.Н. О колломорфных структурах руд месторождения Яман-Касы на Южном Урале // Записки ВМО. - 1942. - № 3-4. - С. 151-159.
163. Шадлун, Т.Н. О некоторых срастаниях сульфидов, характерных для современных океанических и древних колчеданных руд // Геология рудных месторождений. - 1991. - Т. 33 - № 4. - С. 110-117.
164. Шадлун Т.Н. Особенности минерального состава, текстур и структур руд некоторых колчеданных месторождений Урала // Колчеданные месторождения Урала. 1950. - С. 117-147.
165. Шадлун, Т.Н. Теллуровисмутит из колчеданной руды Учалинского месторождения на Южном Урале // Записки ВМО. - 1961. - Ч. 90. - Вып. 3. - С. 294-296.
166. Юдовская, М.А., Гриненко, Л.Н., Еремин, Н.И. Генезис Малеевского колчеданно-полиметаллического месторождения (Рудный Алтай, Казахстан) // Геология рудных месторождений. - 1997. - Т. 39. - № 2. - С. 163- 182.
167. Юшко, С.А. Методы лабораторного исследования руд. М.: Недра, 1966. - 320 с.
168. Япаскурт, О.В. Предметаморфические изменения осадочных пород в стратисфере. Процессы и факторы. М.: ГЕОС, 1999. - 260 с.
169. Япаскурт, О.В. Генетическая минералогия и стадиальный анализ процессов осадочного породо- и рудообразования. Учеб. Пособие. М.: ЭСЛАН, 2008. - 356 с.
170. Ярош, П.Я. Диагенез и метаморфизм колчеданных руд на Урале. Москва: Наука, 1973 - 239 с.
171. Abraitis, P.K., Pattrick, R.A.D., Vaughan, D.J. Variations in the compositional, textural and electrical properties of natural pyrite: A review // International Journal of Mineral Processing. - 2004. - V. 74. - P. 41-59.
172. Afifi, A.M., Kelly, W.C., Essene, E.J. Phase relations among tellurides, sulfides, and oxides: I. Thermodynamical data and calculated equilibria // Economic Geology. - 1988. -V. 83. - P. 377-394.
173. Atanassova, R. Environmental significance of pyrite with colloform textures // Comptes Rendus De L'academie Bulgare Des Sciences. - 2010. - V. 63. - P. 1335-1340.
174. Auclair M., Fouquet Y., Bohn M. Distribution of selenium in high-temperature hydrothermal sulfide deposits at 13° North, East Pacific Rise // Canad. Mineral., 1987. Vol. 25. P. 577-587.
175. Ayupova, N.R., Maslennikov, V.V., Maslennikova, S.P., Blinov, I.A. Danyushevsky, L.V., Large, R.R. Rare mineral and trace element assemblages in submarine supergene zone at the devonian Molodezhnoye VMS deposit, the Urals, Russia // Proceedings of the 13 SGA Biennial Meeting. Mineral resources in a sustainable world. Nancy, August 24-27, 2015. - Vol. 5. - P. 2051-2054.
176. Ayupova, N.R., Melekestseva I.Y., Maslennikov, V.V., Tseluyko, A.S., Blinov, I.A., Beltenev, V.E. Uranium accumulation in modern and ancient Fe-oxide sediments: examples from the Ashadze-2 hydrothermal sulfide field (Mid-Atlantic Ridge) and Yubileynoe massive sulfide deposit (South Urals, Russia) // Sedimentary Geology. - 2018. - V. 367. - P. 164-174.
177. Bailie, R.H., Reid, D.L. Ore textures and possible sulphide partial melting at Broken Hill, Aggeneys, South Africa I: petrography // South African Journal of Geology. -2005. - V. 108. - P. 51-70.
178. Barrie, C.T., Hannington, M.D. Classification of volcanic-associated massive sulfide deposits based on host rock composition // Reviews in Economic Geology 8. - 1999. - P. 1-12.
179. Barrie, C.D., Boyce, A.J., Boyle, A.P., Williams, P.J., Blake, K., Ogawara, T., Akai, J., Prior, D.J. Growth controls in colloform pyrite // American Mineralogist. - 2009. - Vol. 94. - P. 415-429.
180. Barton, P.B. Jr, Skinner, B.J. Sulfide mineral stabilities // Geochemistry of hydrothermal ore deposits / N.Y.: Wiley Interscience, 1979. - P. 278-403.
181. Berkenbosch, H.A., de Ronde, C.E.J., Gemmel, J.B., McNel, A.W., Goemann, K. Mineralogy and formation of black smoker chimneys from Brothers submarine volcano, Kermadec arc // Economic Geology. - 2012. - V. 107. - P. 1613-1633.
182. Berkenbosch, H.A., de Ronde, C.E.J., Ryan, C.G., McNeill, A.W., Howard, D.L., Gemmell, J.B., Danyushevsky, L.V. Trace Element Mapping of Copper- and Zinc-Rich Black Smoker Chimneys from Brothers Volcano, Kermadec Arc, Using Synchrotron Radiation XFM and LA-ICP-MS // Economic Geology. - 2019. - Vol. 114. - Is. 1. - P. 67-92.
183. Bluth, G.J., Ohmoto, H. Sulfide-sulfate chimneys on the East Pacific Rise, 11o and 13o N latitudes. Part II Sulfur isotopes // Canadian Mineralogist. - 1988. - V. 26. - P. 505515.
184. Bodnar, R.J., Vityk, M.O. Interpretation of microthermometric data for H2O-NaCl fluid inclusions. / In: De Vivo, B., Frezzotti, M.L. (Eds.) Fluid inclusions in minerals: methods and applications. 1994. IMA Short Course Volume, Virginia Polytechnic Institute and State University Press. - P. 117-130.
185. Bonev, I.K., Atanassova, R. Crystallography and origin of colloform pyrite. In Proceedings of the IMA 2006, Kobe, Japan, 23-28 July 2006. - P. 174.
186. Bortnikov, N.S., Genkin, A.D., Dobrovol'skaya, M.G., Muravitskaya, G.N., Filimonova, A.A. The nature of chalcopyrite inclusions in sphalerite: exsolution, coprecipitation or "disease" // Economic Geology. - 1991. - V. 86. - P. 1070-1082.
187. Bowman, J.R. Stable isotope systematic of skarns. In: D.R. Lentz (Ed.): Mineralized intrusion-related Skarn systems. Mineralogical Association of Canada Short Course Series, 1998. - P. 99-146.
188. Brown, D. Low temperature, low pressure deformation and metamorphism of the Vangorda massive sulfide orebody, Yukon, Canada // Mineralium Deposita. - 1994. - V. 29. -P. 330-340.
189. Burke, E.A.J. Raman microspectrometry of fluid inclusions // Lithos. - 2001. - V. 55. - №. 1. - P. 139-158.
190. Butler, I.B., Nesbitt, R.W. Trace element distributions in the chalcopyrite wall of black smoker chimney: insights from laser ablation-inductively coupled plasma-mass spectrometry (LA-ICP- MS) // Earth Planetary Science Letters. - 1999. - P. 335-345.
191. Cabri, L.J. Phase relations in the Ag-Au-Te system and their mineralogical significance // Economic Geology. - 1965. - V. 60. - P. 1569-1606.
192. Cherkashov, G. Seafloor Massive Sulfide deposits: distribution and prospecting. In: Deep-Sea Mining. Resource Potential, Technical and Environmental Considerations. R. Sharma (Ed.) Springer International Publishing AG, 2017. - P. 143-165.
193. Chouinard, A., Paquette, J., Williams-Jones, A.E. Crystallo- graphic controls on trace-element incorporation in aurifer- ous pyrite from the Pascua epithermal highsulfidation depos- it, Chile-Argentina // Canadian Mineralogist. - 2005. - V. 43. - P. 951-963.
194. Cook, N.J., Ciobanu, C.L., Pring, A., Skinner, W., Shimizu, M., Danyushevsky, L., Saini-Eidukat, B. Trace and minor elements in sphalerite: A LA-ICP-MS study // Geochimica Cosmochimica Acta. - 2009. - V. 73. - P. 4761-4791.
195. Craig, J.R., Vokes, F.M. The metamorphism of pyrite and pyritic ores: an overview // Mineralogical Magazine. - 1993. - V. 57. - P. 3-18.
196. Davis, D.W., Lowenstein, T.K., Spenser, R.J. Melting behavior of fluid inclusions in laboratory-grown halite crystals in the systems NaCl-H2O, NaCl-KCl-H2O, NaCl-MgCl2-H2O and CaCl2-NaCl-H2O // Geochimica Et Cosmochimica Acta. - 1990. - V. 54(3). - P. 591-601.
197. Dekov, V.M., Cuadros, J., Shanks, W.C., Koski, R.A. Deposition of talc — kerolite-smectite — smectite at seafloor hydrothermal vent fields: Evidence from mineralogical, geochemical and oxygen isotope studies // Chemical Geology. - 2008. - Vol. 247. Is. 1-2. P. 171-194.
198. de Ronde, C.E.J. Fluid chemistry and isotopic characteristics of seafloor hydrothermal systems and associated VMS deposits: Potential for magmatic contributions. In: J.F.H. Thompson (Ed.) Magmas, fluids, and ore deposits. Mineralogical Association of Canada Short Course Series, 1995. - V. 23. - P. 479-509.
199. de Ronde, C.E.J., Massoth, G.J., Butterfield, D.A., Christenson, B.W., Ishibashi, J, Ditchburn, R.G., Hannington, M.D., Brathwaite, R.L., Lupton, J.E., Kamenetsky, V.S., Graham, I.J., Zellmer, G.F., Dziak, R.P., Embley, R.W., Dekov, V.M., Munnik, F., Lahr, J., Evans, L.J., Takai, K. Submarine hydrothermal activity and gold-rich mineralization at Brothers volcano, Kermadec Arc, New Zealand // Mineralium Deposita. - 2011. - Vol. 46. - P. 541-584.
200. Deditius, A.P., Reich, M., Kesler, S.E., Utsunomiya, S., Chryssoulis, S.L., Walshe, J., Ewing, R.C. The Coupled Geochemistry of Au and As in Pyrite from Hydrothermal Ore Deposits // Geochimica et Cosmochimica Acta. - 2014. - V. 140. - P. 644-670.
201. Deditius, A.P., Utsunomiys, S., Reich, M., Kesler, S.E., Ewing, R.C., Hough, R., Walshe, J. Trace metal nanoparticles in pyrite // Ore Geology Reviews. - 2011. - V. 42. - P. 3246.
202. Dehnavi, A.S., McFarlane, C.R.M., Lentz, D.R., Walker, J.A. Assessment of pyrite composition by LA-ICP-MS techniques from massive sulfide deposits of the Bathurst Mining Camp, Canada: From textural and chemical evolution to its application as a vectoring tool for the exploration of VMS deposits // Ore Geology Reviews. - 2018. - V. 92. - P. 656671.
203. Di Benedetto, F., Bernardini, G.P., Costagliola, P., Plant, D., Vaughan, D.J. Compositional zoning in sphalerite crystals // American Mineralogist. - 2005. - V. 90. - P. 1384-1392.
204. Dimitrova, D., Mladenova, V., Hecht, L. Efflorescent Sulfate Crystallization on Fractured and Polished Colloform Pyrite Surfaces: A Migration Pathway of Trace Elements // Minerals. - 2019. - V. 10(1). - P. 12.
205. Eldrige, C.S., Barton, P.B. Mineral textures and their bearing on formation of the Kuroko ore bodies // Economic Geology Monograph «The Kuroko and related VMSD», 1983. -V. 5. - P. 241-281.
206. Falkenberg, J.J., Keith, M., Haase, K.M., Bach, W., Klemd, R., Strauss, H., Yeo, I.A., Rubin, K.H., Storch, B., Anderson, M.O. Effects of fluid boiling on Au and volatile element enrichment in submarine arc-related hydrothermal systems // Geochimica et Cosmochimica Acta. - 2021. - V. 307. - P. 105-132.
207. Firstova, A., Cherkashov, G., Stepanova, T., Babaeva, S. Rare elements in seafloor massive sulfides of the Semyenov hydrothermal cluster, Mid-Atlantic Ridge // In Hein, J R., Barriga, F.J.A.S., Morgan, C.L. (Eds.) UMI-2014. Harvesting Seabed Mineral Resources in Harmony with Nature. Lisbon, 2014. - P. 131-139.
208. Firstova, A., Stepanova, T., Sukhanova, A., Cherkashov, G., Poroshina, I. Au and Te Minerals in Seafloor Massive Sulphides from Semyenov-2 Hydrothermal Field, Mid-Atlantic Ridge // Minerals. - 2019. - V. 9(5). - P. 294.
209. Fouquet, Y., Cambon, P., Etoubleau, J., Charlou, J.L., Ondreas, H., Barriga, F., Cherkashov, G., Semkova, T., Poroshina, I., Bohn, M., Donval, J.P., Henry, K., Murphy, P., Rouxel, O. Geodiversity of Hydrothermal Processes Along the Mid-Atlantic Ridge and Ultramafic-Hosted Mineralization: A New Type of Oceanic Cu-Zn-Co-Au Volcanogenic Massive Sulfide Deposit // Diversity of Hydrothermal Systems on Slow Spreading Ocean Ridges, Geophys. Monograph Series, 2010. - V. 188. - P. 321-367.
210. Fouquet, Y., Von Stackelberg, U., Charlou, J.L., Erzinger, J., Herzig, P.M., Muehe, R., Wiedicke, M. Metallogenesis in back-arc environments: the Lau Basin example // Economic Geology. - 1993. - V. 88. - P. 2154-2181.
211. Freitag, K., Boyle, A.P., Nelson, E., Hitzman, M., Churchill, J., Lopez-Pedrosa, M. The use of electron backscatter diffraction and orientation contrast imaging as tools for sulphide textural studies: example from the Greens Creek deposit (Alaska) // Mineralium Deposita. - 2004. - V. 39 (1). - P. 103-113.
212. Frenzel, M., Hirsch, T., Gutzmer, J. Gallium, germanium, indium, and other trace and minor elements in sphalerite as a function of deposit type—A meta-analysis // Ore Geology Reviews. - 2016. - V. 76. - P. 52-78.
213. Gao, S., Huang, F., Wang, Y., Gao, W. A review of research progress in the genesis of colloform pyrite and its environmental indications // Acta Geologica Sinica. - 2016. -V. 90. - P. 1353-1369.
214. Genna, D., Gaboury, D. Deciphering the hydrothermal evolution of a VMS system by LA-ICP-MS using trace elements in pyrite: an example from the Bracemac-McLeod deposits, Aditibi, Canada, and implication for exploration. // Economic Geology. - 2015. - V. 110. - P. 2087-2108.
215. George, L., Cook, N.J., Ciobanu, C.L., Wade, B.P. Trace and minor elements in galena: a reconnaissance LA-ICP-MS study // American Mineralogist. - 2015. - V. 100. - P. 548-569.
216. George, L.L., Biagioni, C., Lepore, G.O., Lacalamita, M., Agrosi, G., Capitani, G.C., Bonaccorsi, E., d'Acapito, F. The speciation of thallium in (Tl, Sb, As)-rich pyrite // Ore Geology Reviews. - 2019. - V. 107. - P. 364-380.
217. George, L.L., Cook, N.J., Crowe, B.P., Ciobanu, C.L. Trace elements in hydrothermal chalcopyrite // Mineralogical Magazine. - 2018. - V. 82. - Is. 1. - P. 59-88.
218. Graham, G.E., Kelley, K.D., Slack, J.F., Koenig, A.E. Trace elements in Zn-Pb-Ag deposits and related stream sediments, Brooks Range Alaska, with implications for Tl as a pathfinder element // Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis. - 2009. - V. 9(1). - P. 19-37.
219. Graham, U.M., Bluth, G.J., Ohmoto, H. Sulfide-sulfate chimneys on the East Pacific Rise, 11° and 13° N latitude. Part 1: Mineralogy and paragenesis // Canadian Mineralogist. - 1988. - V. 26. - P. 487-504.
220. Greene, T., Vokes, F.M. Sea floor sulphides at the Hoydal volcanogenic deposit, Central Norwegian Caledonides // Economic Geology. - 1990. - V. 85. - P. 344-359.
221. Gregory, D., Mukherjee, I., Olson, S.L., Large, R.R., Danyushevsky, L.V., Stepanov, A.S., Avila, J.N., Cliff, J., Ireland, T.R., Raiswell, R., Olin, P.H., Maslennikov, V.V., Lyons, T.W. The formation mechanisms of sedimentary pyrite nodules determined by trace element and sulfur isotope microanalysis // Geochimica et Cosmochimica Acta. - 2019. - V. 259. - P. 53-68.
222. Grichuk, D.V. Thermodynamic Model of Ore-forming Processes in a Submarine Island-Arc Hydrothermal System // Geochemistry International. - 2012. - V. 50. - № 13. - P. 1069-1100.
223. Halbach, P., Pracejus, В., Marten, A. Geology and mineralogy of massive sulfide ores from the Central Okinawa Trough, Japan // Economic Geology. - 1993. - V. 88. - P. 22102225.
224. Halbach, P.E., Fouquet, Y., Herzig, P. Mineralization and compositional patterns in deep-sea hydrothermal systems // In: Energy and Mass Transfer in Marine Hydrothermal (Eds). P.E. Halbach, V. Tunnicliffe J.R. Hein. Berlin, Dahlem Univ. Press, 2003. - P. 85-122.
225. Hannington, M, Galley, A.G., Herzig, P.M., Petersen, S. Comparison of the TAG mound and stockwork complex with Cyprus-type massive sulfide deposit // Proceeding of the Ocean Drilling Program, Scientific Results. - 1998. - V. 158. - P. 389-415.
226. Hannington, M., Herzig, P., Scott, S., Thompson, G., Rona, P. Comparative mineralogy and geochemistry of gold-bearing sulfide deposits on the mid-ocean ridges // Marine Geology. - 1991. - V. 101(1-4). - P. 217-248.
227. Hannington, M.D., Bleeker, W., Kjarsgaard, I. Sulfide mineralogy, geochemistry, and pre genesis of the Kidd Creek Deposit: Part II. The bornite zone // The giant Kidd Creek volcanogenic massive sulfide deposit, western Abitibi subprovince, Canada. - 1999. - P. 225267.
228. Hannington, M.D., Jonasson, I.R., Herzig, P.M., Petersen, S. Physical, chemical processes of sea- floor mineralization at mid-ocean ridges // In: Seafloor hydrothermal systems: physical, chemical, biological and geological interactions (Eds.) S.E. Humphris et al. Geophis. Monoraph., Washington, DC, Am. Geophis. Union, 1995.- Vol. 91. - P. 115-157.
229. Hannington, M.D., Scott, S.D. Mineralogy and geochemistry of a hydrothermal silica-sulfide-sulfate spire in the caldera of Axial Seamount, Juan de Fuca Ridge // Canadian Mineralogist. - 1988. - V. 26. - P. 603-625.
230. Haymon, R.M. Growth history of hydrothermal black smoker // Nature. - 1983. -V. 301. - P. 695-698.
231. Herrington, R.J., Maslennikov, V.V., Spiro, B., Zaykov, V.V., Little, C.T. Ancient vent chimneys structures in the Silurian massive sulphides of the Urals // Modern Ocean Floor Proc. Geol. Rec., 1998. - V. 148. - P. 241-257.
232. Herzig, P.M., Hannington, M.D., Fouquet, Y., Stackelberg, U., Petersen, S. Gold-rich polymetallic sulfides from the Lau back arc and implications for the geochemistry of gold in sea-floor hydrothermal systems of the Southwest Pacific // Economic Geology. - 1993. - V. 88(8). - P. 2182-2209.
233. Hodgkinson, M., Webber, A., Roberts, S., Mills R.A., Connelly, D.P., Murton B.J. Talc-dominated seafloor deposits reveal a new class of hydrothermal system // Nature Communications. - 2015. Vol. 6. P. 10150.
234. Hoefs, J. Stable isotope geochemistry. 6th edition / Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009. - 285 p.
235. Hummel, K. Die Entstehung esenreicher Gestein durch Halmurose. // Geology Rundshau. - 1922. - № 13. - P. 40-81.
236. Huston, D.L. Gold in Volcanic-Hosted Massive Sulfide Deposits: Distribution, Genesis, and Exploration // Reviews in Economic Geology. - 2000. - V. 13. - P. 401-426.
237. Huston, D.L., Sie, S.H., Sutter, G.F., Cook, D.R., Both, R.A. Trace elements in sulfide minerals from Eastern Australian volcanic-hosted massive sulfide deposits. Part I, proton microprobe analyses of pyrite, chalcopyrite, and sphalerite, and Part II. Selenium levels in
34
pyrite. comparison with SS values and implication for the source of sulfur in volcanogenic hydrothermal systems // Economic Geology. - 1995. - V. 90. - P. 1167-1196.
238. Ihle, T., Petersen, S., Herzig, P.M., Hannington, M.D. Siting of gold and characteristics of gold-bearing massive sulfides from the interior of the felsic-hosted PACMANUS massive sulfide deposit, eastern Manus basin (PNG) // Mineral Deposit Research: Meeting the Global Challenge. Proceedings of the Eighth Biennial SGA Meeting Beijing, China, 18-21 August 2005. - P. 623-626.
239. Jaireth, S. Hydrothermal geochemistry of Te, Ag2Te and AuTe2 in epithermal precious metal deposits // EGRU Contribution. - 1991. - Vol. 37. - P. 1-21.
240. Johan, Z. Indium and germanium in the structure of sphalerite an example of coupled substitution with copper // Mineralogy and Petrology. - 1988. - V. 39. - P. 211-229.
241. Johum, K.P., Willbold, M., Raczek, I., Stoll, B., Herwig, K. Chemical characterisation of the USGS Reference Glasses GSA-1G, GSC-1G, GSD-1G, GSE-1G, BCR-2G, BHVO-2G and BIR-1G using EPMA, ID-TIMS, ID-ICP-MS and LA-ICP-MS // Geostandards and Geoanalytical Research. - 2005. - V. 29. - P. 285-302.
242. Kampschulte, A., Strauss, H. The sulfur isotopic evolution of Phanerozoic seawater based on the analysis of structurally substituted sulfate in carbonates // Chemical Geology. - 2004. - V. 204. - P. 255-286.
243. Kase, K. Tin-bearing chalcopyrite from the Izumo vein, Toyoha Mine, Hokkaido, Japan // Canadian Mineralogist. - 1987. - V. 25. - P. 9-13.
244. Kase, K.,Yamamoto, M., Shibata, T. Copper-rich sulfide deposits near 23o N, Mid-Atlantic Ridge: chemical composition, mineral chemistry, and sulfur isotopic // Proceeding of the Ocean Drilling Program, Scientific Results. 1990. - V. 106-109. - P. 163-172.
245. Keith, M., Haase, K.M., Schwarz-Schampera, U., Klemd, R., Petersen, S., Bach, W. Effects of temperature, sulfur, and oxygen fugacity on the composition of sphalerite from submarine hydrothermal vents // Geology. - 2014. - V. 42. - P. 699-702.
246. Keith, M., Häckel, F., Haase, K.M., Schwarz-Schampera, U., Klemd, R. Trace element systematics of pyrite from submarine hydrothermal vents // Ore Geology Reviews. -2016. - V. 72. P. 728-745.
247. Kerrich, R. Carbon-isotope systematics of Archean Au-Ag vein deposit in the Superior Province // Canadian Journal Earth Science. - 1990. - V. 27. - P. 40-56.
248. Kosarev, A.M., Vladimirov, A.G., Khanchuk, A.I., Salikhov, D.N., Kholodnov, V.B., Osipova, T.A., Kallistov, G.A., Seravkin, I.B., Rakhimov, I.R., Shafigullina, G.T.
Devonian-carboniferous magmatism and metallogeny in the South Ural accretionary-collisional system // Geodynamics & Tectonophysics. - 2021. - V. 12. - № 2. - P. 365-391.
249. Large, R.R. Australian volcanic-hosted massive sulfide deposits: Features, styles, and genetic models // Economic Geology. - 1992. - V. 87. - P. 471-510.
250. Large, R.R., Allen, R.L., Blake, M.D., Herrmann, W. Hydrothermal alteration and volatile element halos for the Rosebery K lens volcanichosted massive sulfide deposit, western Tasmania // Economic Geology. - 2001. - V. 96. - P. 1055-1072.
251. Large, R.R., Bull, S.W., Maslennikov ,V.V. A Carbonaceous Sedimentary Source-Rock Model for Carlin-Type and Orogenic Gold Deposits // Economic Geology. - 2011.
- V. 106. - P. 331-358.
252. Large, R.R., Danyushevsky, L., Hollit, C. Maslennikov, V.V., Meffre, S., Gillbert, S., Bull, S., Scott, R., Emsbo, P., Thomas, H., Singh, B., Foster, J. Gold and trace element zonation in pyrite using a laser imaging technique: implications for the timing of gold in orogenic and Carlin-style sediment-hosted deposits // Economic Geology. - 2009. - V. 104. - P. 635-668.
253. Larocque, A.C.L., Hodgson, C.J. Effects of greenschist-facies metamorphism and related deformation on the Mobrun massive sulfide deposit, Quebec, Canada // Mineralium Deposita. - 1995. - V. 30. - P. 439-448.
254. Maghfouri, S., Rastad, E., Mousivand, F., Lin, Y., Zaw, K. Geology, ore facies and sulfur isotopes geochemistry of the Nudeh Besshi-type volcanogenic massive sulfide deposit, southwest Sabzevar basin, Iran // Journal of Asian Earth Sciences. - 2016. - V. 125. - P. 1-21.
255. Martin, A.J., McDonald, I., Jamieson, J.W., Jenkin, G.R., McFall, K.A., Piercey, G., MacLeod, C.J., Layne, G.D. Mineral-scale in the metal and sulfur isotope composition of pyrite: implications for metal and sulfur sources in mafic VMS deposits // Mineralium Deposita.
- 2021. - V. 368. - P. 1-23.
256. Maslennikov, V.V., Ayupova, N.R., Herrington, R.J., Danyushevskiy, L.V., Large, R.R. Ferruginous and manganiferous haloes around massive sulphide deposits of the Urals // Ore Geology Reviews. - 2012. - V. 47. - P. 5-41.
257. Maslennikov, V.V., Ayupova, N.R., Safina, N.P., Tseluyko, A.S., Melekestseva, I.Yu., Large, R.R., Herrington, R.J., Kotlyarov, V.A., Blinov, I.A., Maslennikova, S.P., Tessalina, S.G. Mineralogical features of ore diagenites in the Urals massive sulfide deposits, Russia // Minerals. - 2019. - V. 9. - P. 150.
258. Maslennikov, V.V., Maslennikova, S.P., Large, R.R., Danyushevskiy, L.V., Herrington, R.J., Stanley, C.J. Tellurium-bearing minerals in zonned sulfide chimneys from Cu-Zn massive sulfide deposits of the Urals, Russia // Mineralogy and Petrology Special Issue: Ore Deposit of Urals. - 2013. - V. 107. - P. 67-99.
259. Maslennikov, V.V., Maslennikova, S.P., Large, R.R., Danyushevsky, L.V. Study of trace element zonation in vent chimneys from the Silurian Yaman-Kasy VHMS (the Southern Urals, Russia) using laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry (LA-ICPMS) // Economic Geology. - 2009. - V. 104(8). - P. 1111-1141.
260. Maslennikov, V.V., Maslennikova, S.P., Large, R.R., Danyushevsky, L.V., Herrington, R.J., Ayupova, N.R., Zaykov, V.V., Lein, A.Yu., Tseluyko, A.S., Melekestseva, I.Yu., Tessalina, S.G. Chimneys in Paleozoic massive sulfide mounds of the Urals VMS deposits: mineral and trace element comparison with modern black, gray and clear smokers // Ore Geology Reviews. - 2017. - V. 85. - P. 64-106.
261. Maslennikov,V.V., Cherkashov, G.A., Firstova, A.V., Ayupova, N.R., Beltene,v V.E., Melekestseva, I.Yu., Artemyev, D.A., Tseluyko, A.S., Blinov, I.A. Trace element assemblages of pseudomorphic iron oxyhydroxides of the Pobeda-1 hydrothermal field, 17°08.7' N, Mid-Atlantic Ridge: the development of a halmyrolysis model from LA-ICP-MS data. // Minerals. - 2023. - Vol. 13(1). - P. 4
262. McCuaig, T.C., Kerrich, R. P-T-t-deformation-fluid characteristics of lode gold deposits: evidence from alteration systematics // Ore Geology Reviews. - 1998. - V. 12. - P. 381—453.
263. Melekestseva, I.Yu., Maslennikov, V.V., Safina, N.P., Nimis, P., Maslennikova, S.P., Beltenev, V., Rozhdestsvenskaya, I., Danyushevsky, L., Large, R., Artemyev, D., Kotlyarov, V., Toffolo, L. Sulfide Breccias from the Semenov-3 Hydrothermal Field, Mid-Atlantic Ridge: Authigenic Mineral Formation and Trace Element Pattern // Minerals. - 2018. -Vol. 8. - P. 321.
264. Melekestseva, I.Yu., Maslennikov, V.V., Tret'yakov, G.A., Nimis, P., Beltenev, V.E., Rozhdestsvenskaya, I.I., Maslennikova, S.P., Belogub, E.V., Danyushevsky, L., Large, R., Yuminov, A.M., Sadykov, S.A. Gold- and silver-rich massive sulfides from the Semenov-2 hydrothermal field, 13°31.13' N, Mid-Atlantic Ridge: A case of magmatic contribution? // Economic Geology. - 2017. - V. 112. - №4. - P. 741-773.
265. Melekestseva, I.Yu., Tret'yakov, G.A., Nimis, P., Yuminov, A.M., Maslennikov, V.V., Maslennikova, S.P., Kotlyarov, V.A., Beltenev, V.E., Danyushevsky, L.V., Large, R. Barite-rich massive sulfides from the Semenov-1 hydrothermal field (Mid-Atlantic Ridge, 13°30.87' N): Evidence for phase separation and magmatic input // Marine Geology. - 2014. -V. 349. - P. 37-54.
266. Meng, X., Li, X., Chu, F., Zhu, J., Lei, J., Li, Z., Wang, H., Chen, L., Zhu, Z Trace element and sulfur isotope compositions for pyrite across the mineralization zones of a sulfide chimney from the East Pacific Rise (1-2°S) // Ore Geology Reviews. - 2020. - Vol. 116.
- P. 1-15.
267. Moller, P. Correlation of homogenization temperatures of accessory minerals from sphalerite-bearing deposits and Ga/Ge model temperatures // Chemical Geology. - 1987. -V. 61. - P. 153-159.
268. Monecke, T., Petersen, S., Hannington, M.D., Grant, H., Samson, I. The minor element endowment of modern sea-floor massive sulfides and comparison with deposits hosted in ancient volcanic successions // Economic Geology. - 2016. - V. 18. - № 8. - P. 245-306.
269. Moss, R., Scott, S.D. Geochemistry and mineralogy of gold-rich hydrothermal precipitates from the eastern Manus basin, Papua New Guinea // Canadian Mineralogist. - 2001.
- V. 39. - P. 957-978.
270. Murakami, H., Shunso, I. Trace elements of Indium-bearing sphalerite from tin-polymetallic deposits in Bolivia, China and Japan: A femto-second LA-ICPMS study // Ore Geology Reviews. - 2013. - V. 53. - P. 223-243.
271. Ohmoto, H., Rye, R.O. Isotopes of sulfur and carbon. In: Barner H.L. (Ed.) Geochemistry of hydrothermal ore deposits. New York, Wiley, 1979. - P. 509-567.
272. Omoto, H., Goldhaber, M.B. Sulfur and carbon isotopes / Geochemistry of hydrothermal ore deposits. N.Y., John Wiley and Sons, 1997. - P. 517-611.
273. Pals, D.W., Spry, P.G., Chryssoulis, S. Invisible gold and tellurium in arsenic-rich pyrite from the Emperor gold deposit, Fiji: Implications for gold distribution and deposition // Economic Geology. - 2003. - V. 98. - P. 479-493.
274. Parr, J. The preservation of pre-metamorphic colloform banding in pyrite from the Broken Hill-type Pinnacles deposit, New South Wales, Australia // Mineralogical Magazine. -1994. - V. 58. - P. 461-471.
275. Petersen, S., Herzig, P.M., Hannington, M.D. Third dimension of a presently forming VMS deposit: TAG hydrothermal mound, Mid-Atlantic Ridge, 26o N // Mineralium Deposita. - 2000. - V. 35. - P. 233-259.
276. Petersen, E.U. Tin in volcanogenic massive sulfide deposits; an example from the Geco Mine, Manitouwadge District, Ontario, Canada // Economic Geology. - 1986. - V. 81(2). -P. 323-342.
277. Prokin, V.A., Buslaev, F.P. Massive copper-zinc sulfide deposits in the Ural // Ore Geology Reviews. - 1999. - № 14. - P. 1-69.
278. Reich, M., Simon, A.C., Deditius, A., Barra, F., Chryssoulis, S., Lagas, G., Tardani, D., Knipping, J., Bilenker, L., Sanchez-Alfaro, P., Roberts, M.P., Munizaga, R. Trace element signature of pyrite from the los colorados iron oxide-apatite (IOA) Deposit, Chile: A missing link between Andean IOA and iron oxide copper-gold systems? // Economic Geology. -2016. - V. 111(3). - P. 743-761.
279. Relvas, J.M.R.S. Geology and metallogenesis at the Neves Corvo deposit, Portugal. PhD Thesis. Portugal, University of Lisbon, - 2000. - 319 p.
280. Revan, M.K., Genc, Y., Maslennikov, V.V., Ünlü, T., Delibas, O., Hamza9ebi, S. Original finding on the ore-bearing facies of volcanogenic massive sulfide deposits in the Eastern Black Sea region (NE Turkey) // Bulletin of the mineral research and exploration. -2013. - V. 147. - P. 73-89.
281. Revan, M.K., Genc, Yu., Maslennikov, V.V., Maslennikova, S.P., Large, R.R., Danyushevsky, L.V. Mineralogy and trace-element geochemistry of sulfide minerals in hydrothermal chimneys from the Upper-Cretaceous VMS deposits of the eastern Pontide orogenic belt (NE Turkey) // Ore Geology Reviews. - 2014. - Vol. 62. - P. 129-149.
282. Pinto, A.M.M., Relvas, J.M.R.S., Barriga, F.J.A.S., Munha, J., Pacheco, N., Scott, S.D. Gold mineralization in recent and ancient volcanic-hosted massive sulfides: The PACMANUS field and the Neves Corvo deposit // Mineral Deposit Research: Meeting the Global Challenge. Proceedings of the Eighth Biennial SGA Meeting Beijing, China, 18-21 August 2005. - P. 683-686.
283. Rollinson, H.R. Using geochemical data: evaluation, presentation, interpretation. / London, Longman Scientific and Technical, 1993. - 352 p.
284. Rona, P.A. The changing vision of marine minerals. // Ore Geology Reviews. -2008. - Vol. 33. - P. 618-666.
285. Rouxel, O., Fouquet, Y., Ludden, J.N. Subsurface processes at the Lucky Strike hydrothermal field, Mid-Atlantic ridge: Evidence from sulfur, selenium, and iron isotopes // Geochimica Cosmochimica Acta. - 2004. - V. 68. - P. 2295-2311.
286. Sack, R.O. Thermochemistry of tetrahedrite-tennantite fahlores // The Stability of Minerals. Springer, Dordrecht, 1992. - P. 243-266.
287. Safina, N.P., Melekestseva, I.Yu., Ayupova, N.R., Maslennikov V.V., Maslennikova S.P., Artemyev D.A., Blinov I.A. Authigenesis at the Urals Massive Sulfide Deposits: Insight from Pyrite Nodules Hosted in Ore Diagenites // Minerals. - 2020. - V. 10(2).
- P. 193.
288. Sanchez-Espana, J., Velasco, F., Boyce, A.J., Fallick, A.E. Source and evolution of ore-forming hydrothermal fluids in the northern Iberian Pyrite Belt massive sulphide deposits (SW Spain): evidence from fluid inclusions and stable isotopes // Mineralium. Deposita. - 2003.
- V. 38. - P. 519-537.
289. Sangster, D.F., Scott, S.D. Precambrian stratabound massive Cu"Zn"Pb sulfide ores of a north America // Wolf K.H. Handbook of stratabound and stratiform ore deposits. Amsterdam: Elsevier, 1976. - P. 129-222.
290. Sheppard, S.M.H. Characterization and isotopic variations in natural waters. In: J.W. Valley, H.P. Taylor, J.R. O'Neil (Eds.). Stable isotopes in high temperature geological processes, 1986. - V. 16. - P. 165-183.
291. Shikazono, N.A. A comparision of temperatures estimated from the electrum-sphalerite-pyrite-argentite assemblage and filling temperatures of fluid implications from epithermal Au-Ag vein-type deposits in Japan // Economic Geology. - 1985. - V. 80. - № 5. - P. 1415-1424.
292. Spadea, P, Kabanova, L.Ya, Scarrow, J. Petrology, geochemistry, and geodinamic significance of Mid-Devonian Boninitic rocks frm the Baimak-Buribai area (Magnitogorsk zone, Southern Urals) // Ofiolit. - 1998. - V. 23 (1). - P. 17-36.
293. Spenser, R.J., Moller, N., Weare, J.N. The prediction of mineral solubilities in mineral waters: a chemical equilibrium model for the Na-K-Ca-Mg-Cl-SO4 system at
temperatures below 25°C // Geochimica Et Cosmochimica Acta. - 1990. - V. 54(3). - P. 575590.
294. Tivey, M.K. Generation of Seafloor Hydrothermal Vent Fluids and Associated Mineral Deposits // Oceanography. - 2007. - V. 20(1). - P. 50-65.
295. Tornos, F., Gonza'lez-Clavijo, E., Spiro, B. The Filo'n Norte orebody (Tharsis, Iberian Pyrite Belt): a proximal low-temperature shale-hosted massive sulphide in a thin-skinned tectonic belt // Mineralium Deposita. - 1998. - V. 33. - P. 150-169.
296. Valley, J.W. Stable isotope geochemistry of metamorphic rocks. In: J.W. Valley, H.P. Taylor, J.R. O'Neil (Eds.). Stable isotopes in high temperature geological processes. Review Mineral, 1986. - Vol. 16. - P. 445-489.
297. Vaugan, D.J., Rosso, K.M. Chemical bonding in sulfide minerals // Reviews in Mineralogy and Geochemistry. - 2006. - V. 61. - P. 231-264.
298. Veizer, J., Hoefs, J. The nature of O18/O16 and C13/C12 secular trends in sedimentary carbonate rocks. // Geochimica et Cosmochimica Acta. - 1976. - V. 40. - P. 13871395.
299. Vikentyev, I.V. Precious metal and telluride mineralogy of large volcanic-hosted massive sulfide deposits in the Urals // Mineralogy and Petrology. - 2006. - V. 87(3). - P. 305326.
300. Vikentyev, I.V., Belogub, E.V., Novoselov, K.A., Moloshag, V.P. Metamorphism of volcanogenic massive sulphide deposits in the Urals. Ore geology // Ore Geology Reviews. -2017. - V. 85. - P. 30-63.
301. Wang, S., Li, C., Li, B. et al. Constraints on fluid evolution and growth processes of black smoker chimneys by pyrite geochemistry: A case study of the Tongguan hydrothermal field, South Mid-Atlantic Ridge // Ore Geology Reviews. - 2022. - V. 140. - P. 104410.
302. Wang, Y., Han, X., Petersen, S., Frische, M., Qiu, Z., Li, Hu., Li, Ho., Wu, Z., Cui, R. Mineralogy and trace element geochemistry of sulfide minerals from the Wocan Hydrothermal Field on the slow-spreading Carlsberg Ridge, Indian Ocean // Ore Geology Reviews. - 2017. - V. 84. - P. 1-19.
303. Wei, C., Huang, Z., Yan, Z., Hu, Y., Ye, L. Trace element contents in sphalerite from the Nayongzhi Zn-Pb deposit, Northwestern Guizhou, China: insights into incorporation mechanisms, metallogenic temperature and ore genesis // Minerals. - 2018. - V. 8(11). - P. 490.
304. Wilson, S.A., Ridley, W.I., Koenig, A.E. Development of sulphide calibration standards for the laser ablation inductively-coupled plasma mass spectrometry technique // Journal of Analytical Atomic Spectrometry. - 2002. - V. 17. - P. 406-409.
305. Wohlgemuth-Ueberwasser, C.C., Viljoen, F., Petersen, S., Vorster, C. Distribution and solubility limits of trace elements in hydrothermal black smoker sulfides: An in-situ LA-ICP-MS study // Geochimica Cosmochimica Acta. - 2015. - V. 159. - P. 16-41.
306. Xiong, Y-L. Hydrothermal thallium mineralization up to 300°C: A thermodynamic approach // Ore Geology Reviews. - 2007. - V. 32. - P. 291-313.
307. Yamanaka, T., Maeto, K., Akashi, H et al. Shallow submarine hydrothermal activity with significant contribution of magmatic water producing talc chimneys in the Wakamiko Crater of Kagoshima Bay,southern Kyushu, Japan // Journal of Volcanology and Geothermal Research. - 2013. - Vol. 258. - P. 74-84.
308. Yamamoto, M., Kase, K., Tsutsumi, M. Fractionation of Sulfur Isotopes and Selenium between Coexisting Sulfide Minerals from the Besshi Deposit, Central Shikoku, Japan // Mineralium Deposita. - 1984. - V. 19. - P. 237-242.
309. Ye, L., Cook, N.J., Ciobanu, C.L., Yuping, L., Qian, Z., Tiegeng, L., Wei, G., Yulon, Y., Danyushevskiy, L. Trace and minor elements in sphalerite from base metal deposits in South China: a LA-ICPMS study // Ore Geology Reviews. - 2011. - V. 39. - P. 188-217.
310. Yeats, C.J., Parr, J.M., Binns, R.A., Gemmell, J.B., Scott, S.D. The Susu Knolls hydrothermal fields, eastern Manus basin, Papua New Guinea: an active submarine high-sulfidation copper-gold system // Economic Geology. - 2014. - V. 109. - P. 2207-2226.
311. Zang, W., Fyfe, W.S. Chloritization of the hydrothermally altered bedrocks at the Igarape Bahia gold deposit, Carajas, Brazil // Mineralium Deposita. - 1995. - Vol. 30. - P. 3038.
312. Zierenberg, R.A., Koski, R.A., Morton, J.L. Bouse, R.M. Genesis of massive sulfide deposits on a sediment-covered spreading center, Escanaba trough, Southern Gorda Ridge // Economic Geology. - 1993. - V. 88. - № 8. - P. 2069-2099.
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.