Введение в геохимию. Козлов Н.Е - 96 стр.

UptoLike

Рубрика: 

96
Решающее значение для минералообразования, по А.Е. Ферсману, имело
понижение температуры. На этом основании он разделил пегматитовый
процесс на пять этапов и одиннадцать геофаз и показал его место в общем
процессе остывания магматического очага. Геофаза, по А.Е. Ферсману, – это не
только температурный интервал и глубина, на которой протекает процесс
(
давление), но и определенная замкнутая равновесная геохимическая система.
Такой подход к изучению процесса позволил объяснить многие особенности
пегматитов.
А.Н. Заварицкий, В.Д. Никитин считают пегматиты незамкнутыми
(открытыми) системами, которые могут образоваться и в постмагматическую
стадию в результате изменения горных пород под влиянием гидротерм.
Некоторые исследователи связывают происхождение пегматитов
с
ультраметаморфизмом и мигматизацией. Возможно, что пегматиты
полигенетичны.
Наиболее распространены и практически важны гранитные пегматиты,
которые являются источники тантала, лития, цезия, пьезокварца и другого
ценного сырья. Пегматиты, связанные со щелочной магмой, представляют
практический интерес как месторождения ниобия и редких земель. Пегматиты
основных и ультраосновных пород (габбропегматиты) значительно менее
распространены, практическое значение их
невелико.
Анализ физико-химических условий образования пегматитов показал, что
они формируются на глубинах от 2 до 10 км и более. По глубинности
А.И. Гинзбург выделяет четыре формации пегматитов:
1) пегматиты малых глубин (2–3 км); к ним приурочены месторождения
горного хрусталя и оптического флюорита;
2) пегматиты средних глубин (от 3 до 6 км, местами более); это
редкометальные .пегматиты с рудами Та, Cs, Li, Be;
3) «слюдоносные пегматиты», образующиеся на глубине 6–8 км и более;
с ними связаны промышленные месторождения мусковита;
4) пегматиты больших глубин (более 8 км), не несущие промышленного
оруденения, часто обогащенные Th и U.
Существуют и иные классификации пегматитов.
Различными методами установлено, что пегматиты образуются при
температурах от 700 до 150°С. Давление, по А
.Е. Ферсману, колеблется от 1 до
2 кбар.
Рассматривая процессы образования гранитных пегматитов как конечный
этап магматизмателокристаллизации», т. е. конечной кристаллизации),
А.Е. Ферсман подчеркивает его противоположность протокристаллизации. Он
писал: «В основном процесс идет в сторону выпадения более сложных по
     Решающее значение для минералообразования, по А.Е. Ферсману, имело
понижение температуры. На этом основании он разделил пегматитовый
процесс на пять этапов и одиннадцать геофаз и показал его место в общем
процессе остывания магматического очага. Геофаза, по А.Е. Ферсману, – это не
только температурный интервал и глубина, на которой протекает процесс
(давление), но и определенная замкнутая равновесная геохимическая система.
Такой подход к изучению процесса позволил объяснить многие особенности
пегматитов.
     А.Н. Заварицкий, В.Д. Никитин считают пегматиты незамкнутыми
(открытыми) системами, которые могут образоваться и в постмагматическую
стадию в результате изменения горных пород под влиянием гидротерм.
Некоторые      исследователи    связывают      происхождение     пегматитов
с ультраметаморфизмом и мигматизацией. Возможно, что пегматиты
полигенетичны.
     Наиболее распространены и практически важны гранитные пегматиты,
которые являются источники тантала, лития, цезия, пьезокварца и другого
ценного сырья. Пегматиты, связанные со щелочной магмой, представляют
практический интерес как месторождения ниобия и редких земель. Пегматиты
основных и ультраосновных пород (габбропегматиты) значительно менее
распространены, практическое значение их невелико.
     Анализ физико-химических условий образования пегматитов показал, что
они формируются на глубинах от 2 до 10 км и более. По глубинности
А.И. Гинзбург выделяет четыре формации пегматитов:
     1) пегматиты малых глубин (2–3 км); к ним приурочены месторождения
горного хрусталя и оптического флюорита;
     2) пегматиты средних глубин (от 3 до 6 км, местами более); это
редкометальные .пегматиты с рудами Та, Cs, Li, Be;
     3) «слюдоносные пегматиты», образующиеся на глубине 6–8 км и более;
с ними связаны промышленные месторождения мусковита;
     4) пегматиты больших глубин (более 8 км), не несущие промышленного
оруденения, часто обогащенные Th и U.
     Существуют и иные классификации пегматитов.
     Различными методами установлено, что пегматиты образуются при
температурах от 700 до 150°С. Давление, по А.Е. Ферсману, колеблется от 1 до
2 кбар.
     Рассматривая процессы образования гранитных пегматитов как конечный
этап магматизма («телокристаллизации», т. е. конечной кристаллизации),
А.Е. Ферсман подчеркивает его противоположность протокристаллизации. Он
писал: «В основном процесс идет в сторону выпадения более сложных по

                                     96