Воронеж, г. Москва и Московская область, Россия
сотрудник с 01.01.1998 по настоящее время
Москва, г. Москва и Московская область, Россия
УДК 54 Химия. Кристаллография. Минералогия
УДК 55 Геология. Геологические и геофизические науки
УДК 550.34 Сейсмология
УДК 550.383 Главное магнитное поле Земли
ГРНТИ 37.01 Общие вопросы геофизики
ГРНТИ 37.15 Геомагнетизм и высокие слои атмосферы
ГРНТИ 37.25 Океанология
ГРНТИ 37.31 Физика Земли
ГРНТИ 38.01 Общие вопросы геологии
ГРНТИ 36.00 ГЕОДЕЗИЯ. КАРТОГРАФИЯ
ГРНТИ 37.00 ГЕОФИЗИКА
ГРНТИ 38.00 ГЕОЛОГИЯ
ГРНТИ 39.00 ГЕОГРАФИЯ
ГРНТИ 52.00 ГОРНОЕ ДЕЛО
ОКСО 05.00.00 Науки о Земле
ББК 26 Науки о Земле
ТБК 63 Науки о Земле. Экология
BISAC SCI SCIENCE
В работе представлены результаты первых комплексных исследований геологогеохимических особенностей формирования бокситов в коре выветривания пород протерозойской курской серии в пределах Шемраевского месторождения богатых железных руд. Применение комплекса современных методов (рентгенофазовый анализ, рентгенофлуоресцентный анализ, ICP-MS масс-спектрометрия, петрографические и минералогические исследования) позволило установить, что образование бокситов происходило по филлитовидным сланцам в условиях умеренной латеритизации, сопровождавшейся интенсивным выносом кремнезёма. Сравнительный анализ геохимических данных и построение дискриминационных диаграмм выявили многостадийный характер процесса бокситообразования. Накопление глинозёма осуществлялось in situ, благодаря высокой проницаемости преобразованных пород курской серии и воздействию метеорных вод. Установлена обратная корреляция между содержанием глинистых минералов и интенсивностью латеритизации, что указывает на их формирование в различные временные этапы. Выявленное проявление классифицируется как ферриаллитовая кора выветривания. Обнаружение бокситоносных проявлений в данной части Курской магнитной аномалии (КМА) свидетельствует о высоком потенциале для выявления новых месторождений бокситов на юге КМА.
бёмит, гиббсит, кора выветривания, Курская серия, Шемраевское месторождение, Белгородский рудный район, латеритизация, ферриаллитовая кора
1. Бенеславский С. И. Минералогия бокситов. — М. : Недра, 1974. — 168 с.
2. Бортников Н. С., Волков А. В., Галямов А. Л. и др. Минеральные ресурсы высокотехнологичных металлов в России: состояние и перспективы развития // Геология рудных месторождений. — 2016. — Т. 58, № 2. — С. 97— 119. — https://doi.org/10.7868/S0016777016020027
3. Бурмин Ю. А. Геология металлоносных кор выветривания. — М. : Недра, 1984. — 237 с.
4. Никитина А. П. и Алексеева З. И. Висловское и Ольховатское месторождения латеритных бокситов стадийного формирования (Воронежская антеклиза) // Генетическая классификация и типы бокситовых месторождений СССР. — М. : Наука, 1974. — С. 22—45.
5. Никулин И. И. Богатые железные руды Курской магнитной аномалии. — М. : КДУ, 2024. — 408 с.
6. Никулин И. И., Старостин В. И. и Самсонов А. А. Месторождения довизейских бокситов и железо-алюминиевых руд КМА и перспективы их освоения // Геология рудных месторождений. — 2021. — Т. 63, № 4. — С. 382—396. — https://doi.org/10.31857/S0016777021040055
7. Савко К. А. и Поскрякова М. В. Минералогия, фазовые равновесия и условия метаморфизма пород Шемраевского железорудного месторождения Курской магнитной аномалии // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Геология. — 2004. — № 1. — С. 68—84.
8. Сиротин В. И. Минералогические типы и условия образования белгородских бокситов // Генезис бокситов. — М. : Наука, 1966. — С. 130—141.
9. Aleva G. J. J. Laterites. Concepts, Geology, Morphology and Chemistry. — Wageningen : ISRIC, 1994. — 169 p.
10. Braun J., Mercier J., Guillocheau F., et al. A simple model for regolith formation by chemical weathering // Journal of Geophysical Research: Earth Surface. — 2016. — Vol. 121, no. 11. — P. 2140–2171. — https://doi.org/10.1002/2016jf003914
11. Liu J., Xiong K., Zhang H., et al. The effect of alumina as an interfacial layer on the reactivity of Al/PTFE energetic composites // Journal of Materials Research and Technology. — 2023. — Vol. 24. — P. 3033–3047. — https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2023.03.223
12. Nesbitt H. W. and Young G. M. Early Proterozoic climates and plate motions inferred from major element chemistry of lutites // Nature. — 1982. — Vol. 299. — P. 715–717. — https://doi.org/10.1038/299715a0
13. Nyamsari D. G., Yalçin M. G. and Wolfson I. Alteration, chemical processes, and parent rocks of Haléo-Danielle Plateau bauxite, Adamawa-Cameroon // Lithology and Mineral Resources. — 2020. — Vol. 55, no. 3. — P. 231–243. — https://doi.org/10.1134/S0024490220030049
14. Özlü N. Trace-element content of ?Karst Bauxites? and their parent rocks in the mediterranean belt // Mineralium Deposita. — 1983. — Vol. 18, no. 3. — P. 469–476. — https://doi.org/10.1007/bf00204491
15. Patino L. C., Velbel M. A., Price J. R., et al. Trace element mobility during spheroidal weathering of basalts and andesites in Hawaii and Guatemala // Chemical Geology. — 2003. — Vol. 202, no. 3/4. — P. 343–364. — https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2003.01.002
16. Price J. R. and Velbel M. A. Chemical weathering indices applied to weathering profiles developed on heterogeneous felsic metamorphic parent rocks // Chemical Geology. — 2003. — Vol. 202, no. 3/4. — P. 397–416. — https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2002.11.001
17. Rudnick R. L. and Gao S. Composition of the Continental Crust // Treatise on Geochemistry. — Elsevier, 2003. — P. 1–64. — https://doi.org/10.1016/b0-08-043751-6/03016-4
18. Schellmann W. Eine neue Lateritdefinition // Geologisches Jahrbuch (Reihe D). — 1982. — Vol. 58. — P. 31–47.
19. Schroll E. and Sauer D. Beitrag zur Geochemie von Titan, Chrom, Nikel, Cobalt, Vanadium und Molibdan in Bauxitischen gestermen und problem der stofflichen herkunft des Aluminiums // Travaux du ICSOBA. — 1968. — Vol. 5. — P. 83–96.
20. Shaw D. M. Interprétation Géochemique des Éléments en Traces dans les Roches Cristallines. — Paris : Masson, 1964. — 241 p.
21. Tardy Y. and Nahon D. Geochemistry of laterites, stability of Al-goethite, Al-hematite, and Fe (super 3+) -kaolinite in bauxites and ferricretes; an approach to the mechanism of concretion formation // American Journal of Science. — 1985. — Vol. 285, no. 10. — P. 865–903. — https://doi.org/10.2475/ajs.285.10.865
22. Yesavage Y., Fantle M. S., Vervoort J., et al. Fe cycling in the Shale Hills Critical Zone Observatory, Pennsylvania: An analysis of biogeochemical weathering and Fe isotope fractionation // Geochimica et Cosmochimica Acta. — 2012. — Vol. 99. — P. 18–38. — https://doi.org/10.1016/j.gca.2012.09.029



