A new untipical case of ferromanganese mineralization in the Sea of Japan

Мұқаба

Дәйексөз келтіру

Толық мәтін

Ашық рұқсат Ашық рұқсат
Рұқсат жабық Рұқсат берілді
Рұқсат жабық Рұқсат ақылы немесе тек жазылушылар үшін

Аннотация

The first case of hydrothermal brecciated crusts composed of goethite with quartz veinlets for the Sea of Japan is described.

Толық мәтін

Рұқсат жабық

Авторлар туралы

O. Kolesnik

V.I. Il’ichev Pacific Oceanological Institute, Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences

Хат алмасуға жауапты Автор.
Email: kolesnik_o@poi.dvo.ru
Ресей, Vladivostok

A. Karabtsov

Far East Geological Institute, Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences

Email: kolesnik_o@poi.dvo.ru
Ресей, Vladivostok

V. S”edin

V.I. Il’ichev Pacific Oceanological Institute, Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences

Email: kolesnik_o@poi.dvo.ru
Ресей, Vladivostok

A. Kolesnik

V.I. Il’ichev Pacific Oceanological Institute, Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences

Email: kolesnik_o@poi.dvo.ru
Ресей, Vladivostok

E. Terekhov

V.I. Il’ichev Pacific Oceanological Institute, Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences

Email: kolesnik_o@poi.dvo.ru
Ресей, Vladivostok

Әдебиет тізімі

  1. Выступление академика РАН Н. С. Бортникова // Вестник РАН. 2019. Т. 89. № 5. С. 513–514.
  2. Астахова Н. В. Гидротермальный рудогенез Японского моря // Геология и геофизика. 2021. Т. 62. № 9. С. 1191–1203.
  3. Астахова Н. В., Съедин В. Т., Можеровский А. В., Лопатников Е. А. Первая находка массивного пиролюзита в глубоководной котловине Японского моря // ДАН. 2015. Т. 462. № 1. С. 68–72.
  4. Колесник О. Н., Карабцов А. А., Съедин В. Т., Колесник А. Н. Первая находка гетитовых корок в Японском море // Доклады РАН. Науки о Земле. 2022. Т. 505. № 2. С. 159–164.
  5. Колесник О. Н., Карабцов А. А., Съедин В. Т., Колесник А. Н., Терехов Е. П. Первая находка манганитовых корок в Японском море // Доклады РАН. Науки о Земле. 2023. Т. 511. № 2. С. 191–197.
  6. Астахова Н. В., Лопатников Е. А., Цой И. Б. Геохимия марганцевых конгломератов возвышенности Витязя (Японское море) // Вулканология и сейсмология. 2015. № 6. С. 13–23.
  7. Михайлик П. Е., Михайлик Е. В., Зарубина Н. В., Баринов Н. Н., Съедин В. Т., Леликов Е. П. Вещественный состав и распределение РЗЭ в железомарганцевых корках подводных возвышенностей Беляевского и Медведева (Японское море) // Тихоокеанская геология. 2014. Т. 33. № 5. С. 3–16.
  8. Геология дна Японского моря / Берсенев И. И., Леликов Е. П., Безверхний В. Л., Ващенкова Н. Г., Съедин В. Т., Терехов Е. П., Цой И. Б. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1987. 140 с.
  9. Леликов Е. П., Пугачев А. А. Гранитоидный магматизм Японского и Охотского морей // Петрология. 2016. Т. 24. № 2. С. 212–230.
  10. Цой И. Б., Ващенкова Н. Г., Василенко Л. Н., Горовая М. Т., Вагина Н. К., Мельниченко Ю. И. Стратиграфия и условия формирования кайнозойского осадочного чехла возвышенности Ямато Японского моря // Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2020. T. 28. № 2. С. 103–131.
  11. Терехов Е. П., Харченко Т. А., Ли Н. С. Корреляция акустических характеристик и возраста базальных горизонтов кайнозойского осадочного чехла Японского моря // Тихоокеанская геология. 2022. Т. 41. № 2. С. 44–58.
  12. Терехов Е. П., Маркевич В. С., Цой И. Б., Баринов Н. Н. Палеоценовые отложения возвышенности Ямато (Японское море) и условия их образования // Тихоокеанская геология. 2023. Т. 42. № 2. С. 50–67.
  13. Бетехтин А. Г. Курс минералогии. М.: Изд-во КДУ, 2007. 721 с.
  14. Исаенко М. П. Определитель текстур и структур руд. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Недра, 1983. 261 с.
  15. Исследование марганцевой и железомарганцевой минерализации в разных природных обстановках методами сканирующей электронной микроскопии / Науч. ред. Г. Н. Батурин. М.: Эслан, 2012. 472 с.

Қосымша файлдар

Қосымша файлдар
Әрекет
1. JATS XML
2. Fig. 1. Map of the research area. (a) the position of the dredging station of the actual material (asterisk) and the stations where previously atypical LME (points) were found for the Sea of Japan: LV58-4 – pyrolusite crusts [3], 1635 – goethite crusts [4], 1441 – manganite crusts [5], LV52-20 – manganese conglomerates [6], 2069 – manganese breccias [7]. (b) a relief indicating the dredging station of the actual material (asterisk). Isobates, m (GEBCO, 2022).

Жүктеу (673KB)
3. Fig. 2. General view, structure and mineral composition of ore crusts from station 1410 based on the results of visual inspection, microscopic examination and X-ray phase analysis. (a) the cut surface with the numbers of the designated zones: 1 – brown goethite, dense difference; 2 – brown goethite, breccia zone; 3 – yellow goethite, loose difference. (b) white quartz veins in the dense brown goethite of zone type 1. (c) the boundary between the brown goethite of zone type 1 and the yellow goethite of zone type 3. (d) a black todorokite film with local whitish illite deposits on the yellow goethite of zone type 3.

Жүктеу (1MB)
4. Fig. 3. Diffractograms of the goethite crust substance of the Sea of Japan (Cu Ka radiation, monochromator on the secondary beam): 1, 2 - goethite crust from station 1410, brown matter of zone type 1 and yellow matter of zone type 3, respectively (see Fig. 2a); 3 – goethite crust 1635/7–3, black interlayer [4]. Interpretation of reflexes 1-26 for the crust from station 1410, type 1 zone – see Table 1.

Жүктеу (142KB)
5. Fig. 4. Areal distribution of chemical elements in the ore crust from station 1410 in a “false” brown color according to the results of microprobe scanning (the structure of the crust with the zones highlighted in it – see Fig. 2a). (a–c) Type 1 zone: (a) scanning area in reflected electrons, (b) Fe Ka1, (c) Si Ka1. (d–i) Type 2 zone: (d) scanning area in reflected electrons, (e) Fe Ka1, (e) Si Ka1, (g) Al Ka1, (h) K Ka1, (i) Na Ka1, 2. (k–m) the boundary of zones of type 1 and 3: (k) the scanning area in reflected electrons, (l) Fe Ka1, (m) Si Ka1.

Жүктеу (1MB)

© Russian Academy of Sciences, 2024