Ответы на экзаменационные вопросы № 1-49 дисциплины "Месторождения металлических полезных ископаемых" (Цель и задачи курса. Рудное тело), страница 23

26Грейзеновые месторождения  Они связаны с лейкократовыми аляскитовыми гранитными интрузиями гипабиссальной фации; при­урочены к их куполам, штокам и апофизам. Локализуются как в гранитных породах, так и в породах их кровли. Часто ассоцииру­ют с грейзеновыми месторождениями других металлов, особенно вольфрама. Возраст их — от архейского до альпийского включи­тельно, но наиболее характерны они для герцинской и кимме­рийской металлогенических эпох. Формируются на средней и поз­дней стадиях геосинклинального этапа, а также при активизации платформ. Грейзеновые месторождения олова представлены главным об­разом жилами, приуроченными к трещинам скола, и штокверка­ми, связанными с мелкой трещиноватостью обычно прототекто-нического происхождения, реже трубообразными телами, нахо­дящимися на пересечении трещин или разломов.  Руды часто комплексные, помимо Sn, содержат W, Li, Та и Nb.

Плутоногенные гидротермальные месторождения наиболее распространенные среди месторождений олова. Рудные тела представлены жилами, в основном в крутых трещинах скола, жилообразными телами в зонах дробления, штокверковыми зонами и реже трубообразными телами в участках пересечения разломов или трещин. Размеры рудных жил десятки—многие сотни метров по простиранию и 300—350 м по падению при мощности от 0,1 до 2—3 м; часто они образуют жильные поля, протягивающиеся по простиранию на несколько километров и по падению до 1000 м. К главным стадиям минералообразования относятся: 1) тур­малин-кварцевая или хлорит-кварцевая, 2) касситерит-кварцевая, 3) сульфидная , 4) галенит-сфале­рит-карбонатная, 5) карбонат-флюорит-кварцевая. Вулканогенные гидротермальные месторождения Связаны с богатыми калием кислыми риолитами и умеренно кислыми (дацитами, кварцевыми латитами) членами андезит-риолитовой формации альпийской и отчасти ким­мерийской эпох. Рудные тела представлены ветвящимися жилами, реже оруденелыми зонами дробления и штокверками. Мощность жил изменя­ется от 0,1 до 2-3 м, средняя мощность около 1 м. Они прослежи­ваются по простиранию и падению на десятки и многие сотни мет­ров, но даже на крупных месторождениях, где рудные тела протягиваются до глубины 700—800 м, продуктивный интервал обычно не превышает 300 м. Рудообразование происходило в основном в субвулканических условиях на глубине от 100—200 м до 700—800 м от поверхности земли. Россыпные месторождения. Оловоносные россыпи в СССР известны на Чукотке (Пыркыкай), в Якутии (Депутатское),Приморье (Воскресенское),за рубежом— в Малайзии (Кинта, Перак), Индонезии (Банка), Таиланде (Чан-ват), КНР (Нюшипо), СРВ (Тин-Тук), Бразилии (Родонди), За­ире (Маноно-Китотоло) и Нигерии (Джое). Возникли за счет разрушения в основном пегматитовых, грейзеновых и отчасти гид­ротермальных месторождений олова. Для формирования россыпей благоприятны месторождения штокверковых руд. Выделяются элювиальные, делювиальные, аллювиальные и прибрежно-морские россыпи касситерита.

27. Геохимия, минералогия и металлогения месторождений вольфрама. Типы промышленных месторождений вольфрама.в конце XIX в. стал применяться для легирования сталей. Он повы­шает их твердость, тугоплавкость, упругость и кислотоупорность. Кроме того, вольфрам используется в производстве жаропрочных и твердых сплавов (победитов, карбидов и боридов), необходим для производства электроламп. Вольфрам получают из вольфра­мовых, молибден-вольфрамовых, оловянно-вольфрамовых, вис­мут-вольфрамовых и полиметаллическо-вольфрамовых руд.Известно пять стабильных изотопов вольфрама с массовыми чис­лами 180, 182-184 и 186. Этот металл встречается в четырех- и шестивалентных соединениях, из которых высшая форма более устойчива в природных условиях. Источником промышленной эндогенной концентра­ции вольфрама являются коровые гранитные магмы, пересыщенные глиноземом, с высокой кислотностью и повышенным содержанием летучих (фтора, бора). Из магматических очагов вольфрам выно­сится газогидротермальными умереннокислыми растворами. Осажде­ние вольфрамовых минералов из них начинается при температуре не выше 350-400 °С.