Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "geothermometry" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-3 z 3
Tytuł:
Ore mineralization in the Miedzianka area (Karkonosze-Izera Massif, the Sudetes, Poland): new information
Autorzy:
Mochnacka, Ksenia
Oberc-Dziedzic, Teresa
Mayer, Wojciech
Pieczka, Adam
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2086489.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Mineralogiczne
Tematy:
Miedzianka
Ciechanowice
Przybkowice
Karkonosze-Izera Massif
ore deposits
mineral succession
geothermometry
Opis:
The Miedzianka mining district has been known for ages as a site of polymetallic ore deposits with copper and, later, uranium as the main commodities. Although recently uneconomic and hardly accessible, the Miedzianka ores attract Earth scientists due to the interesting and still controversial details of their ore structure, mineralogy and origin. Our examination of the ore mineralization from the Miedzianka district was based exclusively on samples collected from old mining dumps located in the vicinity of Miedzianka and Ciechanowice, and on samples from the only available outcrop in Przybkowice. In samples from the Miedzianka field, chalcopyrite, pyrite, galena, bornite, chalcocite, digenite, arsenopyrite, magnetite, sphalerite, tetrahedrite-tennantite, bornite, hematite, martite, pyrrhotite, ilmenite, cassiterite and covellite are hosted in quartz-mica schists and in coarse-grained quartz with chlorite. In the Ciechanowice field, the ore mineralization occurs mainly in strongly chloritized amphibolites occasionally intergrown with quartz and, rarely, with carbonates. Other host-rocks are quartz-chlorite schist and quartzites. Microscopic examination revealed the presence of chalcopyrite, pyrite, sphalerite, galena, tetrahedrite-tennantite, bismuthinite, native Bi, arsenopyrite, löllingite, cassiterite, cobaltite, gersdorffite, chalcocite, cassiterite, bornite, covellite, marcasite and pyrrhotite. Moreover, mawsonite and wittichenite were identified for the first time in the district. In barite veins cross-cutting the greenstones and greenschists in Przybkowice, we found previously-known chalcopyrite, chalcocite and galena. The composition of the hydrothermal fluids is suggested to evolved through a series of consecutive systems characterized, in turn, by Ti-Fe-Sn, Fe- As-S, Fe-Co-As-S, Cu-Zn-S and, finally, Cu-Pb-Sb-As-Bi compositions.
Źródło:
Mineralogia; 2012, 43, 3/4; 155--178
1899-8291
1899-8526
Pojawia się w:
Mineralogia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ore mineralization in the Miedzianka area (Karkonosze-Izera Massif, the Sudetes, Poland): new information
Autorzy:
Mochnacka, K.
Oberc-Dziedzic, T.
Mayer, W.
Pieczka, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2086527.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Mineralogiczne
Tematy:
Miedzianka
Ciechanowice
Przybkowice
Karkonosze-Izera Massif
ore deposits
mineral succession
geothermometry
Opis:
The Miedzianka mining district has been known for ages as a site of polymetallic ore deposits with copper and, later, uranium as the main commodities. Although recently uneconomic and hardly accessible, the Miedzianka ores attract Earth scientists due to the interesting and still controversial details of their ore structure, mineralogy and origin. Our examination of the ore mineralization from the Miedzianka district was based exclusively on samples collected from old mining dumps located in the vicinity of Miedzianka and Ciechanowice, and on samples from the only available outcrop in Przybkowice. In samples from the Miedzianka field, chalcopyrite, pyrite, galena, bornite, chalcocite, digenite, arsenopyrite, magnetite, sphalerite, tetrahedrite-tennantite, bornite, hematite, martite, pyrrhotite, ilmenite, cassiterite and covellite are hosted in quartz-mica schists and in coarse-grained quartz with chlorite. In the Ciechanowice field, the ore mineralization occurs mainly in strongly chloritized amphibolites occasionally intergrown with quartz and, rarely, with carbonates. Other host-rocks are quartz-chlorite schist and quartzites. Microscopic examination revealed the presence of chalcopyrite, pyrite, sphalerite, galena, tetrahedrite-tennantite, bismuthinite, native Bi, arsenopyrite, löllingite, cassiterite, cobaltite, gersdorffite, chalcocite, cassiterite, bornite, covellite, marcasite and pyrrhotite. Moreover, mawsonite and wittichenite were identified for the first time in the district. In barite veins cross-cutting the greenstones and greenschists in Przybkowice, we found previously-known chalcopyrite, chalcocite and galena. The composition of the hydrothermal fluids is suggested to evolved through a series of consecutive systems characterized, in turn, by Ti-Fe-Sn, Fe- As-S, Fe-Co-As-S, Cu-Zn-S and, finally, Cu-Pb-Sb-As-Bi compositions.
Źródło:
Mineralogia; 2012, 43, 3/4; 155--178
1899-8291
1899-8526
Pojawia się w:
Mineralogia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Charakterystyka i geneza złotonośnej mineralizacji arsenowo-polimetalicznej w złożu Czarnów (Sudety Zachodnie)
The characteristic and genesis of the gold-bearing arsenic polymetallic mineralization in the Czarnów deposit (Western Sudetes)
Autorzy:
Mikulski, S. Z.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2063090.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Tematy:
złoto
arsenopiryt
minerały Ag, Bi i Te
rudy
geochemia rud
izotopy siarki
geotermometria
Sudety
gold
arsenopyrite
Ag, Bi and Te minerals
ore
ore geochemistry
sulphur isotopes
geothermometry
Sudetes
Opis:
Szczegółowe badania geochemiczno-mineralogiczne okruszcowanych skał ze złoża w Czarnowie wykazały obecność kilku różniących się składem i teksturą złotonośnych typów rud siarczkowo-polimetalicznych, występujących w żyle kwarcowej, jak również w skałach ją otaczających (łupki, amfibolity i skały węglanowo-krzemianowe). Średnia zawartość złota w zbadanych próbkach wynosi ok. 1,1 ppm arsenu i miedzi, odpowiednio 5,6 i 0,75% (n = 47). Zakres koncentracji złota w próbkach rud siarczkowych jest od ok. 1 do 2,5 ppm (maks. 12,6 ppm), przy zawartości As 3–15% i Cu 1–4%. W masywnych rudach arsenopirytowych koncentracje As mogą osiągać ok. 20–30%. W rudach polimetalicznych udokumentowano pojedyncze wysokie koncentracje Ag (380 ppm), Bi (0,55%) i Sn (0,4%). Krystalizacja złota przebiegała w co najmniej dwóch etapach. Pierwszy związany był z precypitacją złota submikroskopowego (1 µm śred.), w paragenezie z siarczkami metali podstawowych, minerałów Bi, Au, Ag i Te oraz krystalizacją kwarcu mleczno-białego w temperaturze 250–320°C. Następny etap okruszcowania zaznaczył się precypitacją przezroczystego kwarcu, młodszej generacji kalcytu, galeny oraz różnych siarkosoli, w temperaturach od 210 do 130°C. Najmłodszy etap mineralizacji związany był z procesami hipergenicznymi, co przejawia się zastępowaniem siarczków przez minerały wtórne. Geneza okruszcowania złotonośnego w złożu związana była z co najmniej dwoma oddzielnymi procesami precypitacji kruszców z roztworów hydrotermalnych pochodnych procesom magmowo-tektonicznym w strefie kontaktu granitoidów Karkonoszy ze skałami jej wschodniej osłony metamorficznej. Źródłem arsenu, miedzi, siarki (δ S34 CDT w siarczkach w zakresie od 0,07 do 4,33‰) i innych metali były oprócz waryscyjskich granitoidów również skały związane z dolnopaleozoiczną aktywnością magmowo-wulkaniczną w jednostce Kowar-Czarnowa. Po raz pierwszy w złożu rozpoznano następujące minerały: argentyt, joseit, matyldyt, treasuryt, stannin oraz najprawdopodobniej hessyt i protojoseit.
Detailed geochemical-mineralogical studies of ore samples from the Czarnów deposit revealed the presence of ores with different composition and texture of gold-bearing sulphide polymetallic ores. They are hosting by quartz vein and its country rocks (schists, amphibolites and calc-silicate rocks). An average content of Au is 1.06 ppm, of As – 5.6% and of Cu – 0.75% (n = 47). The range of gold contents in sulphide ores is from 1 to 2.5 ppm (max. 12.6 ppm) at As contents 3 to 15% and Cu 1 to 4%. In massive arsenopyrite ore As concentration reaches up to 20–30%. In polymetallic ores a single high contents of Ag (max. 380 ppm), Bi (max. 0.55%) and Sn (max. 0.4%) were documented. Gold precipitation underwent at least in 2 separate stages. The first one was connected with submicroscopic gold (<1 μm in size) mostly bound in arsenopyrite and minor in pyrrhotite in the range of a high temperature (380– 490°C) determined by application of the arsenopyrite geothermometer and of fluid inclusions study of grey and/or grey-white quartz (330– 420°C). The second stage was related to gold redistribution from arsenopyrite and precipitation of microscopic gold (>1μmin size) in paragenetic association with base metal sulphides, and Bi, Au, Ag and Te minerals and crystallization of milky-white quartz in the temperature range 250–320°C. Next stage of ore precipitation was connected with crystallization of transparent quartz and younger generation of calcite, associated by galena and variable composition sulphosalts, in temperature range 130–210°C. The youngest stage is connected with weathering processes and is marked by replacement of primary sulphides by secondary minerals. Genesis of auriferous mineralization in the Czarnów deposit was related to at least two separate stages of ore minerals precipitation from hydrothermal fluids connected with post-magmatic-tectonic evolution of the Karkonosze granite along its contact with the Eastern metamorphic cover. Source of gold, arsenic, copper, sulphur (δ S34 CDT in sulphides range from 0.07 to 4.33‰), and other metals, beside Variscan granites, were credibly rocks related to Lower Paleozoic magmatic-volcanic processes in the Kowary–Czarnów unit. For the first time the following minerals have been recognized in the deposit: argentite, joseite, matildite, treasurite, stannite and most probably hessite and protojoseite.
Źródło:
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego; 2010, 439 (2); 303--320
0867-6143
Pojawia się w:
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-3 z 3

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies