Статья: Геохимия редкоземельных элементов железомарганцевых корок подводного плато Огасавара (северо-запад Тихого океана)

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Геохимия редкоземельных элементов железомарганцевых корок подводного плато Огасавара (северо-запад Тихого океана)

В.В. Саттарова, Ю.Г. Волохин

Аннотация

Определены содержания породообразующих, редких и редкоземельных элементов в 4 образцах железомарганцевых корок подводного плато Огасавара. Содержание РЗЭ в исследованных корках в среднем составляет 0,21 %. Установлен характер распределения в них лантаноидов и выявлена сильная положительная цериевая аномалия. По содержанию основных рудных элементов корки плато Огасавара близки к таковым гайотов Магеллановых гор и других подводных гор Западной Пацифики. Приведенные геохимические данные свидетельствуют о гидрогенной природе рудных отложений.

Ключевые слова: редкоземельные элементы, железомарганцевые корки, химический состав, плато Огасавара, Тихий океан.

Abstract

REEs geochemistry of the ferromanganese crusts of the Ogasawara Submarine Plateau (Northwestern Pacific). V.V. SATTAROVA (V.I. Il'ichev Pacific Oceanological Institute, FEB RAS, Vladivostok), Yu.G. VOLOKHIN (Far East Geological Institute, FEB RAS, Vladivostok).

The contents of rock-forming, rare and rare-earth elements in 4 samples of ferromanganese crusts from the Ogasawara Submarine Plateau were determined. The REE contents in the studied crusts were 0.21 % on the average. As a result of the study, the character of the distribution of lanthanides in them was determined and a strong positive cerium anomaly was revealed. According to the content of the main ore elements, the crusts of the Ogasawara Plateau are close to ones from the Magellan Mountains and other submarine mountains of the Western Pacific. The presented geochemical data evidence the hydrogenic nature of the studied ore deposits.

Key words: rare-earth elements, ferromanganese crusts, chemical composition, Ogasawara Plateau, Pacific Ocean.

Введение

Железомарганцевые корки (ЖМК) на подводных горах Тихого океана привлекают внимание морских исследователей как экономически перспективный в недалеком будущем объект для добычи Co, Mn и некоторых других цветных и благородных металлов (Cu, Ni, Mo, Pt и др.). Попутному извлечению, вероятно, доступны также редкоземельные элементы (РЗЭ), содержащиеся в ЖМК в повышенных концентрациях, в первую очередь церий.

РЗЭ также широко используются в геохимических исследованиях как индикаторы условий и обстановок образования магматических и осадочных пород и, особенно, железомарганцевых конкреций и корок [1-3, 9, 10, 12, 22, 23 и др.].

Систематическое изучение рудоносности подводных гор Западной Пацифики началось в 80-х годах прошлого столетия. В серии публикаций [5, 7-11, 13, 16] дано геологическое описание рудоносных гайотов Западной Пацифики, в том числе гайотов подводного плато Огасавара, рассмотрены закономерности размещения фосфоритов и ЖМК, их минеральный и химический состав, условия образования и выявленные поисковые признаки.

Железомарганцевые корки плато Огасавара местами достигают значительной толщины (до 20 см) и имеют повышенные содержания Ni и Co, что позволяет рассматривать их как экономически перспективный объект [9]. Однако ранее при изучении ЖМК плато Огасавара было сделано небольшое количество анализов, выполненных рентгено-радиометрическим и нейтронно-активационным методами, на ограниченный круг цветных металлов и РЗЭ (Ce, La, Nd, Sm).

Это не позволяло в полной мере использовать геохимические данные и характер распределения РЗЭ для выявления условий и обстановок накопления ЖМК на плато Огасавара. Совершенствование аналитического оборудования и расширение арсенала методических приемов позволили нам расширить круг анализируемых элементов и использовать более полные и точные данные для оценки распределения лантаноидов в железомарганцевых корках данного плато.

гора подводный редкоземельный

Материалы и методы

Общий химический состав образцов определяли в Центре коллективного пользования ДВГИ ДВО РАН. Исследовались образцы ЖМК, полученные одним из авторов статьи в 7-м рейсе НИС «Академик А. Виноградов» (начальник экспедиции Б.И. Васильев). Образец ЖМК В7-22/8 драгирован в верхней части северного склона Восточного гайота (координаты 26o14' с.ш., 144o20'-144o19' в.д., интервал глубин драгирования 1720-1330 м), В7-36/4 и B7-36/25 - в верхней части южного склона Центрального гайота (25o54' с.ш., 144o05' в.д., интервал глубин 1440-1200 м), В7-45/25 - в нижней части юго-восточного склона Центрального гайота (25o53' с.ш., 144o44' в.д., интервал глубин 3480-3440 м) (рис. 1). На станции В7-22 ЖМК подняты в драгах вместе с железомарганцевыми конкрециями, мелкораковинными известняками, известково-фосфатными брекчиями и фосфоритами (ст. В7-22), а на станциях В7-36 и В7-45 - также вместе с базальтами, туфами, туфопесчаниками и фосфоритами. Толщина ЖМК на станции В7-22 достигает 3 см, на станции В7-36 - 8,5 см, на станции В7-45 - 9 см.

Петрографическое исследование включало макроскопическое и микроскопическое изучение образцов и шлифов ЖМК и ассоциирующихся с ними пород, фазовый рент- гено-дифрактометрический анализ минерального состава на дифрактометрах ДРОН-3 и MiniFLEX-II с Cu-Ka излучением (аналитик Н.В. Груда, ДВГИ ДВО РАН).

Содержание кремния в пробах ЖМК определяли гравиметрическим (весовым) методом после сплавления навески пробы с безводным карбонатом натрия [15] (аналитик Ж.А. Щека, ДВГИ ДВО РАН). Представленные на химический анализ пробы ЖМК высушивали при 105 °С до постоянного веса. Навеску анализируемого образца (0,03 г) помещали в стеклоуглеродный тигель, добавляли смесь концентрированных кислот HF, HNO3, HClO4 и упаривали до влажных солей. Затем проводили последовательную обработку деионизированной водой и концентрированной HNO3. Из проб в процессе пробоподготовки выделяется оксид Mn(IV). Его восстановление проводили 1-2 мл 30%-й H2O2 и 10 мл 26%-й HNO3 при нагревании. Далее пробы переносили в полипропиленовые мерные колбы объемом 50 мл и доводили до метки деионизированной водой [14]. Матричные элементы (за исключением кремния) определяли методом ИСП-АЭС на спектрометре iCAP 6500Duo (Thermo Electron Corporation, США) с добавлением внутреннего стандарта раствора кадмия (концентрация 10-4 %), микроэлементы, включая РЗЭ, - методом ИСП-МС на квадру- польном масс-спектрометре Agilent 7500 c (Agilent Technologies, США) с использованием в качестве внутреннего стандарта 115In при конечной концентрации его в растворе 10-7 %.

Рис. 1. Карта-схема местоположения станций отбора образцов железомарганцевых корок

Качество элементоопределений контролировали при помощи государственных стандартных образцов океанических отложений (конкреция) ООПЕ601 и ООПЕ603.

гора подводный редкоземельный

Характеристика района исследования

Плато Огасавара расположено в зоне сочленения глубоководных желобов Ид- зу-Бонинский и Волкано [6, 8]. Оно представляет структуру, образованную тремя сближенными массивами-гайотами: Западным, Центральным и Восточным (рис. 1). Западный массив располагается на восточном склоне Идзу-Бонинской вулканической островной дуги, а Центральный и Восточный, имеющие общий цоколь, возвышаются над океанической абиссальной равниной, находящейся на глубине 4500-5000 м. Общая длина плато Огасавара с запада на восток составляет 380 км, максимальная ширина по меридиану 144° - 320 км. Полого наклоненные вершинные поверхности Центрального и Восточного массивов находятся на глубинах 500-950 м, а Западного массива - на глубине 1300-1400 м с отдельными узкими гребнями, поднимающимися до глубин 1100-1150 м. Самый крупный Центральный массив овальной формы, с диаметром основания постройки около 50 км, четко обособляется от цоколя по изобате 3000 м. Восточный массив протягивается с северо-запада на юго-восток на 135 км и имеет ширину 45 км.

В строении гайотов Огасавара участвуют подушечные лавы и туфы толеитовых и субщелочных базальтов, обогащенных калием, фосфором и литофильными элементами, выделяемые в особый формационно-геохимический тип KLAEP [9, 10]. На вулканическом основании залегают породы «осадочной шапки» гайотов: 1) нижне-верхнемеловой рифовый карбонатный комплекс (500-1200 м), 2) маломощный сенон-верхнемиоценовый «фосфоритовый горизонт» и 3) верхнемиоцен-четвертичный туфогенно-карбонатный комплекс (мел, нанофораминиферовые илы, коричневые глины, пемзы и шлаки среднего и кислого состава) (0-100 м на склонах и до 600-700 м в седловинах) [9].

Краткая петрографическая характеристика изученных образцов

В образце В7-22/8 ЖМК (~2 см) покрывает твердый дресвянисто-песчанико- вый коричневый фосфорит (рис. 2), состоящий из фосфатных зерен и желваков причудливой формы (до 2 см), темно-коричневых обломков железомарганцевых корок и микроконкреций, заключенных в фосфатный, местами марганцово-фосфатный цемент. Присутствуют известковые линзы и зерна, небольшие фрагменты ожелезненных базальтоидов. Сама ЖМК черная, антрацитоподобная на сколе, имеет ровную, почти гладкую, поверхность и покрыта тонкой пленкой светло-розового глинисто-известкового ила.

Образец В7-36/4 представляет буровато-черную (темно-коричневую) ЖМК, толщиной 10-22 мм, на глыбе кремово-бежевого фосфорита (рис. 2). Корка содержит зеленовато-серые и бурые включения глинистого вещества, ее поверхность мелкобугорчатая.

Рис. 2. Образцы железомарганцевых корок плато Огасавара. Прямоугольником выделены места отбора проб на анализы

Образец В7-36/25 является фрагментом толстой (около 8 см) ЖМК, содержащей линзу известкового песчаника (1,5-3 см), пропитанного железомарганцевыми окислами, с крупным обломком коричневого гиалобазальта (рис. 2). Это обломок (42 х 33 мм) со скорлупо- ватой отдельностью окисленного вулканического стекла, замещаемого смектитом, а также с прожилками кальцита и железомарганцевых окислов, субпараллельных трещинам отдельности.

Образец В7-45/25 (159 х 90 мм) представляет собой двухслойную корку на дрес- вянистом субстрате, образованном сцементированными обломками и желваками (до 22 мм) фосфоритов лилово-коричневого, кремового, светло-розового и бежевого цветов и примесью фрагментов базальтов и вулканического стекла, замещенного фисташковожелтым смектитом. Нижний слой ЖМК (2-4 см) буровато-черный, обогащен обломочным и глинистым материалом. Он выделяется тонкоструйчатой текстурой, обусловленной субнормальной ориентировкой хлопьев и линз железомарганцевых оксидов к поверхности фосфоритового субстрата. Верхний слой корки (25-28 мм) черный, антрацитоподобный, с единичными линзочками (3 х 0,2 см) светло-коричневого глинистого вещества (рис. 2).

Рис. 3. Порошковые дифрактограммы образцов ЖМК В7-36/4 и В7-45/25 и фосфоритов субстрата ЖМК (образцы В7-22/7 и В7-45/26). Ver. - вернадит, Man. - 10-ангстремовый манганит, Fr. - франколит, Sm. - смектит, Fsp. - плагиоклаз, Cc. - Кальцит, Q - кварц

Основным минералом всех изученных фосфоритов субстрата корок является исключительно франколит (рис. 3). В некоторых образцах кроме франколита есть примесь кальцита, смектита, плагиоклазов, реже хлорита, иллита и кварца. В минеральном составе ЖМК преобладает вернадит, а в верхнем черном слое образца В7-36/4 присутствует 10-ангстре- мовый манганит (рис. 3). В некоторых корках встречается примесь полевых шпатов, кварца и смектита [9].

Химический состав ЖМК и распределение РЗЭ

Главными рудными элементами железомарганцевых образований (ЖМО) на плато Огасавара являются Mn, Fe, Co, Ni, Cu и Mo [4]. Содержание марганца в ЖМК рассматриваемых станций варьирует от 15,6 до 23,8 %, в среднем 20,6 %; железа - от 7,3 до 23,6 %, в среднем 18,0 % (см. таблицу). Отношение Mn/Fe в исследуемых корках варьирует от 0,8 до 3,2, составляя в среднем 1,49, что характерно для гидрогенных корок [1].

Корки плато Огасавара отличаются высокими концентрациями Co (до 7217 г/т), Cu (до 781), Zn (755), Ni (6407), Sr (1725), Ba (2230), Mo (до 669), V (до 821) и Pb (2404 г/т) (см. таблицу). Наши исследования химического состава ЖМК дают близкие опубликованным ранее [4] оценки средних содержаний Mn, Al, V, Sr, Zn, Nd, Sm и существенно различающиеся - Fe, Ti, Li, Ba, Mo, Rb и Ce. Преобладающими нерудными элементами являются Si и Ca, содержание которых составляет в среднем 4,2 и 5,1 % соответственно. Концентрации лития типичны для гидрогенных корок [4]. Для оценки содержания главных (Fe, Mn) и промышленно значимых цветных (Co, Ni, Cu) металлов в ЖМО наиболее часто используется диаграмма Э. Бонатти, которой нередко придается генетический смысл [20]. Сумма Cu + Ni + Co носит название полиметаллического индекса. На этой диаграмме исследованные ЖМК попадают в поле гидрогенных образований (рис. 4).

Рис. 4. Состав (%) железомарганцевых корок на тройной диаграмме в координатах Fe - Mn - (Co + Ni + Cu) x 10

Таблица 1. Содержание элементов и некоторые их соотношения в образцах железомарганцевых корок плато Огасавара

Элемент

B7-22/8

B7-36/4

B7-36/25

B7-45/25

Среднее

%

Fe

7,34

20,83

20,27

23,58

18,01

Mn

23,58

15,59

23,75

19,27

20,55

Si

1,09

6,88

3,87

5,05

4,22

Ti

0,74

1,09

0,85

0,97

0,91

Al

0,24

2,46

0,77

0,87

1,08

Mg

0,98

1,36

1,20

1,04

1,21

Ca

13,74

1,66

2,63

2,25

5,07

Na

1,62

1,87

1,81

1,49

1,70

K

0,46

0,50

0,47

0,44

0,47

P

4,21

0,55

0,66

0,44

1,46

мг/кг

Li

22

48

23

23

29

Rb

3,33

8,26

5,23

5,31

5,53

Ba

1905

2230

1371

1675

1795

Sr

1530

1437

1725

1480

1543

Sc

4,7

11,9

7,9

11,3

8,9

V

478

506

821

704

627

Cr

0,25

14,3

5,76

4,59

6,22

Co

3192

6543

7217

2564

4879

Ni

6407

2823

3262

2068

3640

Cu

781

537

338

652

577

Zn

755

565

489

612

605

Pb

1493

2304

2404

1690

1973

Mo

606

125

669

440

460

Hf

3,69

7,46

6,75

7,26

6,29

Nb

24,4

69,5

56,8

36,6

46,8

Th

8,07

34,2

41,1

41,2

31,2

U

10,1

6,4

15,9

12,4

11,2

La

211

212

321

348

273

Ce

1578

1516

1182

1061

1334

Pr

37,2

39,0

65,5

79,4

55,3

Nd

153

156

265

318

223

Sm

30,1

32,6

56,6

68,8

47,0

Eu

6,94

7,50

13,08

15,88

10,85

Gd

34,4

34,3

60,7

71,1

50,1

Tb

5,41

5,42

9,68

11,54

8,01

Dy

32,2

29,6

55,9

66,3

46,0

Ho

7,23

5,91

11,33

12,88

9,34

Er

22,2

17,3

32,8

36,3

27,2

Tm

3,10

2,46

4,69

5,04

3,82

Yb

19,4

16,5

28,8

31,2

24,0

Lu

2,99

2,64

4,43

4,63

3,67

Y

232

108

226

216

196

Mn/Fe

3,21

0,75

1,17

0,82

1,49

(Fe + Mn)/Ti

42

33

52

44

43

1РЗЭ

2143

2077

2111

2126

2115

LREE/HREE

0,82

1,02

0,92

1,00

0,94

Cean

3,85

3,66

1,79

1,42

2,68

Euan

0,94

0,98

0,98

0,99

0,97

Y/Ho

32

18

20

17

22