Диплом, курсовая, контрольная работа
Помощь в написании студенческих работ

Геология, геохимия и экономика Федоровотундровского Pt-Pd месторождения (Кольский п-ов)

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Металлы платиновой группы являются важнейшим стратегическим сырьем и основой для наиболее перспективных направлений в науке и промышленности, в связи с чем потребность в их обнаружении представляет очень важную задачу для геологической науки. За последние годы на территории Кольского полуострова, Карелии и Восточной Финляндии был выявлен ряд платино-палладиевых (с медью и никелем) месторождений… Читать ещё >

Содержание

  • Часть 1. Геология, геодинамика и главные рудные объекты восточной части Балтийского щита (Колъско-Лапландско-Карельский регион)
  • Глава 1. Главные структурные единицы Кольско-Лапландско-Карельского региона
  • Глава 2. Характеристика главных палеопротерозойских расслоенных базит-гипербазитовых комплексов Кольского пояса
  • Глава 3. Общее геологическое строение Федорово-Панского комплекса
  • История геологического изучения Федорово-Панского комплекса
  • Характеристика вмещающих Федорово-Панский комплекс пород и его контактов
  • Геофизическое строение Федорово-Панского комплекса
  • Геологическое строение Федорово-Панского комплекса
  • Глава 4. Геолого-петрологическое и изотопно-геохронологическое сопоставление рудно-магматических систем Федорово-Панского и Мончегорского интрузивных комплексов
  • Часть 2. Геохимические особенности оруденения Федоровотундровского месторождения
  • Глава 1. Основные виды и пространственное распределение рудной минерализации
  • Глава 2. Минеральные особенности руд
  • Глава 3. Описание методики исследований и полученных результатов
  • Микрозондовые исследования--------------------------------—.
  • Лазерная абляция
  • Распределение элементов в пределах анализируемых минеральных фаз
  • Режим серы сульфидных парагенезисов
  • Часть 3. Методика геостатистических исследований, подсчет запасов и экономическая оценка Федоровотундровского месторождения
  • Глава 1. Методика проведенных поисковых, разведочных работ и опробования
  • Виды и объемы выполненных работ
  • Методы геофизических исследований
  • Отбор и обработка проб
  • Аналитические и лабораторные работы
  • Глава 2. Краткое описание и общая характеристика применяемого метода моделирования
  • Текущее состояние месторождения
  • Краткая схема моделирования
  • Общая характеристика международной схемы категоризации запасов (JORC)
  • Глава 3. Трехмерное моделирование Федоровотундровского месторождения
  • Расчет условного палладия
  • Выбор параметров для оконтуривания рудных тел и каркасное моделирование
  • Блочное моделирование
  • Общие сведения о вариографии
  • Расчет экспериментальных вариограмм и подбор вариограммной модели
  • Федоровотундровского месторождения
  • Интерполяция значений содержаний полезных компонентов в блочную модель
  • Глава 4. Расчет контура карьера и исследование экономических параметров
  • Оптимизация контура карьера и выбор значения cut off grade
  • Расчет экономической устойчивости проекта
  • Глава 5. Моделирование Федоровотуидровского месторождения с использованием индикаторного кригинга
  • Индикаторная вариография
  • Выбор метода интерполяции и описание его параметров
  • Ранжирование полученной блочной модели по вероятности отнесения к рудной части
  • Интерполяция содержания полезных компонентов в блочную модель

Геология, геохимия и экономика Федоровотундровского Pt-Pd месторождения (Кольский п-ов) (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Актуальность работы.

Металлы платиновой группы являются важнейшим стратегическим сырьем и основой для наиболее перспективных направлений в науке и промышленности, в связи с чем потребность в их обнаружении представляет очень важную задачу для геологической науки. За последние годы на территории Кольского полуострова, Карелии и Восточной Финляндии был выявлен ряд платино-палладиевых (с медью и никелем) месторождений и рудопроявлений малосульфидного типа в расслоенных интрузивах. Крупнейшим из этих объектов является Федоровотундровское месторождение, разработка которого планируется.

Цель работы — выявление особенностей геологического строения, геохимического состава руд, изучение структурных и морфологических особенностей рудных тел и обоснование экономической эффективности освоения Федоровотундровского месторождения Р1—Рс1 руд.

Задачи исследования:

1. Характеристика Федоровотундровского месторождения на основе геолого-геофизических, геохимических и изотопно-геохронологических данных.

2. Исследование рудных парагенезисов с помощью микрозонда и масс-спектрометрии в индуктивно-связанной плазме с лазерной экстракцией (ЬА-1СР-МБ).

3. Трехмерное моделирование и детальные геостатистические исследования распределения полезных компонентов в пределах Федоровотундровского месторождения. Обоснование применения методов индикаторного кригинга.

4. Проведение экономических исследований и обоснование рентабельности, экономической устойчивости и эффективности инвестиций в Федоровотундровское месторождение.

Фактический материал и методы исследования.

В основу диссертации положен фактический материал, собранный автором в полевых условиях и при работе с керновым материалом в 2007;2009 гг., а также любезно предоставленный компанией ЗАО «Федорово Рисорсес» (с небольшими изменениями в содержаниях полезных компонентов в рудах для соблюдения требований конфиденциальности). В качестве исходных данных для моделирования строения месторождения и проведения расчетов его параметров были использованы данные разведочного бурения: участок Аленка — 49 скважин, уч. Большой Ихтегипахк — 287 скважин, уч. Пахкварака — 219 скважин. Общее количество проб в использованной базе данных составило приблизительно 90 тыс. В процессе разведки автором было задокументировано несколько тысяч погонных метров бурения как в полевых, так и в камеральных условиях, отобрано порядка 5−7 тысяч проб и полностью задокументировано 4 скважины геотехнического бурения. Пробы были проанализированы в лаборатории Алекс Стюарт Геоаналит (Москва) атомно-адсорбционным методом для определения содержаний всех полезных компонентов: палладия, платины, золота, меди и никеля. Для геохимических исследований автором дополнительно было изучено 25 аншлифов и 20 шлифов, выполнено 54 микрозондовых анализа и 63 масс-спектрометрических анализа в индуктивно-связанной плазме с лазерной экстракцией (ЬА-1СР-М8). Для исследования распределения полезных компонентов в сульфидных парагенезисах был использован микрозонд САМЕСА 8Х-100, а масс-спектрометрические исследования проводились на масс-спектрометре высокого разрешения Е1етеп1-ХК с ионизацией в индуктивно-связанной плазме ЬА-ЮР-МЭ с лазером ЦР-213 в Лаборатории геохронологии и геохимии изотопов ГЕОХИ РАН.

Для моделирования также были использованы геофизические данные наземной магнитои электроразведки. На основании геостатистических исследований были установлены основные законы распределения полезных компонентов в пределах месторождения, построены трехмерные каркасные и блочные модели участков Большой Ихтегипахк, Пахкварака и Аленка. На основании всех полученных данных автором был проведен экономический анализ рентабельности отработки месторождения. Для трехмерного моделирования была использована интегрированная программная среда DataMine Stidio 3, в качестве вспомогательных программ широко использовались AutoCad, ArcGis, Statistica, Microsoft Word, Excel и Access.

Научная новизна.

1. На основании геологических и изотопно-возрастных определений установлено, что Федоровотундровское месторождение сульфидных комлексных Cu-Ni-ЭПГ руд и вмещающие его базиты бонинитовой природы являются наиболее ранними образованиями Кольского пояса расслоенных базитовых интрузивов сумия по сравнению с более поздними рифовыми малосульфидными Pt-Pd рудами, связанными с базитами с анортозитовым трендом дифференциации.

2. Впервые посредством использования метода лазерной абляции (лазер UP-213) на масс-спектрометре высокого разрешения Element-XR с ионизацией в индуктивно-связанной плазме LA-ICP-MS были проведены детальные исследования распределения благородных и редких металлов в сульфидных парагенезисах Федоровотундровского месторождения.

3. На основании количественных геохимических данных и анализа распределения элементов в пределах сульфидных парагенезисов рассчитаны температура и фугитивность серы в процессе сульфидного рудообразования.

4. На основании большого количества буровых данных, согласующихся с размерами оптимальной разведочной сети, в программной среде Datamine Studio 3 созданы трехмерные каркасные и блочные модели месторождения, адекватно отражающие его структуру.

5. Впервые геостатистическими методами изучены основные законы распределения полезных компонентов в пределах месторождения.

6. Произведен новый оперативный перерасчет экономической эффективности освоения Федоровотундровского месторождения (по состоянию на конец 2012), проведен сопутствующий анализ экономической устойчивости проекта его отработки.

7. Обоснованы методологические преимущества применения индикаторного кригинга при моделировании Федоровотундровского месторождения, в частности — предложено новое решение проблемы искусственно заниженных содержаний.

Практическая значимость.

1. Установление пространственно-временного положения сульфидных Со-Си-№ (с ЭПГ) месторождений в бонинитовых породах и рифовых малосульфидных Р1-Р<1 месторождений в лейкогаббро-норит-анортозитовых породах имеет важное значение для базовых поисковых характеристик, связанных с особенностями рудномагматических процессов в базитовых обширных изверженных провинциях.

2. Полученные геохимические данные позволяют определить положение основных полезных компонентов (Рё, Р1, Аи, Си, № и др.) в главных минеральных сульфидных фазах, составить представление о термодинамических условиях рудообразования, что имеет важное значение для выбора наиболее оптимальной технологической схемы обогащения.

3. Результаты проведенного трехмерного моделирования и подсчета запасов свидетельствуют об экономической эффективности освоения месторождения в условиях текущей рыночной коньюктуры и демонстрируют хорошие показатели экономической устойчивости проекта, что является дополнительным плюсом для принятия решения об освоении месторождения.

4. Разработанная методология применения индикаторного кригинга позволяет значительно увеличить представительность результата подсчета запасов и решить проблему заниженных содержаний, получаемых в результате применения обычного кригинга.

Защищаемые положения.

1. На основании геологических, петрологических и изотопно-возрастных данных установлено, что Федоровотундровское месторождение сульфидных комплексных Cu-Ni-ЭПГ руд является специфическим образованием в сравнении с мончегорским контактовым типом сульфидных Co-Cu-Ni руд (с ЭПГ) в бонинитоподобных базитах и западнопанским типом рифовых малосульфидных Pt-Pd месторождений в породах с анортозитовым трендом дифференциации.

2. В результате изучения количественного распределения полезных компонентов в сульфидных ассоциациях было установлено, что Pt-Pd минерализация тяготеет к пентландитовой, а Au — к халькопиритовой минеральным фазам, при этом температура окончания минералообразования рудных сульфидных ассоциаций определена в 510 °C, а логарифм фугитивности серы равен -4.36.

3. Проведенный экономический анализ показал высокую степень рентабельности Федоровотундровского месторождения в условиях текущей рыночной конъюнктуры. Проект демонстрирует быструю окупаемость вложенных инвестиций (3 года), высокие значения чистой дисконтированной прибыли (3.5 млрд долл. США) и хорошую степень устойчивости основных экономических параметров (например, значение внутрифирменной нормы прибыли IRR равно 57%).

Апробация работы.

Результаты работы представлены на следующих конференциях:

1. Всероссийская научная конференция с международным участием «Информационные технологии в горном деле», Институт горного дела УрО РАН, г. Екатеринбург, 2011 г.

2. XXII Молодежная научная конференция, посвящённая памяти чл.-корр. АН СССР К. О. Кратца «Геология, геофизика и геоэкология: исследования молодых», г. Апатиты, 2011 г.

3. Международная конференция «Рудный потенциал щелочного, кимберлитового и карбонатитового магматизма» г. Минск, Белорусия, 2011.

4. XXIII Молодежная научная конференция, посвящённая памяти чл.-корр. АН СССР К. О. Кратца «Актуальные проблемы геологии докембрия, геофизики и геоэкологии», г. Петрозаводск, 2012 г.

5. Международная конференция «Рудный потенциал щелочного, кимберлитового и карбонатитового магматизма», г. Судак, Украина, 2012 г.

6. Результаты выполненной работы изложены в отчетах и в публикации по проекту РФФИ офи. м № 13−05−12 055.

Публикации.

По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ, включая 4 статьи — в журналах, входящих в перечень рекомендованных ВАК.

Объем и структура работы.

Диссертация, объемом 134 страницы, состоит из введения, трех частей, заключения и списка использованных источников, содержит 19 таблиц и 42 иллюстрации.

Заключение

.

В известных обобщающих публикациях (Налдретт, 2003; Mitrofanov et. al. 2005; Iljina and Hanski, 2005; Лихачев, 2005 и др) и в учебных пособиях (Старостин, 2010; Robb, 2005 др.), посвященных металлогении расслоенных гипербазит-базитовых интрузивов, в число основных типов промышленных платиноносных месторождений включают сингенетические магматические скопления придонных (базальных) Co-Cu-Ni руд и их эпигенетические жильные аналоги, а также разновозрастные (стратиформные) малосульфидные Pt-Pd месторождения.

В восточной части Балтийского щита к первым двум типам относят Мончегорские месторождения, а к малосульфидному типу — месторождения Западно-Панского массива (Митрофанов, 2005). По своим главным геолого-геохимическим параметрам Федоровотундровское месторождения отличается от обоих этих типов.

Это предопределяет, для целей детальной разведки и разработки промышленной технологии освоения такого нового типа месторождений, необходимость специального изучения рудных компонентов в минералах и в общем пространстве месторождения, исследование возможностей использования специальных методик геометризации рудных тел, корректного подсчета запасов и экономической оценки рентабельности отработки месторождения в современных условиях.

Полученные в этом направлении новые данные, изложенные в работе, должны быть учтены при будущей эксплуатации Федоровотундровсого месторождения.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Т.Т. 1982. The Koilismaa layered igneous complex, Finland: its structure, mineralogy and geochemistry, with emphasis on the distribution of chromium. Geological Survey of Finland, Bulletin, 319, 116.
  2. Bleeker W., Ernst R. Short-lived mantle generated magmatic events and their dyke swarms: the key unlocking Earth’s paleogeographic record back to 2.6 Ga // Dyke Swarms-Time Marker of Crustal Evolution, 2006, Balkema Publ. pp. 1−20.
  3. Boudreau A.E. Transport of the platinum-group elements by igneous fluids in layered intrusions// New Developm. In Magmatic Ni-Cu and PGE Deposits. 2009. P. 229−290.
  4. Campbell I. and Barnes S. Partition coefficients for platinum and palladium between immiscible sulfide and silicate liquids. // Canadian Mineralogist. 1984. V. 22. P. 151−160.
  5. Campbell I., Griffiths R. Implications of mantle plume structure for the evolution of flood basalts // Earth and Planetary Science Letters. 1990. V. 99. P. 79−93.
  6. Campbell, IH (December 2005). «Large igneous provinces and the plume hypothesis». Elements 1 (5): 265−269.
  7. Coffin, M.F., Eldholm, O., 1993. Scratching the surface: estimating dimensions of Large Igneous Provinces. Geology 21, 515−518.
  8. Coffin, M.F., Eldholm, O., 1994. Large Igneous Provinces: Crustal structure, dimensions, and external consequences. Rev. Geophys. 32, 1−36.
  9. Condie K. Supercontinents and superplume events: distinguishing signals in the geologie record // Phys. Earth and Planetary Interiors. 2004. V. 146. P. 319−332.
  10. Don Schissel, Felix P. Mitrofanov, Alexei U. Korchagin, «Basal Platinium-Group Element Mineralization in the Fedorov Pansky Layered Mafic Intrusion, Kola Peninsula, Russia», Economic Geology, 2002, № 97, p. 16 571 677.
  11. Fischer-Godde, M., Becker, H. & Wombacher, F. 2010. Rhodium, gold andother highly siderophile element abundances in chondritic meteorites. Geochimica et Cosmochimica Acta, 74, 356−379.
  12. GEOReM: A New Geochemical Database for Reference Materials and Isotopic Standarts, Geostandarts and Geoanalitycal Research, v. 29, p. 333 338, 2009. http://georem.mpch-mainz.gwdg.de/
  13. Groves D.I., Vielreicher R.M., Goldfarb R.J. et al. Controls on the heterogeneous distribution of mineral deposits through time // Miner. Deposits and Earth Evolution. 2005. Geol.Soc., Sp.Publ. 248. P. 71−101.
  14. Iljina M. The Portimo Layered Igneous Complex // Acta Univer. Oulensis, ser. A. Sci. Rerum Naturlium 258, 1994, 158 p.
  15. Iljina M., Hanski E. Layered mafic intrusions of the Tornio-Narankavaara belt//Precambrian Geology of Finland. 2005. Amsterdam, p. 101 138.
  16. Lyubetskaya, T. and Korenaga, J.: Chemical composition of Earth’s primitive mantle and its variance: 2. Implications for global geodynamics, J. Geophys. Res., 112, B03212, doi: 10.1029/2005JB004224, 2007a.
  17. Lyubetskaya, T. and Korenaga, J.: Chemical composition of Earth’s primitive mantle and its variance: 1. Method and results, J. Geophys. Res., 112, B03211, doi: 10.1029/2005JB004223, 2007b.
  18. Malitch K.N., Badanina I.Yu., Belousova E. A et al. U-Pb age constraints on temporal evolution of the ore-bearing Noril’sk-l intrusion: evidence from zircon and baddeleyite // Abst. 3-d Intern. Conf. Ekaterinburg. 2009. P. 24−27.
  19. Matthew G. Jackson & Richard W. Carlson- An ancient recipe for flood-basalt genesis- Nature (2011).
  20. , F.P. & Golubev A. 2008. Russian Fennoscandia metallogeny. Abstract to 33 IGC. Oslo. Norway.
  21. Morgan WJ (1971) Convective plumes in the lower mantle. Nature 230: 42−43.
  22. A.J., Kinnaird J., Wilson A., Yudovskaya M., Channett G. 2011. Genesis of the PGE-Enriched Merensky Reef and Chromitite Seams of the Bushveld Complex. In Magmatic Ni-Cu and PGE Deposits. Reviews in Economic Geology, v. 17, p. 235−296.
  23. H. & Gorbunov G.I. (eds) 1985. Nickel-copper deposits of the Baltic Shield and Scandinavian Caledonides. Geological Survey of Finland, Bulltin, 333−394.
  24. Pirajno F. Mantle plumes, associated intraplate tectono-magmatic processes and ore systems // Episodes. 2007. V. 30. № l.P. 6−19.
  25. Richards MA, Duncan RA, Courtillot VE (1989) Flood basalts and hot-spot tracks- plume heads and tails. Science 246: 103−107.
  26. Robb L., Introduction to ore-forming processes, Wiley, 2005, 383pp.
  27. Sheth, Hetu C. (2007). '"Large Igneous Provinces (LIPs)': Definition, recommended terminology, and a hierarchical classification". Earth-Science Reviews 85 (3−4): 117−124.
  28. Tolstikhin I.N., Dokuchaeva V.S., Kamensky I.L. et al. Iuvenile helium in ancient rocks // Geochimica et Cosmoschimica. 1992. V. 56. P. 987 999.
  29. Van Achterbergh E., Ryanm, C. G., Griffin, W. L. GLITTER: Online interactive data reduction for the laser ablation ICP-MS microprobe. // Proceedings of the 9th V.M. Goldschmidt Conference. 1999. Cambridge, Massachusetts 305.
  30. Yi-gang Xu. Mantle plume, large igneous provinces and lithospheric evolution // Episodes. 2007. V. 30. № 1. P. 5.
  31. Т.Б. Возраст реперных геологических комплексов Кольского региона и длительность процессов магматизма. М.: Наука, 2004. 174 с.
  32. БаяноваТ.Б., Нерович Л. И., Митрофанов Ф. П. и др. Мончетундровский базитовый массив Кольского региона: новые геологические и изотопно-геохронологические данные // ДАН. 2010. т. 431. № 2. с. 216−222.
  33. O.A., Коваленко В. И., Шарков E.B. Магматизм, тектоника, геодинамика Земли // Наука. 2010. 606 с.
  34. O.A., Шарков Е. В., Богина М. М. и др. Внутриплитный (внутриконтинентальный) и посторогенный магматизм Восточно-Европейской платформы как отражение эволюции континентальной литосферы // Петрология. 2009. Т. 17. № 3. с. 228−248.
  35. Верба M. JL, Виноградов А. Н., Митрофанов Ф. П. Эволюция земной коры и минерагенический потенциал Баренц региона // Строение литосферы российской части Баренц региона, Петрозаводск. 2005. С. 256 311.
  36. М.Н. Траппы и рудоносные интрузии Норильского района // М.: Госгеолтехиздат. 1959. 68 с.
  37. А.Ф. Идентификация мантийных плюмов на основе изучения вещественного состава вулканитов и их изотопно-геохимических характеристик // Петрология. 2003. Т. 11. № 6. С. 618−654.
  38. Т.Л., Бакаев Г. Ф., Шолохнев В. В. и др. Рудная платинометальная минерализация в расслоенном Мончегорском магматическом комплексе (Кольский полуостров, Россия)//Геология руд. месторождений. 2003. Т. 45. № 4. С. 329−352.
  39. Н.Ю. «Двухфазный платиноносный массив Федоровой тундры (Кольский полуостров): геология и типы малосульфидного ЭПГ-оруденения». Дисс. к.г.-м.н., 2010. Апатиты.
  40. Н.Ю., Савченко Е. Э. Риф Невидимый новый уровень малосульфидной платинометальной минерализации в массиве Федоровой тундры (Кольский полуостров, Россия) // Руды и металлы. 2011. № 5. — С. 15 -26.
  41. А.Л., Казаченко Л. Д., Хилл Дж., «Финансово-экономическая оценка минеральных месторождений», Издательство МГУ, Москва, 2000 г., 176 стр.
  42. Н.Л. Геологические следствия термохимической модели плюмов // Геология и геофизика. 2008. Т.49, № 7. С. 587−604.
  43. Н.Л. Пермо-триасовый магматизм и осадконакопление в Евразии как отражение суперплюма // Докл. АН. 1997. Т. 354. № 2. С. 220−223.
  44. Д.А., Чернышов Н. М., Чередникова О. И. Металлогения платиноидов крупных регионов России. М.: Геоинформмарк, 2001. 302 с.
  45. М.И. Тренды дифференциации оливиннормативных магм нормальной щелочности и соответствующие им породные серии // Апатиты: изд. КНЦ РАН. 1998. С. 336 .
  46. М.И., Рундквист Т. В. Раннепротерозойский платиноносный массив Федоровых тундр (Кольский п-ов): геология и петрология// Зап. РМО. 2008. № 4. С. 20−33.
  47. Ю.Е., «Моделирование месторождений и оценка минеральных ресурсов с использованием СТУДИИ 3. Учебный курс», С-Петербург, 2007.
  48. С.Г. «Геологическое строение Панского интрузива и особенность локализации в нем комплексного платинометалльного оруденения» . Дисс. к.г.-м.н., 2004.
  49. Е.К., Юдин Б. А., Докучаева B.C., «Основной и ультраосновной комплексы Монче-Волчьих-Лосевых тундр», Ленинград, Наука, 1967.
  50. А.У., Субботин В. В., Митрофанов Ф. П. и др. Платинометалльное месторождение Киевей в Западно-Панском расслоенном массиве // Стратегические минеральные ресурсы Лапландии. Апатиты. 2009. С. 12−32.
  51. В.К. «О магматических и гидротермальных месторождениях», Изв. АН СССР, Сер. Геол., 1947, № 5.
  52. H.A., Рудакова A.B. Строение и геохимические особенности пород трапповой формации Норильской мульды // Геохимия. 2009. № 7. С. 675−698.
  53. P.M., Митрофанов Ф. П., Алапиети Т. Т., Халкоахо A.A. Петрология нижнего расслоенного горизонта интрузива Западно-Панских тундр // Петрология. 1999. Т. 7. № 5. С. 509−538.
  54. P.M., Митрофанов Ф. П., Скиба В. И., Алапиети Т. Т., «Расслоенный интрузив Западно-Панских тундр, Кольский полуостров: механизм дифференциации и последовательность становления», Петрология, том 9., № 3″ с. 253−292, 2001.
  55. А.П. Платино-медно-никелевые и платиновые месторождения. М.: Наука, 2006. 496 с.
  56. Н.В. Восточно-Европейский кратон от неоархея до палеозоя по палеомагнитным данным: Автореферат дисс. докт. геол.-мин наук. М. 2009. 41 с.
  57. В.В., Михайлова Б. С., Предовский A.A. «Литостратиграфия и микрофоссилии позднего докембрия Кольского полуострова», Апатиты: Изд. КНЦ РАН, 1989, 129 с.
  58. К.Н., Баданина И. Ю., Туганова Е. В. Магматическая эволюция ультрамафит-мафитовых интрузивов Норильской провинции:вещественные и геохронологические данные // Литосфера. 2010. Т. 10. № 5. С. 37−63.
  59. А.А., Безмен Н. И. Минералого-петрографические критерии рудоносности изверженных пород. М. 1992. 317 с.
  60. Me дно-никелевые месторождения Балтийского щита, Отв. ред. Г. И. Горбунов и X. Папунен, Л.:Наука, 1985, 329 с.
  61. М.В. Объемная модель глубинного строения раннедокембрийской коры Восточно-Европейского кратона: палеогеодинамические следствия // Геотектоника. 2011. № 4. С.3−29.
  62. А.Ф. Геологическое строение и экономическая оценка месторождения Большой Ихтегипахк (Федорово-Панский массив, Кольский п-ов)// Lambert Academic Publishing. 2010. 84 с.
  63. Ф.П. Металлогения Кольско-Карельского региона Балтийского (Фенно-Скандинавского) щита // Фундаментальные проблемы геологии месторождений полезных ископаемых и металлогении. М. МГУ. 2010. с. 257.
  64. Ф.П. Новые виды минерального сырья Кольской провинции: открытия и перспективы // Материалы конф. «Научное наследие акад. В.Н.Смирнова». М. 2005. С. 39−53.
  65. Ф.П., «Поисковые индикаторы новых промышленных месторождений родий-платино-палладиевых, кобальт-медно-никелевых и хромовых руд на Кольском», Отечественная геология, № 4, с. 3−9, 2006, Москва
  66. Ф.П., Баянова Т. Б., Балабонин Н. Л., Сорохтин Н. О., Пожиленко В. И., «Кольский глубинный раннедокембрийский коллизион: новые данные по геологии, геохронологии, геодинамике и металлогении», изд. Вестник СПбГУ, сер. 7, вып. 3 (№ 21), 1997.
  67. Ф.П., Нерович Л. И. Время магматической кристаллизации и метаморфических изменений в массивах автономныханортозитов Пыршин и Абвар Лапландского гранулитового пояса // Петрология. 2003. Т. 11. № 4. С. 381−390.
  68. А.Дж. Магматические сульфидные месторождения медно-никелевых и платинометалльных руд. СПб, 2003, 487 с.
  69. Е.А., автореферат диссертации «Геология и геохронологические критерии выделения рудных и безрудных породных ассоциаций западной части платиноносного Федорово-Панского массива», 2006.
  70. Отчет 11−05 офи-м-2011 «Рудно-магматические системы малосульфидных Pt-Pd руд Восточно-Скандинавской провинции: геологические и изотопно-геохимические индикаторы их плюмовых источников и коровых концентраций», (руководитель акад. Ф.П. Митрофанов).
  71. Отчет 13−05−12 055 офим «Геолого-промышленные и генетические типы Pt-Pd, Cu-Ni и Cr месторождений раннепротерозойской плюмовой Восточно-Скандинавской базитовой обширной изверженной провинции», (руководитель акад. Ф.П. Митрофанов).
  72. О. В., Сергеев с. А., Прасолов Э. М., Халенев В. О., Лохов К. И. Геохронологические и изотопно-геохимические характеристики мафитовых интрузивов норильского района// ДАН. 2010. Т. 434. № 3. С. 388 390.
  73. В.И., Гавриленко Б. В., Жиров Д. В., Жабин C.B., «Геология рудных районов Мурманской области», Апатиты, 2002.
  74. В.В., Берман И. И. и др., «отчет о геологопоисковых работах на никель, проведенных Киевейской партией на массиве основных пород Панские высоты в Ловозерском районе Мурманской области в 1962−63 гг.», том. 1, 1964 г.
  75. , Ю. Л. «Напряженное состояние, отвечающее формированию крупномасштабного хрупкого разрушения горных пород» / Ю. Л. Ребецкий // Доклады Академии наук. 2007. — Т. 416, N октябрь. — С.. 680−685.
  76. Д.В., Ткачев A.B., Черкасов C.B. и др. Крупные и супер крупные месторождения рудных полезных ископаемых. Том 1. Глобальные закономерности распределения. 2006. М. ИГЕМ РАН. 390 с.
  77. Т.В., Баянова Т. Б., Сергеев С. А., Припачкин П. В., Гребнев P.A., «Палеопротерозойский расслоенный платиноносный массив Вурэчуайвенч (Кольский полуостров): новые результаты U-Pb (ID-TIMS и SHRIMP) датирования бадделиита и циркона» узнать
  78. Ю.Н., Ступак В. М., Изоитко В. М., Никитичев А. П., Топоровский А. И., «Федорово-Панское малосульфидное месторождение — крупнейший объект производства платиновых металлов», изд. Геоинформмарк, Москва, 2000.
  79. C.B. и др. Метасоматические процессы в расслоенном интрузиве Луккулайсваара, формирование малосульфидной платинометалльной минерализации (Россия). // Геол. руд. месторождений. 2008. Т.50. № 4, С. 283−310
  80. С.Ф. Платино-медно-никелевые и платиновые руды Норильского района и их рудная минерализация// Росс. хим. журнал. 2010. T. LIV. № 2. С. 38−49.
  81. С.Ф., Дистлер В. В. Петрология малосульфидных платиновых руд Норильского района // Новые горизонты в изучении процессов магмо- и рудообразования. Мат. научн. конф. М. ИГЕМ РАН. 2010. С. 305−306.
  82. С.Ф., Дистлер В. В., Дюжиков O.A. и др. Малосульфидное платиновое оруденение в Норильских дифференцированных интрузивах // Геология рудн. месторождений. 1994. Т. 36. № 3. С. 195−217.
  83. В.Ф., Кременецкий A.A., Ветрин В. Р. Геолого-геохимическая модель формирования палеопротерозойских рудно-магматических систем Балтийского щита// Отеч.геология. 2009. вып. 3. с. 54−62.
  84. В.Ф., Федотов Ж. А., Нерадовский Ю. Н. и др. Расслоенные интрузии Мончегорского рудного района: петрология, оруденение, изотопия, глубинное строение. В 2-х частях. Апатиты: КНЦ РАН, 2004.
  85. В.И., «Металлогения», Учебник. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :КДУ, 2012. 560 с.
  86. В.И., Сорохтин О. Г. Рециклинговая модель происхождения сульфидных медно-никелевых с платиноидами месторождений норильского типа // Изв. Секции наук о Земле РАЕН. 2010. Вып. 19. С. 5−10.
  87. В.И., Сорохтин О. Г., «Новые основания для оценки происхождения месторождений норильского типа», Вестник Московского университета, N 2, -2011г.
  88. Е.В. Формационные типы, генезис и закономерности размещения сульфидных платиноидно-медно-никелевых месторождений. СПб.: ВСЕГЕИ, 2000. 102 с.
  89. Уэйджер JL, Браун Г. Расслоенные изверженные породы. М.: Мир, 1970. 552 с.
  90. В.Т. Влияние напряжённо-деформированного состояния среды на формирование ослабленных зон в архейском фундаменте северо-восточной части Балтийского щита. // Геофизический журнал НАН Украины. 2009. Т.31. № 3. С.41−52.
  91. В.Т. Оценка напряжённо-деформированного состояния земной коры северо-восточной части Балтийского щита в раннем докембрии. ДАН. 2009. Т.424. № 2. С.249−253.
  92. В.Т. Роль напряжённо-деформированного состояния коры при локализации тектоно-магматических процессов северо-восточной части Балтийского щита // Разведка и охрана недр. 2009. № 12. С. 24−29.
  93. Н.М. Платиноносные формации Курско-Воронежского региона. Воронеж. 2004. 448 с.
  94. Е.В. Формирование расслоенных интрузивов и связанного с ними оруденения. М.: Научный мир, 2006. 364 с.
  95. Е.В., Чистяков A.B. «Металлогения двух крупнейших раннепалеопротерозойских расслоенных мафит-ультрамафитовых интрузивов Балтийского щита», Материалы Всероссийской конференции (Петрозаводск, 11−13 ноября 2009)
Заполнить форму текущей работой