Geologic setting and principal metal mineral resources distribution regularities of Russian
-
摘要:
研究目的 俄罗斯矿产资源十分丰富,在全球矿业市场占有重要地位。新形势下,了解俄罗斯地质背景、矿床成因类型和地质特征等,对提升区域基础地质研究水平和促进中俄国际矿业合作具有重要意义。
研究方法 本文对俄罗斯的地质背景进行了总结,并对优势金属矿产的空间分布、资源禀赋、成因类型、地质特征等进行了梳理。
研究结果 研究区经历了古大陆岩石圈的裂解和拼合导致多期活化,为矿床形成奠定了物质基础,优势金属矿产有铂族、稀有金属、钛、金、铁、钨、锌、银、铅、铜、镍、锡、锆、钼等,其中铂族储量占全球37%。
结论 俄罗斯矿产的形成具有时空专属性。太古宙—古元古代时期,形成BIFs矿床、硫化物型Cu–Ni–PGE矿床、砂岩型铜矿床。中元古代形成岩浆型铬铁矿和钛铁矿,大量矽卡岩型、伟晶岩型、热液型和喷流沉积型矿床。古生代—早中生代,形成岩浆型Fe–Ti–V矿床、喷流沉积型Cu–Zn–Au矿床、矽卡岩型Fe、Cu、W等多金属矿床、热液脉型Au矿床等、硫化物型Cu–Ni–PGE矿床。中生代成矿期主要矿床有热液脉、斑岩/矽卡岩型金、银、铜、钼、钨、锡等矿床(点)。
Abstract:This paper is the result of geological survey engineering.
Objective Russia is rich in mineral resources and occupies an important position in the global mining market. Under the new situation, understanding the geological background, genetic types and geological characteristics of mineral deposits in Russia is of great significance for improving the level of regional basic geological research and promoting the international mining cooperation between China and Russia.
Methods This paper summarized the geological background of Russia, and sorted out the spatial distribution, resource endowments, genetic types, and geological characteristics of principal metal mineral resources.
Results The study area has experienced multi-stage activation due to the cracking and splicing of the ancient continental lithosphere, which has laid a material foundation for the formation of ore deposits. The principal minerals include platinum group, rare metals, titanium, gold, iron, tungsten, zinc, silver, lead, copper, nickel, tin, zirconium, molybdenum, etc. Platinum group reserves account for 37% of the world.
Conclusions The formation of Russian minerals is unique in time and space. During the Archean–PaleoProterozoic period, BIFs deposit, sulfide−type Cu−Ni−PGE deposit and sandstone type copper deposit were formed. In the Middle Proterozoic, magmatic chromite and ilmenite were formed, and a large number of skarn−type deposits, pegmatite deposits, hydrothermal deposits and Sedex deposits were formed. From the Paleozoic to the Early Mesozoic, magmatic type Fe−Ti−V deposit, sedex Cu−Zn−Au deposit, skarn type Fe, Cu, W polymetallic deposit, hydrothermal vein type Au deposit, sulfide type Cu−Ni−PGE deposit were formed. During the Mesozoic metallogenic period, gold, silver, copper, molybdenum, tungsten and tin mineralization of hydrothermal vein and porphyry/skarn types were mainly formed.
-
-
图 2 欧亚大陆构造简图(a)(Li, 2006)和俄罗斯大地构造划分示意图(b)(Хаин, 2019)
Figure 2.
图 3 俄罗斯主要铁、钛矿床分布图(Петров and Тетенькин, 2021,及表2、表3中参考文献;图例参考图2b)
Figure 3.
图 4 俄罗斯主要铜、镍、铂族矿床分布图(Петров and Тетенькин, 2021,及表4、表5、表10中参考文献)(图例参考图2b)
Figure 4.
图 5 俄罗斯主要铅、锌、钨矿床分布图(Петров and Тетенькин, 2021,及表6、表7、表8中参考文献)(图例参考图2b)
Figure 5.
图 6 俄罗斯主要金矿床分布图(Петров and Тетенькин, 2021,及表9中参考文献)(图例参考图2b)
Figure 6.
表 1 俄罗斯金属矿产储量和产量情况(Петров and Тетенькин, 2021)
Table 1. Metal mineral reserves and production datas of Russia (Петров and Тетенькин, 2021)
矿种 储量(截至2021年1月1日) 2020年产量 A+B+C1 C2 单位 占全球百分比/% 产量 单位 占全球百分比/% 铁矿石 583.4 540.2 亿t 12 1.1 亿t 4.6 锰矿石 13750.0 14600.0 万t 1 — — — 铬矿石 1842.0 3335.0 万t 0.2 60 万t 1.9 钛(TiO2) 25710.0 34980.0 万t 15 0.31 万t 0.03 铜 7262.0 2540.0 万t 8 92.4 万t 5 镍 770.0 — 万t 7 23.4 万t 9.6 铅 999.6 719.6 万t 9 20.1 万t 4.6 锌 4070.2 1799.6 万t 10 26.1 万t 2 锡 158.3 53.3 万t 6.1 0.26 万t 0.7 钨(WO3) 93.8 37.9 万t 10.6 0.29 万t 2.7 铝土矿 10.9 2.8 亿t 4 750 万t 2 钼 149.6 71.2 万t 5 0.17 万t 1 锆(ZrO2) 618.4 628.4 万t 6 0.6 万t 0.5 稀有金属(∑TR2O3) 1938.0 1239.8 万t 15.6 0.27 万t 1.1 金 8853.9 6466.0 t 15 309 t 10 银 58119.3 64697.2 t 10 138 t 5.8 铂族 铂族金属 11384.2 4512.8 t 37 6.24 t 16 铂 2748.8 901.6 t — — — — 钯 8545.4 2938.2 t — — — — 表 2 俄罗斯主要铁矿床成因类型、储量及产量情况
Table 2. Genesis types, reserves and production of major iron deposits in Russia
序号 矿床名称 所属联邦主体 成因类型 铁矿石储量/亿t 品位/% 参考文献 中文 俄文 A+B+C1 C2 占全俄
百分比/%1 列别金 Лебединское 别尔哥罗德州 BIF 69.1 37.3 9.5 35 Дунаев and Игнатенко, 2011 2 斯托伊兰 Стойленское BIF 62.9 46.4 9.7 30 Никулин, 2016 3 科罗布科夫 Коробковское BIF 29.8 6.9 3.3 33.2 Полухин and Петин, 2016 4 雅科夫列夫 Яковлевское 沉积型 18.7 77.4 8.5 60.5 Апухтина, 2006 5 维斯沃斯卡 Висловское 沉积型 14.5 25 3.5 60.7 Никулин, 2016 6 普里奥斯科尔 Приоскольское BIF 15.6 6.78 2.0 37.1 Гзогян, 2010 7 戈斯蒂舍夫 Гостищевское 沉积型 26 75.6 9.0 61.6 Никулин, 2016 8 米哈伊洛夫 Михайловское 库尔斯克州 BIF 75.4 46.9 10.9 39.3 Никулин, 2016 9 古谢沃戈尔 Гусевогорское 斯维尔德洛
夫斯克州岩浆型 18.7 12.9 2.8 16.6 Грязнов, 2014 10 索布斯特文诺—
卡奇卡纳尔Собственно–
Качканарское岩浆型 36 32.7 6.1 16.6 Грязнов, 2014 11 戈罗布拉戈达 Гороблагодатское 矽卡岩型 0.7 0 0.06 33.5 Кузнецов, 2001 12 塔林纳赫 Тарыннахское 萨哈(雅库特)
共和国BIF 9.2 18.9 2.5 28.3 Дунаев and Игнатенко, 2010 13 戈尔基 Горкитское BIF 5.9 10.3 1.4 28.5 Кузнецов, 2001 14 塔耶日诺耶 Таежное 矽卡岩型 8 5.9 1.2 39.5 Куткин, 2010 15 杰索夫 Десовское 矽卡岩型 4.3 1.3 0.5 27.9 Куткин, 2010 16 苏罗亚姆 Суроямское 车里雅宾斯克州 岩浆型 17.9 19.2 3.3 14.3 Савельев and Блинов, 2020 17 马利奎巴斯山 ГораМалыйКуйбас 矽卡岩型 0.2 0.8 0.1 39.5 Савельев and Блинов, 2020 18 科夫多 Ковдорское 摩尔曼斯克州 岩浆岩型 6.6 7.2 1.2 25.2 Дунаев, 2010 19 基洛沃戈尔 Кировогорское BIF 0.09 1.6 0.2 28.2 Дунаев, 2010 20 奥列涅戈尔 Оленегорское BIF 34.2 4 3.4 29.9 Дунаев, 2010 21 共青团 Комсомольское BIF 1.1 0.1 29.8 Дунаев, 2010 22 奇涅伊 Чинейское 后贝加尔边疆区 岩浆型 4.6 4.7 0.8 33.5 Волкова et al., 2012 23 比斯特林 Быстринское 矽卡岩型 2.4 0.6 0.3 24.4 Федорова and Чернышова, 2009 24 鲁德诺戈尔 Рудногорское 伊尔库茨克州 矽卡岩型 1.9 0.3 0.2 31.7 Яковлев and Ермаков, 2007 25 科尔舒诺夫 Коршуновское 矽卡岩型 0.4 0 0.0 24.4 Кобелев et al., 2012 26 舍列格舍夫 Шерегешевское 克麦罗沃州 矽卡岩型 0.6 0.3 0.1 36 Корель, 1953 27 塔什塔戈尔 Таштагольское 矽卡岩型 4 3 0.6 45.5 Лобанова and Васильева, 2010 28 科斯托穆克沙 Костомукшское 卡累利阿共和国 BIF 7.4 0 0.7 32.1 Кулакова and Лозовик, 2011 29 科邦 Корпангское BIF 1.8 0.1 0.2 32.1 Галахина and Лозовик, 2018 30 金坎 Кимканское 犹太自治区 BIF 0.7 0.4 0.1 33.1 Александров, 1935 31 加林 Гаринское 阿穆尔州 矽卡岩型 2.6 0.2 34.7 Никитина, 2014 32 大萨伊姆 Большой Сэйим 岩浆型 2.7 0.2 0.3 17.7 Мельников and Мельников, 2010 表 3 俄罗斯主要钛矿床成因类型、储量及产量情况
Table 3. Genesis types, reserves and production of major titanium deposits in Russia
序号 矿床 所属联邦主体 成因类型 TiO2储量/万t TiO2品位 参考文献 中文 俄文 A+B+C1 C2 占全俄
百分比/%33 亚雷加 Ярегское 科米共和国 沉积型 6680 21180 45.9 10.44% Шаймаков, 2021 34 皮热姆 Пижемское 沉积型 328 955 2.1 4.27% Макеев et al., 2016 35 洛沃泽 Ловозерское 摩尔曼斯克州 岩浆型 305 530 1.4 1.29% Козлов and Степанов, 2002 36 东南格雷米亚卡 Юго-Восточная Гремяха 岩浆型 3970 1010 8.2 8.55% Ибламинов, 2022 37 克鲁奇宁 Кручининское 后贝加尔边疆区 岩浆型 2480 2520 8.2 8.39% Секисов et al., 2018 22 奇涅伊 Чинейское 岩浆型 - - - - Волкова et al., 2012 38 梅德韦杰夫 Медведевское 车里雅宾斯克州 岩浆型 2070 950 5.0 7.03% Иванов et al., 2017 32 大萨伊姆 Большой Сэйим 阿穆尔州 岩浆型 2080 170 3.7 7.67% Мельников and Мельников, 2010 39 图甘斯科 Туганское 托木斯克州 沉积型 250 0 0.4 19.37 kg/m3 Рыжков and Сурначев, 1960 40 贝什帕吉尔 Бешпагирское 斯塔夫罗波尔
边疆区沉积型 40 10 0.1 24.73 kg/m3 Чефранова et al., 2015 41 萨姆索诺夫 Самсоновское 鄂木斯克州 沉积型 - - - - Петров and Тетенькин, 2021 42 阿里阿德涅 Ариадненское 滨海边疆区 沉积型 23.9 17.4 0.1 31.78 kg/m3 Молчанов and Медков, 2020 表 4 俄罗斯主要铜矿床成因类型、储量及产量情况
Table 4. Genesis types, reserves and production of major copper deposits in Russia
序号 矿床 矿床所属联邦主体 成因类型 Cu储量/万t 品位/% 参考文献 中文 俄文 A+B+C1 C2 占全俄百分比/% 43 十月 Октябрьское 克拉斯诺亚尔
斯克边疆区岩浆型 1387.7 495.5 19.2 1.61 Нестеренко, 2020 44 塔尔纳赫 Талнахское 岩浆型 749.1 251.9 10.2 1.09 Гладышев, 2008 45 诺里尔斯克1号 Норильск I 岩浆型 199.6 58.3 2.6 0.47 Лихачев, 2020 46 马斯洛夫 Масловское 岩浆型 91.1 18.7 1.1 0.53 Храмов, 2010 23 比斯特林 Быстринское 后贝加尔边疆区 矽卡岩型 181.9 30.3 2.2 0.74 Федорова and Чернышова, 2009 47 乌多坎 Удоканское 砂页岩型 1686.1 323.2 20.5 1.44 Зиновьев, 2007 48 温库尔 Ункурское 砂页岩型 - - - 0.78 Зиновьев, 2007 49 别斯强卡 Песчанка 楚科奇自治区 矽卡岩型 482.5 157.5 6.5 0.53 Марущенко, 2013 50 马尔梅日 Малмыжское 哈巴罗夫斯克州 斑岩型 127.1 388.5 5.3 0.41 Гурман and Полтарецкая, 2013 51 米赫耶夫 Михеевское 车里雅宾斯克州 斑岩型 110.3 88.2 2.0 0.37 Блохин and Прожерова, 2002 52 托明斯基 Томинское 斑岩型 102.3 135.4 2.4 0.45 Курчевская and Яхно, 2014 53 尤比莱诺耶 Юбилейное 巴什科尔托斯
坦共和国喷流沉积型 122.1 4.5 1.3 1.66 Викентьев et al., 2011 54 波多尔斯克 Подольское 喷流沉积型 170.1 1.7 1.8 2.11 Комова et al., 2016 55 新乌哈林 Ново-Учалинское 喷流沉积型 68 42.2 1.1 0.99 Спирина, 2021 56 盖斯科 Гайское 奥伦堡州 喷流沉积型 399.1 47.9 4.6 1.32 Мурзабекова, 2018 57 秋天 Осеннее 喷流沉积型 - 33.6 - 3.86 Воробьева, 2004 58 沃尔科夫 Волковское 斯维尔德洛夫
斯克州岩浆型 76.1 5.7 0.8 0.63 Петров and Тетенькин, 2021 59 日丹诺夫 Ждановское 摩尔曼斯克州 岩浆型 64.1 21.8 0.9 0.31 Баянова et al., 2007 表 5 俄罗斯主要镍矿床成因类型、储量及产量情况
Table 5. Genesis types, reserves and production of major nickel deposits in Russia
序号 矿床 矿床所属联邦主体 成因类型 Ni储量/万t 品位/% 参考文献 中文 俄文 A+B+C1 C2 A+B+C1占全
俄百分比/%43 十月 Октябрьское 克拉斯诺亚尔
斯克边疆区岩浆型 252.6 - 32.80 0.77 Нестеренко, 2020 44 塔尔纳赫 Талнахское 岩浆型 174.8 - 22.70 0.67 Гладышев, 2008 45 诺里尔斯克1号 Норильск I 岩浆型 53.7 - 6.98 0.32 Лихачев, 2020 46 马斯洛夫 Масловское 岩浆型 22.3 - 2.90 0.35 Храмов, 2010 60 黑山 Черногорское 岩浆型 17.3 - 2.2 0.25 Петров and Тетенькин, 2021 61 上金佳什 Верхнекингашское 岩浆型 32.3 - 4.20 0.47 Лыгин, 2010 62 金佳什 Кингашское 岩浆型 27.0 - 3.50 0.41 Радомская and Глазунов, 2009 59 日丹诺夫 Ждановское 摩尔曼斯克州 岩浆型 52.7 - 6.85 0.67 Баянова et al., 2007 63 布鲁克塔尔 Буруктальское 奥伦堡州 沉积型 50.6 - 6.57 0.62 Рыжкова et al., 2009 64 谢洛夫 Серовское 斯维尔德洛夫斯克州 沉积型 10.8 - 1.40 0.70 Сорокин, 2015 65 依兰 Еланское 沃罗涅日州 岩浆型 8.5 - 1.10 1.16 Петров and Тетенькин, 2021 表 6 俄罗斯主要铅矿床成因类型、储量及产量情况
Table 6. Genesis types, reserves and production of major lead deposits in Russia
序号 矿床 矿床所属联邦主体 成因类型 Pb储量/万t 品位/% 参考文献 中文 俄文 A+B+C1 C2 占全俄
百分比/%66 霍洛德宁 Холоднинское 布里亚特共和国 喷流沉积型 201.2 134.7 19.5 0.6 Кошовский et al., 2019 67 奥泽尔 Озерное 喷流沉积型+
热液型146.4 9.91 9.1 1.2 Антропова and Гуляшинов, 2009 68 戈列夫 Горевское 克拉斯诺亚尔
斯克边疆区热液脉型 211.1 242.6 26.4 6.7 Сердюк et al., 2021 69 诺永—
托洛伊Нойон–Тологой 后贝加尔边疆区 喷流沉积型 63.2 31.9 5.5 1.1 Кузнецов et al., 2021 70 新希罗金 Ново-Широкинское 热液脉型 7.7 16.1 1.4 1.8 Голдырев and Наумов, 2020 71 科尔巴利欣 Корбалихинское 阿尔泰边疆区 喷流沉积型+
热液型43.2 3.1 2.7 2.0 Ворошилов and Понитевский, 2001 72 塔洛夫 Таловское 喷流沉积型+
热液型15 4.9 1.2 4.6 Ворошилов and Понитевский, 2001 73 普罗尼奥斯 Прогноз 萨哈共和国
(雅库特)共和国喷流沉积型 9.6 11.8 1.2 2.1 Герман and Мансуров, 2010 74 上门克切 Верхне-Менкече 热液脉型 13.8 9.8 1.4 6.1 Волкова, 2017 75 萨达纳 Сардана 喷流沉积型 - - - 2.8 Волкова, 2017 76 尼古拉耶夫 Николаевское 滨海边疆区 矽卡岩型 16.3 0.06 1.0 2.3 Чубаров, 1971 77 巴甫洛夫 Павловское 阿尔汉格尔斯克州 喷流沉积型 30.3 24.6 3.2 1.1 Ильченко and Антонов, 2004 78 索雷斯科 Саурейское 亚马洛涅涅茨自治区 喷流沉积型 - 14.5 - - Петров and Тетенькин, 2021 79 克孜勒—
塔什蒂格Кызыл–
Таштыгское图瓦共和国 喷流沉积型 11.16 2.4 0.8 1.7 Каныгин et al., 2011 表 7 俄罗斯主要锌矿床成因类型、储量及产量情况
Table 7. Genesis types, reserves and production of major zinc deposits in Russia
序号 矿床 矿床所属联邦主体 成因类型 Zn储量/万t 品位/% 参考文献 中文 俄文 A+B+C1 C2 占全俄
百分比/%66 霍洛德宁 Холоднинское 布里亚特共和国 喷流沉积型 1333.9 785.6 36.1 3.99 Кошовский et al., 2019 67 奥泽尔 Озерное 喷流沉积型+
热液型771.8 55.1 14.0 6.16 Антропова and Гуляшинов, 2009 69 诺永—托洛伊 Нойон-Тологой 后贝加尔边疆区 喷流沉积型 75.5 30.2 1.8 1.39 Кузнецов et al., 2021 53 尤比莱诺耶 Юбилейное 巴什科尔托斯
坦共和国喷流沉积型 92.8 3.4 1.6 1.26 Викентьев et al., 2011 54 波多尔斯克 Подольское 喷流沉积型 107.9 1.31 1.9 1.34 Комова et al., 2016 55 新乌哈林 Ново-Учалинское 喷流沉积型 203.6 94.9 5.1 2.95 Спирина, 2021 71 科尔巴利欣 Корбалихинское 阿尔泰边疆区 喷流沉积型+
热液型217.5 13 3.9 10.11 Ворошилов and Понитевский, 2001 80 斯蒂芬诺耶 Степное 喷流沉积型 10.6 6.8 0.3 8.07 Петров and Тетенькин, 2021 72 塔洛夫 Таловское 喷流沉积型 32.3 9.23 0.7 9.91 Ворошилов and Понитевский, 2001 77 巴甫洛夫 Павловское 阿尔汉格尔斯克州 喷流沉积型 132.5 116.3 4.2 4.93 Ильченко and Антонов, 2004 56 盖斯科 Гайское 奥伦堡州 喷流沉积型 125.4 19.3 2.5 0.55 Мурзабекова, 2018 81 共青团-Zn Комсомольское 喷流沉积型 - - - - Петров and Тетенькин, 2021 75 萨达纳 Сардана 萨哈(雅库特)
共和国喷流沉积型 - - - 5.56 Волкова, 2017 68 戈列夫 Горевское 克拉斯诺亚尔
斯克边疆区热液型 41.6 107.8 2.5 1.39 Сердюк et al., 2021 82 乌泽尔金 Узельгинское 车里雅宾斯克州 喷流沉积型 76.7 5.1 1.4 2.43 Панжин et al., 2016 83 新谢穆斯科耶 Ново-Шемурское 斯维尔德洛夫斯克州 喷流沉积型 35.4 0.4 0.6 1.62 Кадышева et al., 2013 79 克孜勒—
塔什蒂格Кызыл-Таштыгское 图瓦共和国 喷流沉积型 67.2 15.8 1.4 10.14 Каныгин et al., 2011 表 8 俄罗斯主要钨矿床成因类型、储量及产量情况
Table 8. Genesis types, reserves and production of major tungsten deposits in Russia
序号 矿床 矿床所属联邦主体 成因类型 WO3储量/万t 品位/% 参考文献 中文 俄文 A+B+C1 C2 占全俄
百分比/%84 因库尔 Инкурское 布里亚特共和国 热液脉型 17.09 1.36 14.0 0.15 Дамдинова and Дамдинов, 2020 85 马洛—
奥伊诺戈尔Мало-Ойногорское 热液脉型 12.26 0 9.3 0.04 Петров and Тетенькин, 2021 86 霍尔托森 Холтосонское 热液脉型 0.57 2.67 2.5 0.75 Дамдинова et al., 2022 87 莱蒙托夫 Лермонтовское 滨海边疆区 矽卡岩型 0.2 0.02 0.2 5.66 Сорокин, 2001 88 东方2号 Восток 2 矽卡岩型 0.06 0.82 0.7 1.95 Петров and Тетенькин, 2021 89 斯克雷托耶 Скрытое 矽卡岩型 6.23 7.37 10.3 0.36 Фатьянов et al., 2010 90 蒂尔尼乌兹 Тырныаузское 卡巴尔达—
巴尔卡尔共和国矽卡岩型 20.2 0.78 15.9 0.44 Граменицкая et al., 2013 91 科克拉诺夫 Коклановское 库尔干州 热液脉型 1.2 12.98 10.8 0.04 Елохин and Битов, 2004 92 阿吉尔金 Агылкинское 萨哈(雅库特)
共和国矽卡岩型 9.09 0 6.9 1.27 Митрофанов, 2018 93 凯蒂—
特贝尔达Кти-Тебердинское 卡拉恰伊—
切尔克斯共和国热液脉型 8.9 2.09 8.3 0.36 Газеев et al., 2009 94 皮尔卡凯 Пыркакайский рудный узел 楚科奇自治专区 热液脉型 - - - - Петров and Тетенькин, 2021 95 斯波科宁 Спокойнинское 后贝加尔边疆区 热液脉型 1.59 0.38 1.5 0.21 Петров and Тетенькин, 2021 表 9 俄罗斯主要金矿床成因类型、储量及产量情况
Table 9. Genesis types, reserves and production of major gold deposits in Russia
序号 矿床 矿床所属联邦主体 成因类型 Au储量/t 品位 参考文献 中文 俄文 A+B+C1 C2 占全俄
百分比/%96 奥林匹克 Олимпиадинское 克拉斯诺亚尔
斯克边疆区热液脉型 410.2 643.7 6.9 4.6 g/t Панжин, 2021 97 布拉戈达诺埃 Благодатное 热液脉型 224.2 93 2.1 2.8 g/t Колмаков et al., 2006 98 韦杜金 Ведугинское 热液脉型 25.7 71.2 0.6 5.6 g/t Рожков et al., 2012 99 波普特宁 Попутнинское 热液脉型 26.5 51.8 0.5 4.4 g/t Петров and Тетенькин, 2021 100 切尔托沃科里托 Чертово Корыто 伊尔库茨克州 热液脉型 76.2 10.7 0.6 2.3 g/t Вагина, 2011 101 苏霍伊罗格 Сухой Лог 热液脉型 1378.9 563.7 12.7 2.1 g/t Кучеренко et al., 2012 102 涅夫 Невское 热液脉型 8.9 49.9 0.4 1.2 g/t Петров and Тетенькин, 2021 103 韦宁 Вернинское 热液脉型 67.3 144.1 1.4 2.9 g/t Кучеренко et al., 2012 104 纳塔卡 Наталкинское 马加丹州 热液脉型 1200.6 248.6 9.5 1.7 g/t Макулов, 2016 105 帕夫利克 Павлик 热液脉型 153.5 4.5 1.0 1.9 g/t Савчук et al., 2018 106 库拉纳赫 Куранахская группа 萨哈(雅库特)
共和国砂岩型 81.3 51.1 0.9 - Бураков et al., 2000 107 大库拉纳赫 Река Большой Куранах 砂岩型 58.1 0.4 0.3 g/m3 Бураков et al., 2000 108 涅日达 Нежданинское 热液脉型 287.5 354.7 4.2 4.6 g/t Петров and Тетенькин, 2021 109 格劳斯 Гросс 热液脉型 50 59.6 0.7 0.8 g/t Зубков et al., 2020 110 楚楚斯 Кючус 热液脉型 70.9 104.3 1.1 6.1 g/t Петров and Тетенькин, 2021 23 比斯特林 Быстринское 后贝加尔边疆区 矽卡岩型 219.7 34.4 1.7 0.8 g/t Федорова and Чернышова, 2009 111 塔谢夫 Тасеевское 热液脉型 21.8 83.8 0.7 4.6 g/t Худорба and Гребнев, 2007 112 库波尔 Купол 楚科奇自治区 热液脉型 13.4 10.4 0.2 56.8 g/t Никанюк et al., 2008 113 迈斯科 Майское 热液脉型 83.8 93.7 1.2 12.4 g/t Никанюк and Мальцева, 2008 114 凯库拉 Кекура 热液脉型 64.1 3.8 0.4 9.1 g/t Чернова and Шатагин, 2013 49 别斯强卡 Песчанка 矽卡岩型 290.9 59.3 2.3 0.3 g/t Марущенко, 2013 115 阿尔巴津 Албазинское 哈巴罗夫斯克州 热液脉型 29.5 74.9 0.7 6.3 g/t Александров et al., 2009 50 马尔梅日 Малмыжское 斑岩型 69.4 208.7 1.8 0.2 g/t Гурман and Полтарецкая, 2013 54 波多尔斯克 Подольское 巴什科尔托斯
坦共和国喷流沉积型 120.5 2.8 0.8 1.5 g/t Комова et al., 2016 55 新乌哈林 Ново-Учалинское 喷流沉积型 118 55.3 1.1 1.7 g/t Спирина, 2021 56 盖斯科 Гайское 奥伦堡州 喷流沉积型 341.7 41.1 2.5 1.1 g/t Мурзабекова, 2018 116 马洛米尔 Маломырское 阿穆尔州 热液脉型 41.4 29 0.5 1.5 g/t Ожогин and Дубинчук, 2009 117 巴姆斯科 Бамское 热液脉型 51.4 47.7 0.6 4.1 g/t Радомский amd Радомская, 2019 118 埃尔加 Эльгинское 热液脉型 31.1 41.7 0.5 1.3 g/t Дмитрий, 2020 119 别列佐夫 Березовское 斯维尔德洛夫斯克州 热液脉型 57.6 29.9 0.6 1.9 g/t Клейменов et al., 2000 120 科穆纳罗夫 Коммунаровское 哈卡斯共和国 热液脉型 28.3 66.9 0.6 1.5 g/t Коробейников and Кузьмин, 1964 121 阿克—苏格 Ак-Сугское 图瓦共和国 斑岩型 0 83 0.5 0.2 g/t Монгуш and Лебедев, 2013 表 10 俄罗斯主要铂族矿床成因类型、储量及产量情况
Table 10. Genesis types, reserves and production of major PGE deposits in Russia
序号 矿床 矿床所属联邦主体 成因类型 PGMs储量/t 品位/(g/t) 参考文献 中文 俄文 A+B+C1 C2 占全俄
百分比/%43 十月 Октябрьское 克拉斯诺亚尔
斯克
边疆区岩浆型 3821.1 1511 33.6 4.5 Нестеренко, 2020 44 塔尔纳赫 Талнахское 岩浆型 3122.2 1128.1 26.7 4.6 Гладышев, 2008 45 诺里尔斯克1号 Норильск I 岩浆型 2428 851.3 20.6 5.9 Лихачев, 2020 60 黑山 Черногорское 岩浆型 320.3 210.1 3.3 3.5 Петров and Тетенькин, 2021 61 上金佳什 Верхнекингашское 岩浆型 108 54.3 1.0 0.6 Лыгин, 2010 62 金佳什 Кингашское 岩浆型 85.6 33 0.7 0.5 Радомская and Глазунов, 2009 46 马斯洛夫 Масловское 岩浆型 1181.8 339.6 9.6 6.9 Храмов, 2010 122 费多罗娃苔原 Фёдорова Тундра 摩尔曼斯克州 岩浆型 238 109.9 2.2 1.4 Петров and Тетенькин, 2021 123 武鲁恰伊文奇 Вуручуайвенч 岩浆型 16.2 87.9 0.6 1.2 Петров and Тетенькин, 2021 59 日丹诺夫 Ждановское 岩浆型 - - - - Баянова et al., 2007 124 沃尔科夫 Волковское 斯维尔德洛夫斯克州 岩浆型 - - - - Петров and Тетенькин, 2021 -
[1] Bao Qingzhong, Zhou Yongheng, Shao Jun, Chai Lu, Wang Hongbo, Zhang Jing, Zhang Zhehuan. 2015. Ore–forming geological background of Mesozoic orogenic belts in northeast area of Russian Far East: Metallogenic process of Okhotsk–Chukchi volcanic plutonic belt[J]. Geological Bulletin of China, 34(4): 605−617 (in Chinese with English abstract).
[2] Chai Lu, Bao Qingzhong, Zhou Yongheng, Li Xiao. 2017. Copper resources and supply and demand situation in Northeast Asia[J]. Multipurpose Utilization of Mineral Resources, 38(6): 26−30 (in Chinese with English abstract).
[3] Li J Y. 2006. Permian geodynamic setting of Northeast China and adjacent regions: Closure of the Paleo–Asian Ocean and subduction of the Paleo–Pacific Plate[J]. Journal of Asian Earth Sciences, 26(3/4): 207−224.
[4] Nokleberg W, Scotese C R, Bundtzen T K, Parfenov L M, Norton I O. 2000. Phanerozoic tectonic evolution of the Circum–North Pacific[R]. Menlo Park, California: US Geological Survey.
[5] Rodionov S M, Obolenskiy A A, Badarch G, Dejidmaa G, Distanov E G, Gerel O, Hwang D H, Nokleberg W J, Ogasawara M, Prokopiev A V, Seminsky Z V, Smelov A P, Sotnikov V I, Spiridonov A A, Yan H. 2005. Metallogenesis of northeast Asia[C]//Mineral Deposit Research: Meeting the Global Challenge. Springer, Berlin, Heidelberg, 1–1167.
[6] Trubachev A, Chechetkin V, Sekisov A, Salikhov V, Lavrov A, Manzyrev D. 2014. Stratiform deposits of the Bam zone and problems of their development[J]. Вестник Забайкальского государственного университета, 12: 51−64.
[7] Yan Hongquan. 2019. How was a large–superlarge Uranium deposit cluster discovery and explored in Strelstov ore field in Soviet Union[J]. Journal of Jilin University (Earth Science Edition), 49(4): 909−923 (in Chinese with English abstract).
[8] Zhou Yongheng, Bao Qingzhong, Chai Lu, Zhang Zhehuan, Shi Jianmin, Duan Ruiyan. 2013. Metallogenic characteristics and prospecting indications of Udokan sandstone coper deposit in North Transbaikalye, Russia[J]. Geological Science and Technology Information, 32(5): 153−159 (in Chinese with English abstract).
[9] Zhou Yongheng, Liu Changchun, Wu Taotao, Bao Qingzhong, Wu Datian. 2018a. Geological characteristics and a prospecting model of volcanic–type uranium deposits in the Zabaikalsky area of Russia[J]. Geology and Exploration, 54(6): 1238−1246 (in Chinese with English abstract).
[10] Zhou Yongheng, Zhang Sen, Wu Taotao, Bao Qingzhong, Wu Datian, Chai Lu, Liu Jinlong. 2018. Current situation, potential and investment proposal of copper deposit exploitation and utilization in Russia[J]. Geology and Exploration, 54(6): 1227−1237 (in Chinese with English abstract).
[11] Абсатаров С Х, Мосейкин В В. 2008. Особенности физико–механических свойств минеральных разновидностей железистых кварцитов Лебединского месторождения[J]. Горный информационно–аналитический бюллетень (научно–технический журнал), 9: 285−291.
[12] Александров А И. 1935. К вопросу о составе и генезисе руд Кайланского, Дитурского и Кимканского железнорудных месторождений Дальне–Восточного края[J]. Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов, 54(13): 3−21.
[13] Александров А В, Александрова Т Н, Литвинова Н М. 2009. Особенности и закономерности флотации труднообогатимых золотосодержащих руд (на примере руды Албазинского месторождения[J]. Горный информационно–аналитический бюллетень (научно–технический журнал), 4(12): 203−213.
[14] Алексеев В И. 2020. Глубинное строение и геодинамические условия гранитоидного магматизма Востока России[J]. Записки Горного института, 243: 259−265.
[15] Антропова И Г, Гуляшинов А Н, Ламуев В А. 2009. Особенности вещественного состава и технологии обогащения окисленной руды озерного месторождения[J]. Горный информационно–аналитический бюллетень (научно–технический журнал), 3(12): 9−13.
[16] Апухтина И В. 2006. Закономерности пространственного размещения богатых железных руд Яковлевского месторождения[J]. Записки Горного института, 167(2): 7−9.
[17] Арестова И Ю, Опекунова М Г, Елсукова Е Ю, Кукушкин С Ю. 2020. Изменения содержания тяжелых металлов в почвах Костомукшского региона под влиянием техногенеза[J]. Международный научно–исследовательский журнал, 1–1(91): 48–52.
[18] Ахмедов С Б, Исаков Д А. 2016. Полезные ископаемые республики Саха (Якутия)[J]. Инновационная наука, 4–5(16): 14–17.
[19] Баранов Ю В. 2016. Анализ геофизических полей для выделения зон возможных очагов землетрясений восточной окраины Восточно–Европейской платформы[J]. Вестник Пермского университета. Геология, 4(33): 36−40.
[20] Барышев А С, Егоров К Н, Кошкарев Д А. 2009. Минерагенические зоны юга Сибирской платформы[J]. Науки о Земле и недропользование, 34(1): 5−18.
[21] Баянова Т Б, Яковлев Ю Н, Губерман Д М, Яковлева А К, Скуфьин П К. 2007. Изотопные исследования возраста пород архейской части разреза Кольской сверхглубокой скважины, протерозойской Печенгской структуры и ее обрамления[J]. Вестник Мурманского государственного технического университета, 10(1): 104−115.
[22] Блохин В А, Прожерова И А. 2002. Геохимическая характеристика Михеевского молибденово–медного месторождения[J]. Известия Уральского государственного горного университета, 15: 110−118.
[23] Бураков А М, Ермаков С А, Блинов А А. 2000. Формы золотоносности и перспективы извлечения металла из песков Куранахской погребенной россыпи[J]. Горный информационно–аналитический бюллетень (научно–технический журнал), 11: 170−176.
[24] Вагина Е А. 2011. Влияние микропримесей на микротвердость арсенопирита и пирита золоторудного месторождения Чертово Корыто (Патомское нагорье)[J]. Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов, 319(1): 47−52.
[25] Викентьев И В, Саенко А Г, Карелина Е В, Ежов А И, Трубкин Н В. 2011. Минералогические особенности руд медноколчеданного месторождения юбилейное (Ю. Урал)[J]. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Инженерные исследования, 1: 84−90.
[26] Волкова Л С. 2017. О республиканском информационно–аналитическом центре экологического мониторинга[J]. Арктика XXI век. Естественные науки, 1(5): 32−37.
[27] Волкова М Г, Будяк А Е, Неволько П А, Брюханова Н Н, Спиридонов А М. 2012. Связь черносланцевых толщ с процессами рудообразования в пределах Кодаро–Удоканской структурно–формационной зоны[J]. Науки о Земле и недропользование, 41(2): 54−68.
[28] Воробьева С В. 2004. Геолого–структурная позиция залежей комплексных сульфидных руд в зоне сочленения магнитогорского прогиба и Восточно–Уральского поднятия[J]. Вестник Оренбургского государственного университета, 10: 139−142.
[29] Ворошилов В Г, Понитевский К Л. 2001. Геохимическая зональность колчеданно–полиметаллических месторождений северо–западной части Рудного Алтая[J]. Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов, 304(1): 160−169.
[30] Вурсий Г Л. 2000. О составе клинопироксенов и оливинов гипербазит–базитов плутона Гремяха–Вырмес[J]. Вестник Мурманского государственного технического университета, 3(2): 285−292.
[31] Гаврилов Р Ю. 2019. Аномальное геохимическое поле золоторудного месторождения Чертово Корыто (Ленский рудный район)[J]. Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов, 330(7): 7−16.
[32] Газеев В М, Гурбанов А Г, Лексин А Б. 2009. Рудоносные позднепалеозойские граниты зоны Главного хребта(северный Кавказ, Россия)[J]. Вестник Владикавказского научного центра, 9(1): 36−43.
[33] Галахина Н Е, Лозовик П А. 2018. Изменение химического состава поверхностных вод в районе Корпангского месторождения железных руд[J]. Труды Карельского научного центра Российской академии наук, 9: 15−30.
[34] Гатинский Ю Г, Прохорова Т В, Рундквист Д В, Соловьев А А. 2016. Современная геодинамика горнопромышленных регионов востока азиатской части России и ближнего зарубежья[J]. Электронное научное издание Альманах Пространство и Время, 12(2): 15.
[35] Герман В И, Мансуров В А. 2010. Прогноз обрушений на Жезказганском медном месторождении[J]. Горный информационно–аналитический бюллетень (научно–технический журнал), 1: 95−105.
[36] Гзогян Т Н. 2010. неоднородности магнетита месторождений КМА[J]. Горный информационно–аналитический бюллетень (научно–технический журнал), 5: 256−259.
[37] Гзогян Т Н. 2001. Состав и свойства магнетита Михайловского месторождения[J]. Горный информационно–аналитический бюллетень (научно–технический журнал), 12: 20−25.
[38] Гладышев В В. 2008. Оценка взаимосвязи содержаний компонентов в сплошных рудах Талнахского месторождения[J]. Горный информационно–аналитический бюллетень (научно–технический журнал), 7: 31−39.
[39] Гордиенко И В. 2020. Ресурсы стратегического минерального сырья Республики Бурятия: состояние и перспективы развития[J]. Науки о Земле и недропользование, 1(70): 8−35.
[40] Горошко М В, Шевченко Б Ф, Гильманова Г З, Носырев М Ю. 2017. Геологическое строение и ураноносность Купуринской площади Алдано–Станового щита[J]. Руды и металлы, 2: 17−28.
[41] Граменицкая П Н, Граменицкий Е Н, Кононов О В. 2013. Химические типы амфиболов Тырныаузского месторождения[J]. Вестник Московского университета. Серия 4. Геология, 4: 34−42.
[42] Грязнов О Н. 2014. Факторы инженерно–геологических условий Урала. Региональные геологические факторы[J]. Известия Уральского государственного горного университета, 3(35): 30−50.
[43] Гурман М А, Полтарецкая А Е. 2013. Технологические исследования первичных медно–порфировых руд Малмыжского месторождения[J]. Проблемы недропользования, 2(21): 94−100.
[44] Дамдинова Л Б, Сажина Т И, Дамдинов Б Б. 2022. Минералогия и условия формирования руд холтосонского вольфрамового месторождения[J]. Науки о Земле и недропользование, 1(78): 34−49.
[45] Дамдинова Л Б, Дамдинов Б Б. 2020. Минеральный состав и условия формирования руд инкурского вольфрамового месторождения (джидинское рудное поле, юго-западное забайкалье)[J]. Науки о Земле и недропользование, 3(72): 290−306.
[46] Дмитрий Д П. 2020. На эльгинском месторождении[J]. Наука и техника в Якутии, 2(39): 14−16.
[47] Добровольская М Г, Ерёмин Н А. 2010. Метаморфизм и время образования промышленных свинцово–цинковых руд в Холоднинском месторождении (Северное Прибайкалье)[J]. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Инженерные исследования, 1: 30−35.
[48] Дунаев А В. 2010. Характер изменения трещиноватости пород Ковдорского апатит–магнетитового месторождения с глубиной[J]. Горный информационно–аналитический бюллетень (научно–технический журнал), 3: 130−136.
[49] Дунаев В А, Игнатенко И М. 2011. Влияние слоисто–складчатой и разрывной структуры месторождений железистых кварцитов на устойчивость уступов разрабатывающих их карьеров[J]. Известия Тульского государственного университета. Науки о земле, 1: 102−107.
[50] Дунаев В А, Игнатенко И М. 2010. Геолого–структурные типы метаморфогенных железорудных месторождений[J]. Региональные геосистемы, 15(86).
[51] Дунаев В А, Игнатенко И М. 2011. Особенности складчато–разрывной структуры и блочности массивов докембрийских пород месторождений железистых кварцитов КМА[J]. Региональные геосистемы, 9(104): 155−165.
[52] Елохин В А, Битов А В. 2004. Геохимические особенности Коклановского вольфрам–молибденового месторождения[J]. Известия Уральского государственного горного университета, 4: 110−119.
[53] Еремин Н А, Шабалин Н А. 2017. Нефтегазовый потенциал северной части сибирской платформы[J]. Актуальные проблемы нефти и газа, 4(19): 8.
[54] Захарова В Я, Сквалецкий Е Н. 2011. Геоэкологические прогнозы условий разработки южно–уральских медноколчеданных месторождений[J]. Бюллетень Оренбургского научного центра УрО РАН, 2: 12.
[55] Звездов В С. 2020. Механизмы внедрения базитовой магмы в многослойную толщу чехла Восточно–Сибирской платформы и влияние деформационных свойств пород на размещение и морфологию рудоносных трапповых интрузивов (на примере Норильского района)[J]. Отечественная геология, 3: 47−74.
[56] Зиновьев Ю И. 2007. Закономерности пространственного размещения окисленных руд Удоканского месторождения[J]. Горный информационно–аналитический бюллетень (научно–технический журнал), 1(12): 180−185.
[57] Зиновьев Ю И, Абрамов Б Н. 2013. Особенности формирования докембрийских и венд–кембрийских медистых песчаников Кодаро–Удоканской зоны[J]. Вестник Забайкальского государственного университета, 5: 4−10.
[58] Зубков Ю А, Сагир А В, Чварова Н В. 2020. «Угуйский» тип большеобъёмных золоторудных месторождений, сформированных в линейной коре выветривания (юго–западная Якутия)[J]. Отечественная геология, 2: 32−45.
[59] Ибламинов Р Г. 2022. Геолого-промышленные типы месторождений. Титаномагнетит-ильменитовый тип[J]. Вестник Пермского университета. Геология, 21(1): 51−71.
[60] Иванов А И, Журавлев А И, Лоскутов Е Е, Кравченко А А, Округин А В, Ермаков Н Н, Прокопьев И Р. 2017. Типоморфизм цирконов Медведевского, Юхтинского и Джелтулинского мезозойских щелочных массивов Алданского щита[J]. Отечественная геология, 5: 45−55.
[61] Иванов А И, Черных А И, Вартанян С С. 2018. Состояние, перспективы развития и освоения минерально–сырьевой базы золота в Российской Федерации[J]. Отечественная геология, 1: 18−28.
[62] Илалова Р К, Таловина И В. 2017. Особенности строения триас–юрских никеленосных кор выветривания ультраосновных массивов на Северном Урале (серовский район)[J]. Горный информационно–аналитический бюллетень (научно–технический журнал), 5: 281−291.
[63] Ильченко В О, Антонов А В. 2004. Околорудные метасоматиты Павловского полиметаллического месторождения (архипелаг Новая Земля)[J]. Записки Горного института, 159(1): 13−16.
[64] Исламов Б Ф, Рустамов А И, Цой В Д, Сайитов С С. 2021. Перспективы скандиеносности титаномагнетитового месторождения тебинбулак[J]. Вестник института геологии Коми научного центра Уральского отделения РАН, 3(315): 21−26.
[65] Кадышева Е В, Филатов В В, Юрин Ю Ф. 2013. Ново–Шемурское медноколчеданное месторождение и его тектонофизическая характеристика по гравиметрическим данным[J]. Известия Уральского государственного горного университета, 1(29): 16−24.
[66] Каныгин А В, Терлеев А А, Симонов В А, Токарев Д А, Ступаков С И. 2011. Геологические и палеонтологические свидетельства раннекембрийских экосистем гидротермального типа (пример из колчеданного Кызыл–Таштыгского рудного поля, Тыва)[J]. Вестник института геологии Коми научного центра Уральского отделения РАН, 197(5): 7−12.
[67] Караулов В Б. 2014. О соотношении структур Урало–Монгольского и Тихоокеанского складчатых поясов. Статья 1. Основные черты геологического строения и эволюции восточной части Урало–Монгольского пояса[J]. Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел геологический, 3(89): 3−12.
[68] Кириков В П, Вербицкий В Р, Вербицкий И В. 2017. Тектоническое районирование платформенных чехлов на примере восточно-европейской платформы[J]. Региональная геология и металлогения, 72: 15−25.
[69] Клейменов Д А, Ерохин Ю В, Пономарев В С. 2000. Корнваллит из зоны окисления Березовского золоторудного месторождения[J]. Известия Уральского государственного горного университета, 10: 78−81.
[70] Кобелев Н В, Мальцева Г Д, Яхно М В. 2012. Минеральный состав и структурно–текстурные особенности магнетитовых руд Коршуновского месторождения[J]. Науки о Земле и недропользование, 41(2): 69−76.
[71] Козлов А В, Степанов В А. 2002. Основы анализа структуры минерально–сырьевого комплекса Северо–Западного региона[J]. Записки Горного института, 151: 153−158.
[72] Козлова И М. 2013. Талнахское месторождение в условиях рудника «Комсомольский»[J]. Горный информационно–аналитический бюллетень (научно–технический журнал), 3: 40−41.
[73] Козырев А А, Константинов К Н, Рыбин В В, Бушков В К. 2018. Экспериментальные определения параметров напряженного состояния прибортового массива пород карьера "Восточный" Олимпиадинского золоторудного месторождения[J]. Проблемы недропользования, 3(18): 61−69.
[74] Колмаков Ю В, Сазонов А М, Пинсон А Ю, Потехина Е В, Гертнер И Ф, Тишин П А. 2006. Петромагнитная и минералогическая неоднородности и золотоносность рудной зоны месторождения Благодатного[J]. Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов, 309(2): 46−53.
[75] Комова А Д, Дьяконова Т Ф, Исакова Т Г, Привалова О Р, Аминева Г Р. 2016. Особенности строения и выделения коллекторов в сложнопостроенных каширо–подольских отложениях среднего карбона на примере одного из месторождений Башкортостана[J]. Экспозиция Нефть Газ, 3(49): 18−21.
[76] Корель В Г. 1953. Контактовый метаморфизм Шерегешевского железнорудного месторождения в Горной Шории[J]. Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов, 74: 123−128.
[77] Коробейников А Ф, Кузьмин А М. 1964. Морфология золотин из района Коммунаровского рудника (Хакасия)[J]. Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов, 127(1): 40−52.
[78] Корчагина Д А. 2018. Минерально–сырьевая база свинца и цинка Забайкальского края[J]. Руды и металлы, 3: 4−15.
[79] Корюкин Б М, Бочаров В А, Макаранец Л О, Гарифулин И Ф. 1999. Комплексное обогащение медно–апатитжелезо–ванадийсодержащих руд Волковского месторождения[J]. Горный информационно–аналитический бюллетень (научно–технический журнал), 3: 115−117.
[80] Котельников А Е, Колмакова Д А, Котельникова Е М. 2020. Определение последовательности образования медно–никелевых руд месторождения Кун–Манье (Амурская область)[J]. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Инженерные исследования, 1(21): 48−57.
[81] Кошовский Т С, Санин А Ю, Пузанова Т А, Ткаченко О В. 2019. Геохимическое воздействие холоднинского свинцово-цинкового месторождения на аквальные ландшафты северного прибайкалья[J]. Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление, 5: 49–62.
[82] Кузнецов А Ж. 2001. Ритмично–слоистые магнетитовые руды Гороблагодатского железорудного месторождения на среднем Урале[J]. Известия Уральского государственного горного университета, 13: 140−142.
[83] Кузнецов В В, Брель А И, Кузнецова Т П, Серавина Т В, Мигачёв И Ф, Донец А И, Кудрявцева Н Г, Богославец Н Н, Елшина С Л. 2021. Особенности строения и минералогическая характеристика руд полиметаллического месторождения в вулканогенных ассоциациях (vms) нойон-тологой[J]. Отечественная геология, 6: 65−84.
[84] Кузнецова С В. 2017. Некоторые вопросы генезиса и минералогические особенности стратиформных руд колчеданно–полиметаллических месторождений Рудного Алтая, Алтайский край[J]. Руды и металлы, 2: 40−50.
[85] Кулакова Н Е, Лозовик П А. 2011. Экспериментальное выщелачивание руды Костомукшского и Корпангского железорудных месторождений[J]. Труды Карельского научного центра Российской академии наук, 4: 98−102.
[86] Курчевская Е М, Яхно М В. 2014. Первичные сульфидные руды Томинского месторождения меди (Южный Урал)[J]. Науки о Земле и недропользование, 4(47): 6−13.
[87] Куткин В А. 2010. Геолого–геофизическая изученность и результаты применения методов разведочной геофизики на таежном железорудном месторождении (Южно–Алданская железорудная провинция)[J]. Науки о Земле и недропользование, 37(2): 122−129.
[88] Кучеренко И В, Гаврилов Р Ю, Мартыненко В Г, Верхозин А В. 2012. Петролого–геохимические черты околорудного метасоматизма в золоторудном месторождении Сухой Лог (Ленский район). Ч. 2. Петрология околорудного метасоматизма[J]. Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов, 320(1): 28−37.
[89] Лизункин В М, Лизункин М В, Сосновская Е Л, Бейдин А В. 2014. Особенности напряженно–деформированного состояния горного массива на юбилейном месторождении[J]. Горный информационно–аналитический бюллетень (научно–технический журнал), 4: 201−206.
[90] Лиферович Р П, Яковенчук В Н, Пахомовский Я А, Богданова А Н. 2000. Минералы группы крандаллита из Ковдорского массива[J]. Вестник Мурманского государственного технического университета, 3(2): 263−272.
[91] Лихачев А П. 2020. Опоискованность Норильского района и возможности открытия в нём новых Pt–Cu–Ni месторождений[J]. Отечественная геология, 2: 3−16.
[92] Лобанов К В, Некос В В. 2017. Месторождения типа SEDEX – важнейший источник Zn, Pb и Ag в мире. Краткий мировой обзор. Перспективы России и Красноярского края[J]. Журнал Сибирского федерального университета. Техника и технологии, 7(10): 881−907.
[93] Лобанова Т В, Васильева Е В. 2010. Короткопериодные смещения на границах тектонических разломов Таштагольского месторождения[J]. Интерэкспо Гео–Сибирь, 2(2): 147−151.
[94] Лыгин А В. 2010. Особенности состава руд Верхнекингашского платиноиднокобальт–медно–никелевого месторождения (Красноярский край)[J]. Вестник Московского университета. Серия 4. Геология, 2: 69−72.
[95] Макарова Н В. Суханова Т В. 2017. Актуальные проблемы изучения новейших платформенных структур (на примере Восточно–Европейской платформы и прилежащей части Скифской плиты)[J]. Вестник Московского университета. Серия 4. Геология, 3: 17−26.
[96] Макеев А Б, Красоткина А О, Скублов С Г. 2016. Геохимия и U–Pb–возраст циркона Пижемского титанового месторождения (Средний Тиман)[J]. Вестник института геологии Коми научного центра Уральского отделения РАН, 5: 38−52.
[97] Макеев А Б. Борисовский С Е, Красоткина А О. 2020. Химический состав и возраст монацита и куларита из титановых руд Пижемского и Ярегского месторождений (Средний и Южный Тиман)[J]. Георесурсы, 22(1): 22−31.
[98] Макулов В Б. 2016. Тектоническое строение Наталкинского золоторудного месторождения[J]. Символ науки, 8: 19−20.
[99] Марущенко Л И. 2013. Минералогия пропилитов крупного медно–порфирового месторождения Песчанка (Западная Чукотка)[J]. Вестник Московского университета. Серия 4. Геология, 2: 22−30.
[100] Мезенцев С Е. 2014. Минералого–геохимические особенности руд Удоканского месторождения[J]. Науки о Земле и недропользование, 4(47): 14−19.
[101] Мельников А В, Мельников В Д. 2010. Платиноидные формации Верхнего Приамурья[J]. Вестник Амурского государственного университета. Серия: Естественные и экономические науки, 49: 83−91.
[102] Миляев С А, Чекваидзе В Б, Исакович И З. 2018. Петрографо–минералого–геохимические индикаторы золоторудных место– рождений и их поисково–оценочное значение (на примере Наталкинского рудного поля, северо–восток России)[J]. Руды Иметаллы, 3: 47−54.
[103] Мирошникова Л К. 2013. Геолого–геохимические критерии оценки площади коренных сульфидных медно–никелевых руд[J]. Горный информационно–аналитический бюллетень (научно–технический журнал), 4: 140−150.
[104] Митрофанов Н П. 2018. Геодинамические проблемы металлогении олова, вольфрама, молибдена[J]. Отечественная геология, 6: 3−13.
[105] Молчанов В П, Медков М А. 2020. Золото-ильменитовые россыпи сихотэ-алиня (приморье) как перспективные источники стратегических металлов[J]. Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий, 4(86): 242−246.
[106] Монгуш А О, Лебедев В И. 2013. Ак–сугское медно–молибден–порфировое месторождение: вещественный состав пород и руд[J]. Науки о Земле и Иедропользование, 1(42): 22−29.
[107] Мурзабекова А Т. 2018. Гайское месторождение колчеданных руд[J]. Современные проблемы территориального развития, 3: 11.
[108] Некрасов Е М, Некрасов А Е. 2021. Типы, строение и размещение трещинных золоторудных гнёзд[J]. Отечественная Геология, 1: 62−75.
[109] Нестеренко М Р. 2020. Строение и состав пикритовых габбро-долеритов центральной части октябрьского месторождения[J]. Отечественная геология, 6: 39−47.
[110] Никанюк Т, Мальцева Г Д. 2008. Вещественный состав руд золоторудного месторождения Купол[J]. Науки о Земле и Недропользование, 33(7): 50−57.
[111] Никитина М В. 2014. Особенности геологического строения и пространственного размещения промышленной нефтегазоносности основных продуктивных комплексов рифей–вендского возраста на территории Пермского края[J]. Недропользование, 10: 18−30.
[112] Никифорова З С. 2016. Перспективы золотоносности востока Сибирской платформы[J]. Природные ресурсы Арктики и Субарктики, 4(84): 25−34.
[113] Никулин И И. 2016. Об условиях образования богатых железных руд Курской магнитной аномалии[J]. Региональные геосистемы, 35(11): 158−164.
[114] Ожогин Д О, Дубинчук В Т. 2009. Форма нахождения золота в сульфидах железа Маломырского месторождения[J]. Горный информационно–аналитический бюллетень (научно–технический журнал), 15(12): 35−41.
[115] Павленко Ю В, Шивохин Е А. 2007. Минерагенические факторы и критерии рудоносности доюрского периода Юго–Восточного Забайкалья – основа оценки и прогноза полезных ископаемых[J]. Вестник Забайкальского государственного университета, 1: 10−19.
[116] Павленко Ю В. 2015. Пришилкинская минерагеническая зона: рудные районы и узлы[J]. Вестник Забайкальского государственного университета, 1(116): 50−65.
[117] Панжин А А, Сашурин А Д, Панжина Н А, Ефремов Е Ю. 2017. Организация деформационного мониторинга земной поверхности Узельгинского и Талганского месторождений[J]. Горная промышленность, 5(135): 48−53.
[118] Панжин А А. 2021. Определение параметров напряженно-деформированного состояния олимпиадинского месторождения по результатам геодезических измерений[J]. Горный информационно–аналитический бюллетень (научно–технический журнал), 5: 135−145.
[119] Панжин А А, Сашурин А Д, Боликов В Е, Ручкин В И, Ефремов Е Ю, Панжина Н А. 2016. Особенности проведения геодинамического мониторинга на Узельгинском месторождении[J]. Проблемы недропользования, 4(11): 81−89.
[120] Панина Л В, Зайцев В А, Сенцов А А, Агибалов А О. 2016. Неотектоника центральной части Восточно–Европейской платформы" Бюллетень Московского общества испытателей природы[J]. Отдел геологический, 4–5: 51–60.
[121] Петров Е И, Тетенькин Д Д. 2021. Государственный доклад о состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов российской федерации в 2020 году[R]. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра), 1–572.
[122] Петров О В, Гурская Л И, Феоктистов В П. 2013. Металлогения никеля и перспективы развития его сырьевой базы в россии[J]. Региональная геология и металлогения, 54: 64−74.
[123] Полухин О Н, Петин А Н. 2016. Стратиграфическое положение залежей богатых железных руд и бокситов Белгородского и Оскольского рудных районов курской магнитной аномалии[J]. Региональные геосистемы, 11(232): 165−171.
[124] Понарядов А В. 2017. Минералого–технологические особенности ильменит–лейкоксеновых руд Пижемского месторождения, средний Тиман[J]. Вестник института геологии Коми научного центра Уральского отделения РАН, 1(265): 29−36.
[125] Радомская Т А, Глазунов О М. 2009. Редкоэлементный состав пород и руд платиноидно–медно–никелевых месторождений кингашского типа[J]. Науки о Земле и недропользование, 35(2): 37−42.
[126] Радомский С М, Радомская В И. 2019. Платиновые металлы на Бамском золоторудном месторождении Верхнего Приамурья[J]. Георесурсы, 21(1): 26−30.
[127] Рассказов С В, Чувашова И С. 2013. Глобальное и региональное выражение новейшего геодинамического этапа[J]. Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел геологический, 88(4): 21−35.
[128] Рожков В П, Метелев А Е, Кугай С П. 2012. Математическое описание пространственного искривления алмазных скважин на Восточной части месторождения «Медвежий» и западном участке Ведугинского месторождения[J]. Журнал Сибирского федерального университета. Техника и технологии, 5(4): 389−396.
[129] Рыжков Ю, Сурначев А. 1960. Предохранение грунта от сезонного промерзания в условиях Туганского месторождения[J]. Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов, 113: 21−26.
[130] Рыжкова С О, Таловина И В, Лазаренков В Г, Воронцова Н И, Уголков В Л. 2009. Никеленосные оксиды железа Буруктальского месторождения, Южный Урал[J]. Записки Горного института, 183: 101−111.
[131] Савельев Д Е, Блинов И А. 2020. Благороднометальная минерализация в апатит-титаномагнетитовых рудах суроямского массива (средний урал)[J]. Георесурсы, 22(4): 98−100.
[132] Савко А Д, Овчинникова М Ю. 2020. Основные типы и минеральный состав бокситов курской магнитной аномалии[J]. Ученые записки Казанского университета. Серия Естественные науки, 162(2): 274−289.
[133] Савчук Ю С, Волков А В, Аристов В В, Сидоров В А, Лямин С М. 2018. Строение и состав золоторудных залежей месторождения Павлик[J]. Руды и металлы, 2: 77−85.
[134] Сазонов А М, Ананьев А А, Полева Т В, Хохлов А Н, Власов В С, Звягина Е А, Федорова А В, Тишин П А, Леонтьев С И. 2010. Золоторудная металлогения Енисейского кряжа: геолого–структурная позиция, структурные типы рудных полей[J]. Журнал Сибирского федерального университета. Техника и технологии, 3(4): 371−395.
[135] Салихов В С. 2011. Особенности минерагении Кодаро–Удоканского рифтогена[J]. Вестник Забайкальского государственного университета, 3: 77−84.
[136] Седова А М, Евдокимов М Д. 2018. Характеристика химического состава и эволюция клинопироксенов комплекса эвдиалитовых луявритов Ловозерского щелочного массива[J]. Вестник Санкт–Петербургского университета. Науки о Земле, 63(1): 69−102.
[137] Секисов А Г, Трубачев А И, Салихов В С, Лавров А Ю, Рубцов Ю И, Шевченко Ю С. 2018. Геолого–минералогические особенности Кручининского россыпного месторождения как основа для разработки технологии извлечения золота[J]. Вестник Забайкальского государственного университета, 24(8): 29−38.
[138] Серавина Т В, Конкина А А. 2019. Особенности локализации докембрийских стратиформных месторождений свинца и цинка Сибири[J]. Труды Кольского научного центра РАН, 6(1): 206−214.
[139] Сергеева Л Ю, Березин А В, Гусев Н И, Скублов С Г, Мельник А Е. 2018. Возраст и параметры метаморфизма гранулитов Капральско–Джегесского синклинория Анабарского щита[J]. Записки Горного института, 229: 13−21.
[140] Сердюк С С, Макаров В А, Кириленко В А, Макаров И В, Муромцев Е А, Шведов Г И. 2021. Геология и колчеданно-полиметаллическое оруденение прогнозируемого лимонитового месторождения рассохинского рудного узла (енисейский кряж)[J]. Руды и металлы, 4: 22−42.
[141] Сивов А Г, Томашпольская В Д. 1969. К вопросу о стратиграфическом положении и возрасте еланского и обручевского горизонтов[J]. Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов, 165: 252−262.
[142] Соколовский А К, Макарова Н В, Суханова Т В, Макаров В И. 2003. Современные геодинамически активные зоны юга Восточно–Европейской платформы и их влияние на окружающую среду[J]. Записки Горного института, 154: 122−124.
[143] Сорокин А П. 2001. Новые подходы к оценке нефтегазоносности осадочных бассейнов Верхнего Приамурья[J]. Региональные проблемы, 5: 13−20.
[144] Сорокин Е М, Астахова Ю М, Быстров И Г, Иванова М В, Ожогина Е Г, Ружицкий В В, Якушина О А. 2015. Минералого–технологические особенности железных руд Серовского месторождения[J]. Вестник института геологии Коми научного центра Уральского отделения РАН, 1(241): 18−23.
[145] Спирина А В. 2021. Особенности проявления контактового метаморфизма руд ново-учалинского месторождения на южном урале[J]. Вестник института геологии Коми научного центра Уральского отделения РАН, 2(314): 9−13.
[146] Субботин В В, Корчагин А У, Савченко Е Э. 2012. Платинометалльная минерализация Федорово–Панского рудного узла: типы оруденения, минеральный состав, особенности генезиса[J]. Вестник Кольского научного центра РАН, 1: 54−65.
[147] Сурин Т Н. 2020. Лампроитоиды Магнитогорской мегазоны (Южный Урал): петролого–геохимические особенности и геодинамическая обстановка формирования[J]. Вестник Санкт–Петербургского университета. Науки о Земле, 65(1): 194−217.
[148] Таймасов Д В, Бурмако П Л. 2014. Условия размещения и минеральный состав руд месторождения Заполярное (Кольский полуостров)[J]. Известия Уральского государственного горного университета, 2(34): 25−30.
[149] Токусарова Д М. 2015. Исследование геологических и геодезических характеристик месторождений золота в Северном Казахстане и Республике Саха (Якутия)[J]. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 2(2): 13−16.
[150] Тонких М Е, Барышев А С, Егоров К Н, Кошкарев Д А. 2011. Структурная позиция траппов юга Сибирской платформы[J]. Вестник Иркутского государственного технического университета, 59: 65−73.
[151] Фатьянов И И, Хомич В Г, Борискина Н Г. 2010. Скрытая зональность низкосульфидного золото–серебряного оруденения Многовершинного месторождения (Нижнее Приамурье)[J]. Горный информационно–аналитический бюллетень (научно–технический журнал), 6: 127−133.
[152] Федорова А А, Чернышова Н Е. 2009. Особенности формирования метасоматических образований и руд на Быстринском золото–железо–медном месторождении Восточного Забайкалья[J]. Вестник Забайкальского государственного университета, 1: 136−143.
[153] Хаин В. Е. 2019. Геологическое строение. Большая российская энциклопедия[R]. Электронная версия.
[154] Хамитов Р А, Чернов А Л, Гуфранов Р А, Девятов И И. 2003. Состояние минерально–сырьевой базы Республики Башкортостан, основные проблемы и пути их решения[J]. Известия Уральского государственного горного университета, 17: 11−14.
[155] Храмов И В. 2010. Масловское месторождение Норильского промышленного района: морфология и внутреннее строение расслоенного интрузива[J]. Вестник Московского университета. Серия 4. Геология, 2: 73−76.
[156] Худорба О А, Гребнев Е А. 2007. Оценка современного состояния инженерно–геологических условий Тасеевского золоторудного месторождения[J]. Науки о Земле и недропользование, 31(5): 116−119.
[157] Чернова А Д, Шатагин Н Н. 2013. Эффект пропорциональности в кварц–золоторудных жилах месторождения Кекура (Восточная Чукотка)[J]. Вестник Московского университета. Серия 4. Геология, 6: 29−32.
[158] Чефранова А В, Лаломов А В, Борисовский С Б, Григорьева А В, Чефранов Р М, Бочнева А А. 2015. Геохимические особенности типоморфных метаморфических минералов Бешпагирского месторождения редкометалльно–титановых россыпей[J]. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 10: 46−51.
[159] Чубаров С А. 1971. Характер распределения золота в жилах николаевского месторождения (центральное забайкалье)[J]. Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов, 217: 228−231.
[160] Чувашова И С, Рассказов С В, Йиминь С. 2017. Новейшая геодинамика Центральной Азии: первичные и вторичные мантийные расплавные аномалии в контексте орогенеза, рифтогенеза и движения–взаимодействия литосферных плит[J]. Геодинамика и тектонофизика, 8(1): 45−80.
[161] Шаймаков А Б. 2021. Тектоническое строение ярегского нефтяного месторождения[J]. Вестник магистратуры, 114: 8−9.
[162] Шевченко Б Ф, Попеко Л И, Диденко А Н. 2014. Тектоника и эволюция литосферы восточной части Монголо–Охотского орогенного пояса[J]. Геодинамика и тектонофизика, 5(3): 667−682.
[163] Юшманов Ю П, Верещаков В В. 2007. Платиноносность золото–медно–порфировых руд месторождения Лазурное, Приморье[J]. Региональные проблемы, 8: 106−109.
[164] Яковлев А В, Ермаков Н И. 2007. Геомеханическое состояние прибортовых массивов Рудногорского месторождения[J]. Горный информационно–аналитический бюллетень (научно–технический журнал), 3: 184−188.
[165] 鲍庆中, 周永恒, 邵军, 柴璐, 王宏博, 张璟, 张哲寰. 2015. 俄罗斯远东东北部中生代造山带成矿地质背景——兼论鄂霍茨克—楚科奇火山深成岩带金属成矿作用[J]. 地质通报, 34(4): 605−617.
[166] 柴璐, 鲍庆中, 周永恒, 李霄. 2017. 东北亚地区铜矿资源与供需概况[J]. 矿产综合利用, 38(6): 26−30.
[167] 阎鸿铨. 2019. 特列利措夫矿田一个大型—超大型铀矿床群在苏联时期是怎样被发现和被勘探的[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 49(4): 909−923.
[168] 周永恒, 鲍庆中, 柴璐, 张哲寰, 时建民, 段瑞炎. 2013. 俄罗斯乌多坎砂岩型铜矿的成矿特征与找矿标志[J]. 地质科技情报, 32(5): 153−159.
[169] 周永恒, 刘长纯, 吴涛涛, 鲍庆中, 吴大天. 2018a. 俄罗斯后贝加尔地区火山岩型铀矿地质特征与找矿模型[J]. 地质与勘探, 54(6): 1238−1246.
[170] 周永恒, 张森, 吴涛涛, 鲍庆中, 吴大天, 柴璐, 刘金龙. 2018b. 俄罗斯铜矿资源勘查开发现状、潜力及投资建议[J]. 地质与勘探, 54(6): 1227−1237.
-