banner
Дом / Новости / Геохимические данные и данные дистанционного зондирования, интегрированные со спутниковыми гравитационными данными месторождений талька Дархиб и Атшан, юго-восточная пустыня, Египет.
Новости

Геохимические данные и данные дистанционного зондирования, интегрированные со спутниковыми гравитационными данными месторождений талька Дархиб и Атшан, юго-восточная пустыня, Египет.

Sep 14, 2023Sep 14, 2023

Том 13 научных докладов, номер статьи: 9108 (2023) Цитировать эту статью

Подробности о метриках

В рамках текущего проекта были проведены новые геохимические, дистанционные исследования в сочетании с гравитационными детальными исследованиями отложений талька для идентификации протолита талька, а также его протяженности, глубины и структуры. Есть две исследованные области, расположенные с севера на юг, Атшан и Дархиб, и обе относятся к южному сектору Восточно-Египетской пустыни. Они встречаются в виде отдельных линз или карманных тел в ультраосновных метавулканитах, следующих за зонами сдвига ССЗ-ЮЮВ и ВЗ. В геохимическом отношении среди исследованных тальков атшанские образцы имеют повышенное содержание SiO2 (ср. 60,73 мас.%) и более высокие концентрации переходных элементов, таких как Co (ср. 53,92 ppm), Cr (781 ppm), Ni (ср. 1303,6). ppm), V (в среднем 16,67 ppm) и Zn (в среднем 55,7 ppm). Примечательно, что исследованные отложения талька содержат низкие содержания CaO (ср. 0,32 мас.%), TiO2 (ср. 0,04 мас.%), SiO2/MgO (ср. 2,15) и Al2O3 (ср. 0,72 мас.%), что сопоставимо с офиолитовым перидотитом и преддуговой обстановкой. Для различения отложений талька на исследуемых участках использовались композитный метод ложного цвета (FCC), анализ главных компонентов (PCA), минимальная доля шума (MNF) и соотношение полос (BR). Два новых предложенных соотношения полос были созданы для разделения отложений талька. Соотношения полос FCC (2/4, 4/7, 6/5) и (4 + 3/5, 5/7, 2 + 1/3) были получены для сосредоточения внимания на отложениях талька в двух тематических исследованиях, Атшан и Дархиб. области. Применение методов регионального, остаточного, горизонтального градиента (HG) и аналитического сигнала (AS) к ​​гравиметрическим данным используется при интерпретации структурных направлений исследуемой территории. Анализ с помощью этого метода показывает несколько заметных разломов, простирающихся в направлениях СЗ-ЮВ, СВ-ЮЗ, ССЗ-ЮЮВ и В-З. В исследуемых районах применялись два метода расчета гравитационной глубины, а именно изображение параметра источника (SPI) и деконволюция Эйлера (EU). Анализ этих методов показывает, что глубина подземных источников колеблется от 383 до 3560 м. Месторождения талька могут быть отнесены к метаморфизму зеленосланцевой фации или к магматическому раствору, который (связанный с гранитными интрузиями) взаимодействовал с окружающими вулканическими породами, образуя метасоматические минералы.

Экономическое значение талька объясняется его разнообразным промышленным применением, поскольку он имеет отличительные характеристики. Поэтому недавние исследования были сосредоточены на отложениях талька1,2,3,4. Он широко используется в красках, керамике, пищевых продуктах, резине, электрических кабелях, косметике и рецептурных лекарствах в зависимости от его чистоты1,2. Он широко используется в процессе адсорбции шестивалентного хрома, который действует как осветлитель сточных вод5.

Месторождения талька широко распространены в центральных и южных секторах Восточно-Египетской пустыни, связаны с офиолитовыми и метавулканическими породами6,7,8,9. Офиолиты представляют собой кусочки океанической литосферы, надвинутые на континентальные плиты, что помогает распознать тектонические процессы в мантийном разрезе7,8,10,11. Основными продуктами изменения офиолитовых ультраосновных (перидотитов/дунитов) фрагментов в результате взаимодействия с CO2- и SiO2-богатыми флюидами являются серпентиниты, карбонатизированные серпентиниты, тальк-карбонаты и лиственитовые (карбонатные, кремнеземно-карбонатные и бирбиритовые) породы. ,8,10,11. Чистая тальковая минерализация или загрязнение карбонатными минералами, которые широко распространены вдоль плоскостей разломов и/или зон сдвига6,7,10. Минерализация египетского талька массивная, от умеренной до сильной сланцеватости (гладкая поверхность) и мелкозернистая, отражающая степень метаморфизма от низкой до средней (зеленосланцевая-нижняя амфиболитовая фация)7,8,10,11. Ультраосновные породы обогащены силикатными минералами магния и железа. Процессы карбонизации происходят путем гидролиза этих минералов посредством вытеснения Si и соединения этих катионов с карбонатами7,9,12.

Экономические месторождения талька, которые разрабатываются, такие как регионы Дархиб, Атшан и Вади Аллаки, из тридцати пяти зарегистрированных месторождений талька на Синае и в Восточной пустыне13. В 2011 и 2015 годах они произвели примерно 12 924 и 172 181 тонну талька соответственно3,14.

 1000 m long) and E–W (700 m long) shear zones or fault planes. Metavolcanics, include both mafic and felsic types, which represent the dominant rock units in the Atshan area, and are intruded by syn-tectonic granites (Wadi Reiidi). Talc-rich rocks are five individual lenses or pocket bodies in ultramafics and metavolcanics along the mineralized shear zones in the Atshan area (Fig. 2a,b). Some of these pockets sporadically belong to NNW-SSE shear zone along the contact between metavolcanics and serpentinites. Small sulfide bodies are recorded within the talc + tremolite bodies that are ascribed to metamorphism4,13. Atshan mine represent the largest talc producer in the period from 1962 to 1992 with about 60,000 tonnes from the estimated talc reserve13./p> 95 vol. %), with subordinate (minor) minerals such as tremolite, serpentine carbonates, and opaques. It ranges in colour from pale green to greenish grey. Talc deposits exhibit lepidoblastic texture. It's mostly distributed as shreds and dense microcrystalline fibrous grains (Fig. 4a). It's noticed that serpentine minerals are abundant in association with talc minerals, reflecting ultramafic protolith. Spare opaque minerals are observed with anhedral to euhedral crystals of Cr-spinel, Fe-Ti oxides, and sulfide (pyrite)./p> 300–400 °C), which led to a decrease of MgO/SiO2 ratios55./p>