Мінерально-геохімічні особливості мідно-порфірових руд родовища Коктасжал, Центральний Казахстан
- Деталі
- Категорія: Зміст №5 2025
- Останнє оновлення: 25 жовтня 2025
- Опубліковано: 30 листопада -0001
- Перегляди: 1739
Authors:
А. Н. Копобаєва, orcid.org/0000-0002-0601-9365, Карагандинський технічний університет імені Абилкаса Сагінова, м. Караганда, Республіка Казахстан
К. Е. Толеубек*, orcid.org/0000-0003-2126-8084, Карагандинський технічний університет імені Абилкаса Сагінова, м. Караганда, Республіка Казахстан, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;
А. Амангельдикизи*, orcid.org/0000-0002-6665-8804, Карагандинський технічний університет імені Абилкаса Сагінова, м. Караганда, Республіка Казахстан, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Н. С. Аскарова, orcid.org/0000-0002-2103-6198, Карагандинський технічний університет імені Абилкаса Сагінова, м. Караганда, Республіка Казахстан
* Автор-кореспондент e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2025, (5): 023 - 031
https://doi.org/10.33271/nvngu/2025-5/023
Abstract:
Мета. Вивчити мінералогічні й геохімічні характеристики Коктасжалського мідно-порфірового родовища з метою виявлення закономірностей утворення мідно-порфірових руд і розробки критеріїв розвідки.
Методика. Дослідження використовує сучасні мінералогічні й геохімічні підходи, включаючи рентгенофлуоресцентний аналіз, оптико-емісійну спектрометрію (ICP-OES), рентгеноструктурний аналіз (XRD), хімічний аналіз і фазовий аналіз, а також аналіз літератури та фондових матеріалів.
Результати. Комплексні мінералого-геохімічні дослідження руд родовища Коктасжал виявили складну будову, обумовлену мідно-порфіровою мінералізацією і зональним розподілом її компонентів. Геохімічний аналіз виявив переважання SiO2, Al2O3 і Na2O у складі руди. Порівняння результатів аналізу оксидних і сульфідних руд виявило чітку просторову й геохімічну диференціацію рудних компонентів, що відображає різні стадії рудоутворення. Було виявлено, що в оксидній руді 79,5 % міді пов’язано з малахітом і азуритом, а в сульфідній руді 79 % міді пов’язано з борнітом. Зона гіпергенних змін збагачена Bi, Pb, Co, Ni, що вказує на міграцію цих елементів у зонах вивітрювання, у той час як сульфідна зона характеризується стабільним вмістом Mo, Sb і Ag, що підтверджує первинно-сульфідну природу досліджуваного оруднення та його формування за низьких температур. Рентгеноструктурний та електронно-мікроскопічний аналізи виявили переважання кварцу, альбіту, мусковіту та інших силікатів, що підтверджує наявність інтенсивних процесів аргілітизації й серицитизації. Результати термогравіметричного аналізу показали високу термічну стабільність руди та переважання термостабільних мінералів. Отримані результати дозволяють уточнити морфологію рудних тіл, визначити геохімічні критерії для розвідки й оцінки мідно-порфірових об’єктів, а також обґрунтувати напрями оптимізації переробки.
Наукова новизна. Мідно-порфірове оруднення родовища Коктасжал було всебічно досліджено з використанням сучасних аналітичних і статистичних методів. Уперше була проведена комплексна інтерпретація мінералогічних і геохімічних характеристик руд з урахуванням їх просторової мінливості та впливу тектонічних розломів. У ході дослідження були виявлені нові генетичні ознаки, що відображають стадії флюїдної мінералізації, а також діагностичні параметри, що дозволяють надійно диференціювати типи руд.
Практична значимість. Отримані результати можуть бути використані при моделюванні рудних тіл і плануванні геологорозвідувальних робіт на етапі оцінки й переоцінки запасів мідно-порфірових родовищ Центрального Казахстану.
Ключові слова: мідно-порфірові руди, Коктасжал, геохімія, мінералогія, кларк, оксидні руди, сульфідні руди
References.
1. Bai, Y., Hu, W., & Wu, Y. (2021). Strategic significance of copper porphyry deposits in global economic development. Resources, 10(3), 34. https://doi.org/10.3390/resources10030034
2. Calderón, C., & López, R. A. (2020). The impact of copper exports on economic growth: Evidence from Chile. Resources Policy, 68, 101782. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101782
3. Lee, J., Chen, K., & Liu, X. (2019). Emerging trends in copper demand: Implications for copper porphyry mining. Minerals, 9(10), 322. https://doi.org/10.3390/min9100322
4. Wang, H., Zhang, X., & Wu, Y. (2018). Global copper supply and demand forecast: The economic implications of copper mining. Mineral Economics, 31(2), 199-206. https://doi.org/10.1007/s13563-018-0156-9
5. Arnaud, L., & Gaillard, F. (2020). Sustainable development in copper mining: Challenges and opportunities. Journal of Cleaner Production, 261, 121161. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121161
6. Kurmangaliyev, A., Baimukhanov, A., & Zharikov, A. (2017). The role of Kazakhstan in global copper production. Resources Policy, 52, 189-196. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2017.03.004
7. Baimukhanov, A., Zharikov, A., & Turgumbayev, A. (2020). Geological overview of major copper deposits in Kazakhstan. Geological Journal, 55(7), 3656-3668. https://doi.org/10.1002/gj.3750
8. Zharikov, A., Turgumbayev, A., & Kovalev, I. (2020). The development of the copper mining industry in Kazakhstan. Minerals, 10(5), 444. https://doi.org/10.3390/min10050444
9. Turgumbayev, A., Kovalev, I., & Zhukov, N. M. (2018). Analysis of copper exports from Kazakhstan: Economic implications. Economic Studies Journal, 47(2), 246-261.
10. Kovalev, I., Zhukov, N. M., & Abdulin, A. A. (2021). Climate change and sustainable mining practices in Kazakhstan. Journal of Cleaner Production, 285, 124812. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124812
11. Zhukov, N. M., Abdulin, A. A., Bespaev, Kh. A., Votsalevsky, E. S., Daukeev, S. Zh., & Miroshnichenko, L. A. (1997). Copper deposits of Kazakhstan: Reference book. Almaty: [b.i.].
12. Duzhnikova, Y. V., Kryazheva, T. V., & Toleubek, K. Ye. (2020). Koktaszhal ore field (Central Kazakhstan) research results. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, (3), 5-12. https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-3/005
13. Geologiya Kazakhstana (2001). Geology of Kazakhstan, (1), 41-58.
14. Duzhnikova, Ye. V., Kryazheva, T. V., & Kenzhin, B. M. (2019). The mineral composition of the ores and the conditions of their formation at the Koktaszhal deposit. Bulletin of the East Kazakhstan State Technical University named after D. Serikbayev, 1(83), 3-8. Retrieved from https://www.ektu.kz/files/vestnik/geo1_2019.pdf
15. Chitalin, A. V., Grigoriev, S. V., Korolkova, N. V., & Shcherbakov, D. V. (2024). Porphyry copper and epithermal gold-silver mineralization of the Baemskaya zone. IGEOTECH, (2), 5-25. Retrieved from https://igeotech.ru/wp-content/uploads/2024/06/chitalin-i-dr_baimskaya-zona_2024.pdf
16. Vinogradov, A. P. (1962). Average content of chemical elements in igneous rocks of the Earth. Geokhimiya, (7), 555-571.
17. Glukhan, I.V., & Serykh, V.I. (1996). The Mean Chemical Compositions (Regional Clarkes) of Igneous Rocks of Central Kazakhstan. In V. Shatov, & R. Seltman (Eds.) (1996). Granite-Related Ore Deposits of Central Kazakhstan and Adjacent Areas, (pp. 269-286). SPb.
18. Serykh, V. I., & Kopobayeva, A. N. (2019). Patterns of distribution of rare metal deposits in Central Kazakhstan. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences, 143-150. https://doi.org/10.32014/2019.2518-170X.18
19. Portnov, V. S., Kopobayeva, A. N., Amangeldikyzy, A., & Askarova, N. S. (2019). Patterns of beryllium distribution in rocks of Central Kazakhstan. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, (6), 5-10. https://doi.org/10.29202/nvngu/2019-6/1
20. Portnov, V. S., Kopobayeva, A. N., Amangeldikyzy, A., & Askarova, N. S. (2019). The distribution of beryllium in magmatic rocks of Central Kazakhstan. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences, 2(434), 150-158. https://doi.org/10.32014/2019.2518-170X.49
21. Lerman, A., & Meybeck, M. (Eds.) (1988). Physical and Chemical Weathering in Geochemical Cycles. (NATO Science Series C, Vol. 251). Springer Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-009-3071-1
22. Rollinson, H. R. (1993). Using Geochemical Data: Evaluation, Presentation, Interpretation. London: Longman. ISBN: 9780582060713.
23. Pirajno, F. (2009). Hydrothermal Processes and Mineral Systems. Springer Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8613-7
24. Groves, D. I., & Santosh, M. (2024). Mineral Systems, Earth Evolution, and Global Metallogeny (1 st ed.). Elsevier. https://doi.org/10.1016/C2022-0-02818-X
25. Guilbert, J. M., & Park, C. F. (2007). The Geology of Ore Deposits. Waveland Press. ISBN: 9781577666605.
26. Colman, S. M., & Dethier, D. P. (Eds.) (1986). Rates of Chemical Weathering of Rocks and Minerals. Academic Press. ISBN 9780121814908.
27. White, W. M. (2013). Geochemistry. Wiley-Blackwell. ISBN: 9780470656686.
28. Heinrich, C. A. (2005). The chemistry of hydrothermal tin(-tungsten) ore deposition. Economic Geology, 100(7), 1287-1312. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.100.7.1287
29. Guilbert, J. M., & Park, C. F. Jr. (1986). The Geology of Ore Deposits. W. H. Freeman. https://doi.org/10.1007/BF01041818
30. Ridley, J. (2013). Ore Deposit Geology. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN: 9780521869510.
31. Sillitoe, R. H. (2010). Porphyry copper systems. Economic Geology, 105(1), 3-41. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.105.1.3
Наступні статті з поточного розділу:
- Квантове машинне навчання для злиття багатоканальних оптичних супутникових знімків - 25/10/2025 01:40
- Мінімізація впливу автотранспорту на навколишнє середовище й здоров’я населення агломерацій - 25/10/2025 01:40
- Удосконалення алгоритму визначення компетентності працівників з питань безпеки праці - 25/10/2025 01:40
- Право співробітників гірничо-металургійних підприємств на правову допомогу в умовах воєнного стану - 25/10/2025 01:40
- Вплив топологічних даних на прогнозування енергії руху електромобіля - 25/10/2025 01:40
- Вплив параметрів деформування при прокатці-з’єднанні на механічні властивості алюмінієво-магнієвих композитів із кірігамі-вставками - 25/10/2025 01:40
- Оцінка втомної міцності котла вагона-цистерни з урахуванням корозійних зносів - 25/10/2025 01:40
- DECARBUST: технологія декарбонізації й пилопригнічення для сталого гірничодобувного виробництва - 25/10/2025 01:40
- Вибір технології розробки нерудного кар’єру при змінній глибині та продуктивності за показником собівартості - 25/10/2025 01:40
- Оцінка невизначеності при підрахунку запасів мінеральних ресурсів із використанням геостатистики й моделювання Монте-Карло - 25/10/2025 01:40



