2025 Vol. 52, No. 4
Article Contents

LIU Jinlong, DONG Cunjie, ZHOU Yongheng, LI Zhumin. 2025. Geologic setting and principal metal mineral resources distribution regularities of Russian[J]. Geology in China, 52(4): 1287-1312. doi: 10.12029/gc20220902001
Citation: LIU Jinlong, DONG Cunjie, ZHOU Yongheng, LI Zhumin. 2025. Geologic setting and principal metal mineral resources distribution regularities of Russian[J]. Geology in China, 52(4): 1287-1312. doi: 10.12029/gc20220902001

Geologic setting and principal metal mineral resources distribution regularities of Russian

    Fund Project: Supported by the project of China Geological Survey (No.DD20221806).
More Information
  • Author Bio: LIU Jinlong, male, born in 1988, senior engineer, mainly engaged in regional geological mineral survey and research; E-mail: liujinlong0815@yeah.net
  • Corresponding author: DONG Cunjie, male, born in 1969, senior engineer, mainly engaged in mineral prospecting and regional mineralization research; E-mail: 992297475@qq.com
  • 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.

  • 加载中
  • [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).

    Google Scholar

    [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).

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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).

    Google Scholar

    [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).

    Google Scholar

    [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).

    Google Scholar

    [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).

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [14] Алексеев В И. 2020. Глубинное строение и геодинамические условия гранитоидного магматизма Востока России[J]. Записки Горного института, 243: 259−265.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [16] Апухтина И В. 2006. Закономерности пространственного размещения богатых железных руд Яковлевского месторождения[J]. Записки Горного института, 167(2): 7−9.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [18] Ахмедов С Б, Исаков Д А. 2016. Полезные ископаемые республики Саха (Якутия)[J]. Инновационная наука, 4–5(16): 14–17.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [22] Блохин В А, Прожерова И А. 2002. Геохимическая характеристика Михеевского молибденово–медного месторождения[J]. Известия Уральского государственного горного университета, 15: 110−118.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [26] Волкова Л С. 2017. О республиканском информационно–аналитическом центре экологического мониторинга[J]. Арктика XXI век. Естественные науки, 1(5): 32−37.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [36] Гзогян Т Н. 2010. неоднородности магнетита месторождений КМА[J]. Горный информационно–аналитический бюллетень (научно–технический журнал), 5: 256−259.

    Google Scholar

    [37] Гзогян Т Н. 2001. Состав и свойства магнетита Михайловского месторождения[J]. Горный информационно–аналитический бюллетень (научно–технический журнал), 12: 20−25.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [42] Грязнов О Н. 2014. Факторы инженерно–геологических условий Урала. Региональные геологические факторы[J]. Известия Уральского государственного горного университета, 3(35): 30−50.

    Google Scholar

    [43] Гурман М А, Полтарецкая А Е. 2013. Технологические исследования первичных медно–порфировых руд Малмыжского месторождения[J]. Проблемы недропользования, 2(21): 94−100.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [46] Дмитрий Д П. 2020. На эльгинском месторождении[J]. Наука и техника в Якутии, 2(39): 14−16.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [50] Дунаев В А, Игнатенко И М. 2010. Геолого–структурные типы метаморфогенных железорудных месторождений[J]. Региональные геосистемы, 15(86).

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [52] Елохин В А, Битов А В. 2004. Геохимические особенности Коклановского вольфрам–молибденового месторождения[J]. Известия Уральского государственного горного университета, 4: 110−119.

    Google Scholar

    [53] Еремин Н А, Шабалин Н А. 2017. Нефтегазовый потенциал северной части сибирской платформы[J]. Актуальные проблемы нефти и газа, 4(19): 8.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [56] Зиновьев Ю И. 2007. Закономерности пространственного размещения окисленных руд Удоканского месторождения[J]. Горный информационно–аналитический бюллетень (научно–технический журнал), 1(12): 180−185.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [59] Ибламинов Р Г. 2022. Геолого-промышленные типы месторождений. Титаномагнетит-ильменитовый тип[J]. Вестник Пермского университета. Геология, 21(1): 51−71.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [63] Ильченко В О, Антонов А В. 2004. Околорудные метасоматиты Павловского полиметаллического месторождения (архипелаг Новая Земля)[J]. Записки Горного института, 159(1): 13−16.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [71] Козлов А В, Степанов В А. 2002. Основы анализа структуры минерально–сырьевого комплекса Северо–Западного региона[J]. Записки Горного института, 151: 153−158.

    Google Scholar

    [72] Козлова И М. 2013. Талнахское месторождение в условиях рудника «Комсомольский»[J]. Горный информационно–аналитический бюллетень (научно–технический журнал), 3: 40−41.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [76] Корель В Г. 1953. Контактовый метаморфизм Шерегешевского железнорудного месторождения в Горной Шории[J]. Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов, 74: 123−128.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [78] Корчагина Д А. 2018. Минерально–сырьевая база свинца и цинка Забайкальского края[J]. Руды и металлы, 3: 4−15.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [82] Кузнецов А Ж. 2001. Ритмично–слоистые магнетитовые руды Гороблагодатского железорудного месторождения на среднем Урале[J]. Известия Уральского государственного горного университета, 13: 140−142.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [91] Лихачев А П. 2020. Опоискованность Норильского района и возможности открытия в нём новых Pt–Cu–Ni месторождений[J]. Отечественная геология, 2: 3−16.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [93] Лобанова Т В, Васильева Е В. 2010. Короткопериодные смещения на границах тектонических разломов Таштагольского месторождения[J]. Интерэкспо Гео–Сибирь, 2(2): 147−151.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [98] Макулов В Б. 2016. Тектоническое строение Наталкинского золоторудного месторождения[J]. Символ науки, 8: 19−20.

    Google Scholar

    [99] Марущенко Л И. 2013. Минералогия пропилитов крупного медно–порфирового месторождения Песчанка (Западная Чукотка)[J]. Вестник Московского университета. Серия 4. Геология, 2: 22−30.

    Google Scholar

    [100] Мезенцев С Е. 2014. Минералого–геохимические особенности руд Удоканского месторождения[J]. Науки о Земле и недропользование, 4(47): 14−19.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [104] Митрофанов Н П. 2018. Геодинамические проблемы металлогении олова, вольфрама, молибдена[J]. Отечественная геология, 6: 3−13.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [107] Мурзабекова А Т. 2018. Гайское месторождение колчеданных руд[J]. Современные проблемы территориального развития, 3: 11.

    Google Scholar

    [108] Некрасов Е М, Некрасов А Е. 2021. Типы, строение и размещение трещинных золоторудных гнёзд[J]. Отечественная Геология, 1: 62−75.

    Google Scholar

    [109] Нестеренко М Р. 2020. Строение и состав пикритовых габбро-долеритов центральной части октябрьского месторождения[J]. Отечественная геология, 6: 39−47.

    Google Scholar

    [110] Никанюк Т, Мальцева Г Д. 2008. Вещественный состав руд золоторудного месторождения Купол[J]. Науки о Земле и Недропользование, 33(7): 50−57.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [112] Никифорова З С. 2016. Перспективы золотоносности востока Сибирской платформы[J]. Природные ресурсы Арктики и Субарктики, 4(84): 25−34.

    Google Scholar

    [113] Никулин И И. 2016. Об условиях образования богатых железных руд Курской магнитной аномалии[J]. Региональные геосистемы, 35(11): 158−164.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [116] Павленко Ю В. 2015. Пришилкинская минерагеническая зона: рудные районы и узлы[J]. Вестник Забайкальского государственного университета, 1(116): 50−65.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [126] Радомский С М, Радомская В И. 2019. Платиновые металлы на Бамском золоторудном месторождении Верхнего Приамурья[J]. Георесурсы, 21(1): 26−30.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [131] Савельев Д Е, Блинов И А. 2020. Благороднометальная минерализация в апатит-титаномагнетитовых рудах суроямского массива (средний урал)[J]. Георесурсы, 22(4): 98−100.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [135] Салихов В С. 2011. Особенности минерагении Кодаро–Удоканского рифтогена[J]. Вестник Забайкальского государственного университета, 3: 77−84.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [143] Сорокин А П. 2001. Новые подходы к оценке нефтегазоносности осадочных бассейнов Верхнего Приамурья[J]. Региональные проблемы, 5: 13−20.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [153] Хаин В. Е. 2019. Геологическое строение. Большая российская энциклопедия[R]. Электронная версия.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [159] Чубаров С А. 1971. Характер распределения золота в жилах николаевского месторождения (центральное забайкалье)[J]. Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов, 217: 228−231.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [161] Шаймаков А Б. 2021. Тектоническое строение ярегского нефтяного месторождения[J]. Вестник магистратуры, 114: 8−9.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [163] Юшманов Ю П, Верещаков В В. 2007. Платиноносность золото–медно–порфировых руд месторождения Лазурное, Приморье[J]. Региональные проблемы, 8: 106−109.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

    [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.

    Google Scholar

  • 加载中
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

Figures(6)

Tables(10)

Article Metrics

Article views(27) PDF downloads(0) Cited by(0)

Access History

Other Articles By Authors

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint