000 10740nla2a2200733 4500
001 344024
005 20231029234512.0
035 _a(RuTPU)RU\TPU\book\374968
035 _aRU\TPU\book\374963
090 _a344024
100 _a20191205d2019 k y0rusy50 ca
101 0 _arus
102 _aRU
135 _adrgn ---uucaa
181 0 _ai
182 0 _ab
200 1 _aГлины тавдинской свиты эоцена: литогеохимические и седиментологические аспекты (Кыштырлинское месторождение, Западная Сибирь)
_fП. В. Смирнов [и др.]
203 _aТекст
_cэлектронный
215 _a1 файл (5826 Kb)
230 _aЭлектронные текстовые данные (1 файл : 5826 Kb)
300 _aЗаглавие с титульного листа
320 _a[Библиогр.: с. 140 (27 назв.)]
330 _aАктуальность. Минеральный состав глин тавдинской свиты изучался неоднократно. Полученные результаты, содержащиеся в геологических отчетах и немногочисленных опубликованных работах, зачастую слабо коррелируются друг с другом. Подобное противоречие вызвано отбором проб для технологических испытаний с различных участков, которые относятся к двум подсвитам, имеющим ряд отличий. Возраст, стратиграфическое положение и химико-минералогические особенности пород, слагающих тавдинскую свиту, остаются дискуссионными и актуальными вопросами, что требует дополнительных исследований. Детальное изучение литологии глин тавдинской свиты принимает важное значение в связи с планами по расширению сырьевой базы и потребностью перепрофилизации части производственных мощностей на выпуск новой товарной продукции. Цель работы: изучение вещественного состава глин тавдинской свиты эоцена Западной Сибири для выявления их генезиса и практического использования Методы: полевые исследования, рентгеноструктурный анализ, рентгенофлуоресцентный анализ, определение огнеупорности, масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой, сканирующая электронная микроскопия, литолого-петрографический анализ в шлифах.
330 _aРезультаты. Представлены результаты исследований химического и минерального составов, особенностей литологии и микростроения глинистых пород из Кыштырлинского участка (Тюменская область). Глинистые породы обладают определенной вариативностью минерального состава, но неизменным остается глинистый слюдистый смешаннослойно-смектитовый матрикс. В нижней подсвите глинистая масса пород сложена преимущественно иллитом и смешанослойными образованиями иллит-смектитового состава. Глины верхней подсвиты больше соответствуют каолинит-иллит-монтмориллонитовому типу с примесями пирита, минералов кремнезёма, сульфатов, карбонатов и органического вещества. Формирование таких смешаннослойных масс, вероятно, обусловлено трансформацией обломочных минералов и первичного глинистого субстрата. Установленное распределение редкоземельных элементов индицирует существенные изменения в восстановительно-окислительных условиях морского бассейна на различных этапах его существования. Изученные глины рассматриваются как полиминеральные.
330 _aRelevance. Mineral composition of Tavda formation clays has been studied repeatedly. The results obtained in geological reports and few published works are often poorly correlated with each other. Such a contradiction is caused by sampling for technological tests from different areas, which belong to two subformations, which have a number of differences. The age, stratigraphic position, and chemical and mineralogical features of the Tavda formation remain debatable and relevant issues, which requires additional study. A detailed study of the lithology of Tavda formation clays assumes importance in relation to the plans to expand the resource base and the need to re- profile the part of manufacturing capacity for the production of new commercial products. The main aim of the research is precise studies of material composition of the bulk samples from the lower and upper subformations of the Tavda formation Methods: field studies, X-ray diffraction, X-ray fluorescence analysis, determination of refractoriness, inductively coupled plasma mass spectrometry, scanning electron microscopy, lithological and petrographic analysis in thin sections.
330 _aResults. The paper presents the results of the studies of chemical and mineralogical compositions, features of lithology and microstructure of clay rocks from the Kyshtyrlinskiy site (Tyumen region). Clay rocks have a certain variability of mineral composition: but the clay mica mixed-layer-smectite matrix is constant. In the lower part, the clay rock mass is composed mainly of mica and mixed-layer illite-smectite formations. The upper subformation clays are more closely related to the kaolin-mica-montmorillonite type with admixtures of pyrite, silica, sulfates, carbonates and organic substances. The formation of such mixed-layer masses is probably due to degradation of detrital minerals and the primary clay substrate. The established distribution of rare earth elements indicates significant changes in the redox conditions of the marine basin at various stages of its existence. The studied clay is considered as bentonite-like.
453 _tEocene tavda formation clays: lithogeochemical and sedimentological aspects (Kyshtyrlinskoe deposit, West Siberia)
_otranslation from Russian
_fP, V. Smirnov [et al.]
_cTomsk
_nTPU Press
_d2015-
_d2019
453 _tBulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering
453 _tVol. 330, № 11
461 1 _0(RuTPU)RU\TPU\book\312844
_x2413-1830
_tИзвестия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов
_fНациональный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)
_d2015-
463 1 _0(RuTPU)RU\TPU\book\374923
_tТ. 330, № 11
_v[С. 130-144]
_d2019
610 1 _aглины
610 1 _aглинистые минералы
610 1 _aтавдинская свита
610 1 _aэоцен
610 1 _aнеметаллические полезные ископаемые
610 1 _aЗападная Сибирь
610 1 _aэлектронный ресурс
610 _aclay
610 _aclay minerals
610 _aTavda formation
610 _aEocene
610 _anon-metallic minerals
610 _aWestern Siberia
701 1 _aСмирнов
_bП. В.
_gПавел Витальевич
_6z01712
701 1 _aДерягина
_bО. И.
_gОксана Ивановна
_6z02712
701 1 _aНовоселов
_bА. А
_gАндрей Андреевич
_6z03712
701 1 _aТрубин
_bЯ. С.
_gЯрослав Сергеевич
_6z04712
701 1 _aБаталин
_bГ. А.
_gГеоргий Александрович
_6z05712
701 1 _aГареев
_bБ. И.
_gБулат Ирекович
_6z06712
701 1 _aПлюснин
_bА. в.
_gАлексей Владимирович
_6z07712
712 0 2 _aТюменский индустриальный университет (ТюмИУ)
_c(2016- )
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\col\21621
_6z01701
712 0 2 _aТюменский государственный университет (ТюмГУ)
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\col\4661
_6z01701
712 0 2 _aООО «Западно-Сибирский геологический центр»
_6z02701
712 0 2 _aТюменский индустриальный университет (ТюмИУ)
_c(2016- )
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\col\21621
_6z03701
712 0 2 _aТюменский государственный университет (ТюмГУ)
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\col\4661
_6z03701
712 0 2 _aТюменский индустриальный университет (ТюмИУ)
_c(2016- )
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\col\21621
_6z04701
712 0 2 _aКазанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
_c(2010- )
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\col\17956
_6z05701
712 0 2 _aКазанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
_c(2010- )
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\col\17956
_6z06701
712 0 2 _aПермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ)
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\col\17954
_6z07701
801 2 _aRU
_b63413507
_c20191213
_gRCR
856 4 _uhttp://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/57107/1/bulletin_tpu-2019-v330-i11-14.pdf
856 4 _uhttps://doi.org/10.18799/24131830/2019/11/2357
942 _cCF