<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">geores</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Георесурсы</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Georesources</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">1608-5043</issn><issn pub-type="epub">1608-5078</issn><publisher><publisher-name>Georesursy LLC</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.18599/grs.2022.1.5</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">geores-154</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ГЕОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ПОИСК И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>GEOLOGICAL AND GEOCHEMICAL RESEARCH, PROSPECTING AND EXPLORATION OF DEPOSITS</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Алюминий в кварце месторождения золота Дарасун (Восточное Забайкалье, Россия)</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Aluminum in quartz of the Darasun gold deposit (Eastern Transbaikal region, Russia)</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Раков</surname><given-names>Л. Т.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Rakov</surname><given-names>L. T.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Леонид Тихонович Раков – доктор геол.-мин. наук, ведущий научный сотрудник лаборатории геологии рудных месторождений</p><p>119017, Москва, Старомонетный пер., д. 35 Тел: +7(495)230-84-44</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Leonid T. Rakov – DSc (Geology and Mineralogy), Leading Researcher, Laboratory of Geology of Ore Deposits</p><p>35, Staromonetny Lane, Moscow, 119017</p></bio><email xlink:type="simple">rakovlt@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Прокофьев</surname><given-names>В. Ю.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Prokofiev</surname><given-names>V. Y.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Всеволод Юрьевич Прокофьев – доктор геол.-мин. наук, зав. лабораторией геохимии</p><p>119017, Москва, Старомонетный пер., д. 35</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Vsevolod Y. Prokofiev – DSc (Geology and Mineralogy), Head of the Laboratory of Geochemistry</p><p>35, Staromonetny Lane, Moscow, 119017</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Минервина</surname><given-names>Е. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Minervina</surname><given-names>E. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Елена Анатольевна Минервина – младший научный сотрудник лаборатории анализа минерального вещества</p><p>119017, Москва, Старомонетный пер., д. 35</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Elena A. Minervina – Junior Researcher, Laboratory of Mineral Substance Analysis</p><p>35, Staromonetny Lane, Moscow, 119017</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Зорина</surname><given-names>Л. Д.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Zorina</surname><given-names>L. D.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Лидия Дмитриевна Зорина – канд. геол.-мин. наук, гл. специалист</p><p>664033, Иркутск, ул. Фаворского, д. 1а</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Lidiya D. Zorina – PhD (Geology and Mineralogy), Chief Researcher</p><p>1a, Favorsky st., Irkutsk, 664033</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy and Geochemistry of the Russian Academy of Sciences</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Vinogradov Institute of Geochemistry of Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2022</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>14</day><month>04</month><year>2024</year></pub-date><volume>24</volume><issue>1</issue><fpage>51</fpage><lpage>61</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Раков Л.Т., Прокофьев В.Ю., Минервина Е.А., Зорина Л.Д., 2024</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Раков Л.Т., Прокофьев В.Ю., Минервина Е.А., Зорина Л.Д.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Rakov L.T., Prokofiev V.Y., Minervina E.A., Zorina L.D.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.geors.ru/jour/article/view/154">https://www.geors.ru/jour/article/view/154</self-uri><abstract><p>Методами электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) и лазерной абляции (ЛА) изучены образцы кварца, отобранные из рудных жил месторождения золота Дарасун (Восточное Забайкалье, Россия). Цель исследований состояла в выяснении характера поведения примеси Al при кристаллизации кварца и его последующей рекристаллизации. Результаты исследований были использованы для оценки генетической информативности содержаний примеси алюминия в рудном кварце.Проводилось раздельное изучение закономерностей распределения Al в областях совершенной кристаллической структуры и в зонах дефектности кварца. В областях упорядоченной структуры содержание алюминия NAl устанавливалось по концентрации парамагнитных Al−O− -центров, связанных с присутствием изоморфных ионов Al3+. О содержании примеси Al в зонах дефектности судили по разности между валовыми концентрациями алюминия CAl в кварце и значениями NAl. Принималась во внимание, что на интенсивность и направленность исследуемых процессов могут влиять температура образования кварца и степень его рекристаллизации. Температура образования кварца оценивалась по значениям концентраций изоморфного титана, а степень рекристаллизации – по содержанию лития CLi в минерале.Обнаружено, что количество Al, локализованное в зонах дефектности кварца, на порядок выше того, который присутствует в зонах совершенной кристаллической структуры. Показано, что данное явление объясняется высокой способностью дефектных зон захватывать примесь Al при кристаллизации кварца. Количество захваченного кварцем алюминия резко возрастает с повышением температуры образования минерала.В областях совершенной кристаллической структуры наблюдается иная картина − захват примеси при кристаллизации протекает с низкой интенсивностью и не столь критически зависит от температуры. Установлено, что при рекристаллизации кварца примесь Al в рассматриваемых зонах ведет себя по-разному: в областях упорядоченной структуры продолжается захват примеси Al, в зонах дефектности при высоких значениях CAl, наоборот, может происходить вынос Al из кварца.На основе полученных данных определены области использования содержаний примеси алюминия в качестве типоморфного признака рудного кварца. Концентрации изоморфной примеси Al пригодны для применения в случаях низких температур рудообразования, а ее валовые содержания CAl имеют перспективу более широкого использования. Отмечается, что характерным признаком для кварца из зон высокой продуктивности является отрицательный угол наклона графика зависимости CAl(CLi).</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Quartz samples taken from the ore veins of the Darasun gold deposit (Eastern Transbaikalia, Russia) were studied using electron paramagnetic resonance (EPR) and laser ablation (LA) methods. The purpose of the research was to clarify the behavior of the Al impurity during quartz crystallization and its subsequent recrystallization. The results of the research were used to determine the genetic informativeness of the Al impurities concentration in ore quartz.A separate study of the regularities of the distribution of Al impurity in the regions of crystalline structure and in the zones of crystal lattice distortions was carried out. In the regions of crystalline structure, the Al impurity concentration NAL was determined by the concentration of paramagnetic Al–O– -centers associated with the presence of substitutional Al3+ ions. The content of the Al impurity in the zones of crystal lattice distortions was judged by the difference between the gross concentrations of aluminum CAl and the values of NAL. It was taken into account that the intensity and direction of the studied processes can be influenced by the temperature of quartz formation and the degree of its recrystallization. The temperature of quartz formation was estimated by the values of Ti impurity concentration, and the degree of recrystallization was estimated by the content of Li impurity CLi in the mineral.It was found that the amount of Al impurity localized in the zones of crystal lattice distortions is an order of magnitude higher than that present in the zones of crystalline structure. It is shown that this phenomenon is explained by the high ability of the zones of crystal lattice distortions to capture of Al impurity during quartz crystallization. The amount of Al impurity trapped by quartz increases sharply with an increase in the temperature of the mineral formation. In areas of regions of crystalline structure, a different picture is observed − impurity capture during crystallization proceeds with low intensity and is not so critically dependent on temperature.It was found that the Al impurity in the considered zones behaves differently during quartz recrystallization. If Al impurity capture continues in the regions of crystalline structure, then Al impurity removal from quartz can occur in the zones of crystal lattice distortions at high CAl values.Based on the data obtained, the areas of use of aluminum impurity contents as a typomorphic feature of ore quartz were determined. The Al impurity concentrations proved to be suitable for use in cases of low ore formation temperatures, and its gross CAl contents have the prospect of wider use. It is noted that a characteristic feature for quartz from high productivity zones is a negative angle of slope of the CAl(CLi) dependence plot.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>кварц</kwd><kwd>месторождение золота Дарасун</kwd><kwd>методы ЭПР и ЛА</kwd><kwd>примесь алюминия</kwd><kwd>кристаллизация</kwd><kwd>рекристаллизация</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>quartz</kwd><kwd>Darasun gold deposit</kwd><kwd>EPR and LA methods</kwd><kwd>Al impurity</kwd><kwd>crystallization</kwd><kwd>recrystallization</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">Исследования выполнялись в рамках Базовой темы ИГЕМ РАН «Главные особенности рудообразующих систем магматогенных месторождений Au, Ag – Mo, Re, W, Cu, Zn – Cu, Ni, PGE в разных геолого-тектонических обстановках» при частичной поддержке гранта РФФИ №19-05-00476.</funding-statement><funding-statement xml:lang="en">The research was carried out within the framework of the Basic topic of IGEM RAS “Main features of ore-forming systems of magmatogenic deposits Au, Ag–Mo, Re, W, Cu, Zn–Cu, Ni, PGE in different geological and tectonic settings” with partial support of RFBR grant No. 19-05-00476.</funding-statement></funding-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бершов Л.В., Крылова М.Д., Сперанский А.В. (1975). Электроннодырочные центры O− -Al3+ и Ti3+ в кварце как показатель температурных условий регионального метаморфизма. Изв. АН СССР, сер. геол., 10, с. 113–117.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bershov L.V., Krylova M.D., Speransky A.V. (1975). Electron-hole centers of O-Al3+ and Ti3+ in quartz as an indicator of temperature conditions of regional metamorphism. Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Geol., 10, pp. 113–117. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Горячев Н.А. (1984). Типоморфные особенности жильного кварца месторождений золото-кварцевой малосульфидной формации (Верхояно-Колымская складчатая область). Дис. канд. геол.-мин. наук. Якутск, 210 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Botis S.M., Pan Y. (2018). Theoretical calculations of [AlO4/M+]0 defects in quartz and crystal-chemical controls on the uptake of Al.  Mineralogical Magazine, 73(4), pp. 537–550. https://doi.org/10.1180/minmag.2009.073.4.537</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Григорьев Д.П., Жабин А.Г. (1975). Онтогения минералов. М.: Наука, 339 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Chernyshev I.V., Prokofiev V.Yu., Bortnikov N.S., Chugaev A.V., Goltsman Yu.V., Lebedev V.A., Larionova Yu.O., Zorina L.D. (2014). Age of granodiorite porphyry and beresite from the Darasun gold field, eastern Transbaikal region, Russia. Geo. Ore Deposits, 56, pp. 1–14. (In Russ.) https://doi.org/10.1134/S1075701514010036</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Дерский Л. (2015). ЭПР-характеристики кварца золоторудного месторождения Мурунтау (Узбекистан). Минералогический сборник, 65(2), с. 93–98.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dersky L. (2015). EPR-quartz characteristics of the Muruntau gold deposit (Uzbekistan). Mineralogichesky sbornik, 65(2), pp. 93–98. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Костов Р.И. (1984). Спектроскопическое исследование кварца различного генезиса из Родопского срединного массива (НРБ). Дис. канд. геол.-мин. наук. Москва, 184 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Fedushchenko S.V. (2004). Structural impurities in industrial vein quartz and rock-forming quartz of granitoids. Abstract cand. geol. and min. sci. diss. Moscow: MSU, 20 p. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лютоев В.П., Макеев А.Б. (2013). Структурные элементы-примеси в кварце песчаников Пижемской депрессии (Средний Тиман). Литосфера, 4, с. 110−120.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Goryachev N.A. (1984). Typomorphic features of vein quartz deposits of the gold-quartz low-sulfide formation (Verkhoyano-Kolyma folded region). Cand. geol. and min. sci. diss. Yakutsk: Institute of Geology of the Yakut branch of the SB of the USSR Academy of Sciences, 210 p. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ляхов Ю.В., Дмитриев Л.К. (1975). Физико-химические условия минералообразования на Дарасунском золоторудном месторождении (Восточное Забайкалье) по включениям в минералах. Минералогический сборник, 29(4), с. 17–22.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Grigoriev D. P., Zhabin A. G. (1975). Ontogeny of minerals. Moscow: Nauka, 339 p. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Машковцев Р. И. (2009). Структура и электронное состояние собственных дефектов и примесей в кристаллах кварца, берилла и КТА по данным электронного парамагнитного резонанса и оптической спектроскопии. Автореф. дис. д. физ.-мат. наук. Новосибирск: Институт геологии и минералогии СО РАН, 34 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Iwasaki H., Iwasaki F., Oliveira V.A.R., Hummel D.C.A., Pasquali M.A., Guzzo P.L., Watanabe N., Suzuki C.K. (1991). Impurity content characterization of Brazilian quartz lascas. Jpn. J. Appl. Rhys., 30(7), pp. 1489−1495. https://doi.org/10.1143/JJAP.30.1489</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Прокофьев В.Ю., Бортников Н.С., Зорина Л.Д., Куликова З.И., Матель Н.Л., Колпакова Н.Н., Ильина Г.Ф. (2000). Генетические особенности золото-сульфидного месторождения Дарасун (Восточное Забайкалье, Россия). Геология руд. месторождений, 42(6), с. 526–548.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Iwasaki F., Iwasaki H. (1993). Impurity species in synthetic and Brazilian natural quartz. Jpn. J. Appl. Rhys., 32(2), pp. 893−901. https://doi.org/10.1143/JJAP.32.893</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Прокофьев В.Ю., Бортников Н.С., Коваленкер В.А., Винокуров С.Ф., Зорина Л.Д., Чернова А.Д., Кряжев С.Г., Краснов А.Н., Горбачева С.А. (2010). Золоторудное месторождение Дарасун (Восточное Забайкалье, Россия): химический состав, распределение редких земель, изучение стабильных изотопов углерода и кислорода в карбонатах рудных жил. Геология руд. месторождений, 52(2), с. 91–125.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kostov R.I. (1984). Spectroscopic study of quartz of various genesis from the Rhodope Median massif (NRB). Cand. geol. and min. sci. diss. Moscow, 184 p. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Прокофьев В.Ю., Зорина Л.Д. (1996). Флюидный режим Дарасунской рудно-магматической системы (Восточное Забайкалье) по данным исследования флюидных включений. Геология и геофизика, 37(5), с. 50–61.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lyakhov Yu.V., Dmitriev L.K. (1975). Physico-chemical conditions of mineral formation at the Darasun gold deposit (Eastern Transbaikalia) by inclusions in minerals. Mineralogichesky sbornik, 29(4), pp. 17–22. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Раков Л.Т. (2009). Влияние щелочных ионов на изоморфизм алюминия и титана в кварце. Геохимия, 9, с. 1000–1005.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lyutoev V.P., Makeev A.B. (2013). Structural elements are impurities in quartz sandstones of the Pyzhem depression (Middle Timan). Lithosphere, 4, pp. 110–120. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Раков Л.Т., Дубинчук В.Т., Скамницкая Л.С., Щипцов В.В. (2016). Подвижные примеси в кварце Карело-Кольского региона. Труды Карельского научного центра РАН, сер. геология докембрия, 10, с. 100–118.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mashkovtsev R. I. (2009). Structure and electronic state of intrinsic defects and impurities in quartz, beryl and KTA crystals according to electron paramagnetic resonance and optical spectroscopy. Abstract Dr. phys. and math. sci. diss. Novosibirsk: Institute of Geology and Mineralogy SB RAS. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Раков Л.Т., Киселева Г.Д., Коваленкер В.А. (2020). Генетический анализ кварца золотоносного W-Мо-порфирового месторождения Бугдаинское (Восточное Забайкалье, Россия) на основе изучения методом ЭПР. Разведка и охрана недр, 2, с. 63−75.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">O’Brien M.C.M. (1955). The structure of the colour centres in smoky quartz. Proc. R. Soc. (Lond.), A231, pp. 404–414. https://doi.org/10.1098/rspa.1955.0183</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Раков Л.Т. (2006). Механизмы изоморфизма в кварце. Геохимия, 10, с. 1085–1096.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pankrath R., Florke O.W. (1994). Kinetics of Al-Si exchange in low and high quartz: calculation of Al diffusion coefficients. Eur. J. Mineral., 6, pp. 435–457. https://doi.org/10.1127/ejm/6/4/0435</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Раков Л.Т. (2007). Научные основы применения структурных дефектов в кварце в качестве индикатора минералообразования. Дис. д. геол.-мин. наук. Москва, 329 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Prokofiev V.Yu., Garofalo P.S., Bortnikov N.S., Kovalenker V.A., Zorina L.D., Grichuk D.V., Selektor S.L. (2010). Fluid Inclusion Constraints on the Genesis of Gold in the Darasun District (Eastern Transbaikalia), Russia. Economic Geology, 105(2), pp. 395–416. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.105.2.395</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Раков Л.Т., Прокофьев В.Ю., Зорина Л.Д. (2019a). Элементыпримеси в кварце месторождений золота Дарасунского рудного поля (Восточное Забайкалье, Россия): данные электронного парамагнитного резонанса. Геология руд. месторождений, 61(2), с. 72−92.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Prokofiev V.Yu., Bortnikov N.S., Kovalenker V.A., Vinokurov S.F., Zorina L.D., Chernova A.D., Kryazhev S.G., Krasnov A.N., Gorbacheva S.A. (2010). The Darasun gold deposit, Eastern Transbaikal region: Chemical composition, REE patterns, and stable carbon and oxygen isotopes of carbonates from ore veins. Geo. Ore Deposits, 52, pp. 81–113.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Раков Л.Т., Прокофьев В.Ю., Зорина Л.Д. (2019b)/ Ионыкомпенсаторы H+ и Li+ в структурных каналах кварца месторождений золота Дарасунского рудного поля (Восточное Забайкалье, Россия): данные электронного парамагнитного резонанса. Геология руд. месторождений, 61(1), с. 75−96.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Prokofiev V.Yu., Bortnikov N.S., Zorina L.D., Kulikova Z.I., Matel N.L., Kolpakova N.N., Ilyina G.F. (2000). Genetic features of the Darasun goldsulfide deposit (Eastern Transbaikalia, Russia). Geo. Ore Deposits, 42(6), pp. 526–548. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Раков Л.Т., Шурига Т.Н. (2009). Структурно-динамическое состояние как генетический критерий кварца. Геохимия, 10, с. 1086–1102.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Prokofiev V.Yu., Zorina L.D. (1996). Fluid regime of the Darasun oremagmatic system (Eastern Transbaikalia) according to the study of fluid inclusions. Geology and Geophysics, 37(5), pp. 50–61. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сокерина Н.В., Котова Е.Н., Шанина С.Н., Голубев Е.А. (2008). Особенности формирования золоторудных и незолоторудных кварцевых жил проявления Синильга, Приполярный Урал. Вестник Ин-та геологии Коми НЦ центра УрО РАН, 3, с. 7–10.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rakov L.T. (2009). The effect of alkaline ions on the isomorphism of aluminum and titanium in quartz. Geochemistry International, 47, pp. 942–947.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ставров О.Д., Моисеев Б.М., Раков Л.Т. (1978). Исследование зависимости между концентрациями алюминиевых центров и содержанием в природных кварцах щелочных элементов. Геохимия, 3, с. 333–339.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rakov L.T., Dubinchuk V.T., Skamnitskaya L.S., Shchiptsov V.V. (2016). Mobile impurities in quartz of the Karelo-Kola region. Proceedings of the Trudy Karel’skogo nauchnogo tsentra RAN, ser. geologiya dokembriya, 10, pp. 100–118. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Тимофеевский Д.А. (1972). Геология и минералогия Дарасунского золоторудного региона. М.: Недра.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rakov L.T., Kiseleva G.D., Kovalenker V.A. (2020). Genetic analysis of quartz from the Bugdainskoye gold-bearing W-MO-porphyry deposit (Eastern Transbaikalia, Russia) based on EPR study. Razvedka i okhrana nedr, 2, pp. 63–75. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit23"><label>23</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Федющенко С.В. (2004). Структурные примеси в промышленном жильном кварце и породообразующем кварце гранитоидов. Автореф. дис. канд. геол-мин. наук. М.: МГУ, 20 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rakov L.T. (2006). Mechanisms of isomorphism in quartz. Geochemistry International, 44, pp. 1004–1014. https://doi.org/10.1134/S0016702906100053</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit24"><label>24</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Чернышев И.В., Прокофьев В.Ю., Бортников Н.С., Чугаев А.В., Гольцман Ю.В., Лебедев В.А., Ларионова Ю.О., Зорина Л.Д. (2014). Возраст гранодиорит-порфиров и березитов Дарасунского золоторудного поля (Восточное Забайкалье, Россия). Геология руд. месторождений, 56(1), с. 3–18. https://doi.org/10.7868/S0016777014010031</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rakov L.T. (2007). Scientific foundations of the use of structural defects in quartz as an indicator of mineral formation. Dr. geol.-min. sci. diss. Moscow: VIMS. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit25"><label>25</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Botis S.M., Pan Y. (2018). Theoretical calculations of [AlO4/M+]0 defects in quartz and crystal-chemical controls on the uptake of Al. Mineralogical Magazine, 73(4), pp. 537–550. https://doi.org/10.1180/minmag.2009.073.4.537</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rakov, L.T., Prokofiev, V.Y. &amp; Zorina, L.D. (2019a). Impurity Elements in Quartz from Gold Deposits of the Darasun Ore Field (Eastern Transbaikalia, Russia): Electron Paramagnetic Resonance Data. Geol. Ore Deposits, 61, pp. 162–184. https://doi.org/10.1134/S107570151902003X</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit26"><label>26</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Iwasaki H., Iwasaki F., Oliveira V.A.R., Hummel D.C.A., Pasquali M.A., Guzzo P.L., Watanabe N., Suzuki C.K. (1991). Impurity content characterization of Brazilian quartz lascas. Jpn. J. Appl. Rhys., 30(7), pp. 1489−1495. https://doi.org/10.1143/JJAP.30.1489</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rakov, L.T., Prokofiev, V.Y. &amp; Zorina, L.D. (2019b). H+ and Li+ Charge Compensator Ions in Structural Channels of Quartz from Gold Deposits of the Darasun Gold Ore Field (Eastern Transbaikalia, Russia): Electron Paramagnetic Resonance Data. Geol. Ore Deposits, 61, pp. 74–97. https://doi.org/10.1134/S1075701519010057</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit27"><label>27</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Iwasaki F., Iwasaki H. (1993). Impurity species in synthetic and Brazilian natural quartz. Jpn. J. Appl. Rhys., 32(2), pp. 893−901. https://doi.org/10.1143/JJAP.32.893</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rakov L.T., Shuriga T.N. (2009). The structural dynamic state of quartz as a criterion of its genesis. Geochem. Int., 47, 1021. https://doi.org/10.1134/S0016702909100061</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit28"><label>28</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">O’Brien M.C.M. (1955). The structure of the colour centres in smoky quartz. Proc. R. Soc. (Lond.), A231, pp. 404–414. https://doi.org/10.1098/rspa.1955.0183</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sokerina N.V., Kotova E.N., Shanina S.N., Golubev E.A. (2008). Features of the formation of gold-ore and non-gold-ore quartz veins in the Sinilga, Circumpolar Urals. Vestnik In-ta geologii Komi NTs tsentra UrO RAN, 3, pp. 7–10. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit29"><label>29</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Pankrath R., Florke O.W. (1994). Kinetics of Al-Si exchange in low and high quartz: calculation of Al diffusion coefficients. Eur. J. Mineral., 6, pp. 435–457. https://doi.org/10.1127/ejm/6/4/0435</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Stavrov O.D., Moiseev B.M., Rakov L.T. (1978). Investigation of the relationship between the concentrations of aluminum centers and the content of alkaline elements in natural quartz. Geokhimiya, 3, pp. 333–339. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit30"><label>30</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Prokofiev V.Yu., Garofalo P.S., Bortnikov N.S., Kovalenker V.A., Zorina L.D., Grichuk D.V., Selektor S.L. (2010). Fluid Inclusion Constraints on the Genesis of Gold in the Darasun District (Eastern Transbaikalia), Russia. Economic Geology, 105(2), pp. 395–416. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.105.2.395</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Tailby N.D., Cherniak D.J., Watson E.B. (2018). Al diffusion in quartz. American Mineralogist, 103(6), pp. 839–847. https://doi.org/10.2138/am-2018-5613</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit31"><label>31</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Tailby N.D., Cherniak D.J., Watson E.B. (2018). Al diffusion in quartz. American Mineralogist, 103(6), pp. 839–847. https://doi.org/10.2138/am-2018-5613</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Timofeevsky D.A. (1972). Geology and mineralogy of the Darasun gold ore region. Moscow: Nedra. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit32"><label>32</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Urai J.L., Means W.D., Lister G.S. (1986). Dynamic recrystallization of minerals. In: Hobbs B.E., Heard H.C. (Eds.). Mineral and rock deformation: laboratory studies. Geophysical monograph, 36, pp. 161–199. https://doi.org/10.1029/GM036p0161</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Urai J.L., Means W.D., Lister G.S. (1986). Dynamic recrystallization of minerals. In: Hobbs B.E., Heard H.C. (Eds.). Mineral and rock deformation: laboratory studies. Geophysical monograph, 36, pp. 161–199. https://doi.org/10.1029/GM036p0161</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit33"><label>33</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Weil J.A. (1984). A review of electron spin spectroscopy and its application to the study of paramagnetic defects in crystalline quartz. Phys. and Chem. of Minerals, 10, pp. 149–165. https://doi.org/10.1007/BF00311472</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Weil J.A. (1984). A review of electron spin spectroscopy and its application to the study of paramagnetic defects in crystalline quartz. Phys. and Chem. of Minerals, 10, pp. 149–165. https://doi.org/10.1007/BF00311472</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit34"><label>34</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Wright P.M., Weil J.A., Anderson J.H. (1963). Titanium colour centres in rose quartz. Nature, 197, pp. 246–248. https://doi.org/10.1038/197246a0</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Wright P.M., Weil J.A., Anderson J.H. (1963). Titanium colour centres in rose quartz. Nature, 197, pp. 246–248. https://doi.org/10.1038/197246a0</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
