Russian Federation
UDK 549 Описательная минералогия. Специальное минераловедение
Summarizing a significant amount of factual material on the complex study of diamond, we have prepared its characterization in the modern strata of the marginal parts of the main diamondiferous regions of the Siberian Platform. The established characteristics on the morphology, coloring, solid inclusions, internal structure, photoluminescence, as well as the impurity composition of diamond, testifies to a multiple number of the primary sources of diamonds from placers and the presence of new, yet undiscovered kimberlite bodies, including those with high content of the useful component, within the region. The studied diamonds from modern placers in the diamondiferous areas of the Leo-Anabar subprovince are relatively homogenous and, in general, are close to the crystals from the older secondary reservoirs surrounding the placers. On the whole, the described placers and diamond occurrences are characterized by a low diamond content of kimberlite type. The presence of relatively “fresh” diamonds of the Lower Lena type in modern placers of this region (without mechanical wear and weakly ferruginized stones) is also a distinctive feature of the modern placers of the region. The typomorphic features of diamonds obtained during the research can be successfully used for zoning of the area concerned in the course of geological prospecting works.
Siberian platform, diamond and diamond-bearing placers
Введение
Результаты изучения минералогии и некоторых физических особенностей алмазов из отдельных кимберлитовых тел или рудных столбов трубок сложного геологического строения, а также кустов и кимберлитовых полей в целом позволили выделить типоморфные особенности исследуемого минерала, связанные с вещественным составом и алмазоносностью кимберлитов. До настоящего времени не в полной мере изучены и систематизированы материалы многочисленных россыпей алмазов и алмазопроявлений с определением их поставщиков, что является главной целью настоящей работы. Для этого использованы доступные материалы исследований алмазов, проведенных в различные годы под руководством следующих известных алмазников: К. П. Аргунова, В. П. Афанасьева, З. В. Бартошинского, В. В. Бескорованова, Ю. М. Биленко, А. П. Бобриевича, А. И. Боткунова, М. Д. Братуся, В. К. Гаранина, М. А. Гневушева, Э. С. Ефимовой, В. Р. Захаровой, Ф. В. Каминского, В. Н. Квасницы, Т. В. Кедровой, В. И. Коптиля, Г. П. Кудрявцевой, А. Н. Липашовой, А. И. Махина, В. П. Миронова, Б. С. Помазанского, Н. П. Похиленко, З. В. Специуса, А. Д. Харькива, Г. К. Хачатрян и др. Часть фактического и аналитического материала по изучению алмазов описываемой территории помещена в книге Н. Н. Зинчука и В. И. Коптиля [1], являющейся своего рода базой данных комплексного изучения более 200 тыс. кристаллов алмаза, полученных в процессе многолетних прогнозно-поисковых работ на Сибирской платформе (далее – СП). Указанная база данных существенно дополнена Л. Д. Бардухиновым, который провел при этом комплексное изучение доступной коллекции с помощью современных физико-химических методов. Другая часть материала по россыпной продуктивности этой территории была использована при характеристике современных россыпей Лено-Анабарского междуречья СП [2], что частично может совпадать с особенностями алмазов из более древних коллекторов описываемого региона, являющихся поставщиками кристаллов в более молодые отложения.
Материалы и методы
Сибирская платформа характеризуется [3-7] широким развитием кимберлитовых тел и разновозрастных вторичных коллекторов алмазов раннекарбонового, позднекарбонового, раннепермского, позднепермского, раннетриасового, позднетриасового, раннемелового, позднеюрского (ранневолжского), раннеюрского, неоген-четвертичного и современного возрастов. При изучении алмазов из коренных и россыпных месторождений нами использовалась минералогическая классификация Ю. Л. Орлова [8], в основу которой положены как их внешние минералогические характеристики, так и признаки, непосредственно отражающие условия генезиса этого минерала. Такими признаками являются формы роста природных алмазов, прослеживаемые по их внутренней морфологии. Различия в формах роста кристаллов послужили основанием для выделения 11 разновидностей моно- и поликристаллических алмазов [8], каждая из которых определяется специфичностью условий образования [9-21]. Позднее было показано [22–25], что все разновидности алмазов характеризуются своим набором структурных дефектов и особенностями их распределения по объему кристалла, что является физическим обоснованием данной классификации. К 1-й разновидности отнесены бесцветные и в различной степени окрашенные в дымчато-коричневые цвета (из-за пластической деформации) алмазы. Кристаллы этой разновидности подразделены на шесть больших групп: октаэдры, ромбододекаэдры, переходные формы ряда октаэдр-ромбододекаэдр, псевдогемиморфные кристаллы, кубоиды и бесформенные осколки без признаков кристаллографической огранки. В свою очередь, кристаллы ромбододекаэдрического габитуса делятся на две подгруппы: ламинарные ромбододекаэдры ряда октаэдр-ромбододекаэдр (полуокруглые алмазы, которые разделены на две подгруппы: скрытослоистые додекаэдры «уральского» или «бразильского» типа) и додекаэдроиды с шагренью и полосами деформации «жильного» типа. 2-я разновидность – это кристаллы кубического и тетрагексаэдрического габитусов, равномерно окрашенные в янтарно-желтые и табачно-зеленые цвета, а также черные и эмалевидные непрозрачные кубоиды (форма роста – куб) с повышенной концентрацией парамагнитного азота, с желто-оранжевой фотолюминесценцией. 3-я разновидность характеризуется кристаллами кубического габитуса (серые, бесцветные) со своеобразным внутренним строением (текстурой), обычно зеленой фотолюминесценцией. К 4-й разновидности относятся алмазы с бесцветным ядром и окрашенной в желтые, зеленовато-желтые и серые цвета оболочкой октаэдров, комбинационных многогранников (октаэдр+ромбододекаэдр+куб), реже кубов. 5-я разновидность – это темные, переполненные включениями графита во внешней зоне алмазы ряда октаэдр-ромбододекаэдр, в основном октаэдроиды (полуокруглые) с мозаично-блоковым внутренним строением, обычно представленные незакономерными сростками трех-четырех одновеликих индивидов, без признаков видимого свечения в ультрафиолетовых лучах. 6-я разновидность характеризуется поликристаллическими сростками типа баллас, представляющими собой сферокристаллы с радиально-лучистым внутренним строением и волокнистой структурой, с характерными многоугольными (пятерники) на обычно додекаэдрической поверхности, в основном с ярко-голубой фотолюминесценцией. К 7-й разновидности отнесены сложнодеформированные двойники и сростки додекаэдроидов, близкие по своим свойствам к 5-й разновидности, но почти без включений графита. Для 8-й разновидности характерны очень редкие в россыпях и кимберлитовых телах северо-востока СП поликристаллические агрегаты, обычно состоящие из мелких индивидов октаэдрического габитуса с несколько пониженной интенсивностью фото- и рентгенолюминесценции, присущие известным месторождениям Якутии с промышленной алмазоносностью. К 9-й разновидности относится мелкозернистый борт. 10-я разновидность – это карбонадо, характерные для россыпей Бразилии. 11-я разновидность – поликристаллы алмаза с примесью гексагональной модификации углерода (лонсдейлита) импактного генезиса, характерные для россыпей северо-востока СП. Следует отметить, что большинство разновидностей алмазов выделены Ю. Л. Орловым [8] для минерала описываемой в настоящей статье территории.
Изучение типоморфных особенностей алмазов из россыпей и россыпных проявлений СП позволило выделить [1, 17, 22, 26–30] четыре типа источников алмазов: I тип первоисточника – кимберлитовый, характерный для богатых кимберлитовых тел фанерозойского возраста, характеризуется резким преобладанием алмазов 1-й разновидности, представленных ламинарными кристаллами октаэдрического, ромбододекаэдрического и переходного между ними габитусов и образующих непрерывный ряд, а также присутствием алмазов с оболочкой 4-й разновидности, серых кубов 3-й разновидности, поликристаллических агрегатов 8-9-й разновидностей, а в отдельных месторождениях (трубка Юбилейная и др.) равномерно окрашенных в желтый цвет кубоидов 2-й разновидности. II тип первоисточника – алмазы кимберлитового генезиса, характерные для тел с убогой алмазоносностью и кимберлитовых жил; он выделяется по преобладанию додекаэдроидов с шагренью и полосами пластической деформации «жильного» типа, типичных округлых алмазов «уральского» («бразильского») типа и присутствию бесцветных кубоидов 1-й разновидности. III тип первоисточника – алмазы невыясненного генезиса, характерные в основном для россыпей северо-востока СП, коренные источники которых до настоящего времени не обнаружены. Кристаллы этих источников представлены графитизированными ромбододекаэдрами 5-й разновидности, сложенными двойниками и сростками додекаэдроидов 7-й разновидности с легким (δ13С=-23 ‰) изотопным составом углерода и равномерно окрашенными кубоидами 2-й разновидности с изотопным составом углерода промежуточного (δ13С=-13,60 ‰) вида, образующими ассоциацию эбеляхского (нижнеленского) типа. IV тип первоисточника – алмазы взрывных кольцевых структур импактного генезиса, представленные поликристаллами алмаза типа карбонадо с примесью гексагональной модификации углерода – лонсдейлита (якутит).
Полученные данные позволили разделить (рис. 1) Сибирскую алмазоносную провинцию (далее – САП) на четыре субпровинции [28-33]: Центрально-Сибирскую - ЦСАСП (центральная часть платформы) с преобладанием алмазов I типа первоисточника; Лено-Анабарскую – ЛААСП (северо-восток платформы) с превалированием кристаллов III типа первоисточника невыясненного генезиса; Тунгусскую – ТАСП (юго-запад платформы) с преобладанием типичных округлых алмазов «уральского» типа; Алданскую - ААСП (юго-восток платформы) с находками единичных округлых алмазов. Россыпи алмазов и алмазопроявления характерны для первых трех субпровинций, но самое широкое развитие они имеют в ЛААСП. Для этой части СП отмечено существенное влияние на минерагению алмаза Анабарского кристаллического массива (далее – АКМ), на отдельной территории которого открыты многочисленные кимберлитовые трубки и разновозрастные алмазоносные россыпи [34-36]. ЛААСП совпадает с полем развития докембрийских и нижнепалеозойских пород Анабарской антеклизы и Оленекского поднятия, обрамленных выходами пермских, триасовых, юрских и меловых отложений. Здесь открыты и разрабатываются богатые древние и четвертичные россыпи алмазов. В отложениях исследуемой территории преобладают (рис. 2) алмазы [33, 37-39] III типа первоисточника в основном невыясненного генезиса (ассоциация эбеляхского типа). Превалируют здесь кристаллы кубического и тетрагексаэдрического габитусов 2-й разновидности, по Ю. Л. Орлову [8], полуокруглые ромбододекаэдры 5-й разновидности, сложнодеформированные двойники и сростки додекаэдроидов 7-й разновидности, а также округлые алмазы во всех возрастных и генетических типах отложений, начиная с меловых [40–43]. Масштабы проявления россыпной алмазоносности здесь значительны по сравнению с таковыми других регионов провинции. Россыпи с алмазами I типа первоисточника практически отсутствуют. В Анабаро-Оленекской области, состоящей их трех алмазоносных районов (Анабарский, Средне- и Нижнеоленекский), известно несколько тысяч пунктов с находками алмазов (рис. 3), группирующихся [1, 2, 34–36, 44, 45] в девять россыпных полей. Общим для них является низкое (10-15 %) суммарное содержание кристаллов октаэдрического и переходного от него к ромбододекаэдрическому габитусов 1-й, при варьировании количества округлых алмазов, серых ромбододекаэдров 5-й и близких к ним сложных двойников додекаэроидов 7-й, а также желто-оранжевых кубоидов 2-й и поликристаллов типа карбонадо (якутит) 11-й разновидностей [15–17, 28]. Их соотношение позволяет выделить ряд минералогических ассоциаций: эбеляхская, маят-верхнебилляхская, куонапская, укукитская и др.
ЛААСП охватывает [5, 10–12, 46-48] северо-восточную часть СП и совпадает с полем развития докембрийских и нижнепалеозойских пород Анабарской антеклизы и Оленекского поднятия, обрамленных выходами пермских, триасовых, юрских и меловых отложений. Здесь находятся современные богатые россыпи алмазов Анабарского района, которые разрабатываются. Алмазы этой субпровинции характеризуются (рис. 2–7) преобладанием индивидов III типа первоисточника в основном невыясненного генезиса (ассоциация эбеляхского типа) с превалированием кристаллов кубического и тетрагексаэдрического габитусов, полуокруглых октаэдроидов, а также округлых алмазов во всех возрастных и генетических типах отложений, начиная с мелового возраста. Масштабы проявления россыпной алмазоносности значительны по сравнению с таковыми в других районах провинции. Россыпи с алмазами I типа первоисточника здесь практически отсутствуют. Детальное изучение типоморфных особенностей алмазов из каменноугольных, нижнепермских и пространственно связанных с ними современных отложений субпровинции позволило среди огромного по площади россыпного поля северо-востока СП, характеризующегося в основном полигенной ассоциацией алмазов, выделить площадь эллипсовидной формы размером 40х85 км (с севера контуры ее ограничиваются восточным бортом Кютюнгдинского грабена с простиранием на юго-запад до междуречья Молодо-Далдын), в россыпях которой преобладают алмазы I типа. Все это дало возможность разделить ЛААСП на две алмазоносные области – Кютюнгдинскую и Анабаро-Оленекскую [5–7, 18–20, 22-25, 49], заметно различающиеся как по истории геологического развития, так и по типоморфным особенностям алмазов. Своеобразие типоморфных особенностей алмазов из нижнекаменноугольных отложений Кютюнгдинской области заключается в преобладании (до 90 %) кристаллов кимберлитового генезиса (I тип) и присутствии (около 10 %) округлых алмазов при полном отсутствии характерных для россыпей северо-востока СП кристаллов III типа. Исходя из такой корреляции между морфологией алмазов и их содержанием в кимберлитах, можно предположить наличие в данном районе богатых кимберлитовых тел среднепалеозойского возраста [33, 50–52]. По результатам комплексных исследований здесь была выделена ассоциация алмазов кютюнгдинского типа. Доминирующими для нее являются кристаллы октаэдрического и переходного от него к ромбододекаэдрическому габитусов (более 50 %) при заметном содержании полуокруглых ромбододекаэдров с блоковой скульптурой, а также алмазов с оболочкой. Округлые алмазы «уральского» типа встречаются в незначительном количестве, а кристаллы III типа и карбонадо с примесью лонсдейлита импактного типа (якутиты) не встречены в этой области вовсе [22-27, 34-36, 41–43, 53]. Анабаро-Оленекская область состоит из трех алмазоносных районов: Анабарский, Средне- и Нижнеоленекский. Здесь установлены тысячи пунктов с находками алмазов, группирующихся в россыпные поля: Нижнеэбеляхское, Майат-Уджинское, Верхнеуджинское, Анабаро-Попигайское, Куонапское (Анабарское), Беенчимэ-Куойское и др. Общим для них является низкое (10-15 %) суммарное содержание кристаллов октаэдрического и переходного от него к ромбододекаэдрическому габитусов при переменных значениях округлых алмазов, серых ромбододекаэдров и близких к ним сложных двойников додекаэдроидов, а также желто-оранжевых кубоидов и поликристаллов типа карбонадо (якутит). Их различное соотношение образует несколько минералогических ассоциаций: эбеляхская, майат-верхнебилляхская, куонапская, укукитская и др. Алмазы из россыпей Анабаро-Оленекской области сравнительно однообразны [3, 5, 14, 15, 22–25, 31–33, 37–39] и близки к кристаллам из окаймляющих с востока и севера Анабарскую антеклизу вторичных коллекторов среднетриасового и ранневолжского возраста (кряжи Чекановского и Прончищева, хребет Хараулах и др.). Для них характерно низкое (10-15 %) содержание алмазов I типа первоисточника при несколько различном в отдаленных районах соотношении округлых индивидов «уральского» типа октаэдроидов, сложнодеформированных двойников и сростков додекаэдроидов с облегченным изотопным составом углерода, желто-оранжевых кубоидов с промежуточным изотопным составом углерода, отсутствующих в известных коренных месторождениях провинции. В ряде регионов этой области присутствуют поликристаллы типа карбонадо [6, 7, 9, 17, 28–30]. Общим для алмазов данной области является повышенный механический износ, увеличивающийся от краевых частей Анабарской антеклизы в сторону АКМ, что совпадает с направлением трансгрессии при формировании алмазоносных отложений. Алмазы из разновозрастных вторичных коллекторов раннемелового и неоген-четвертичного возрастов карстовых впадин в пределах Анабарского района практически не отличаются от таковых из современных отложений данного региона (при сопоставлении кристаллов одной и той же крупности). Крупность алмазов современных россыпей северо-востока СП заметно убывает в направлении от областей поднятий к краевым частям Анабарской антеклизы, что также следует рассматривать как результат неоднократного перемыва и переотложения во вторичных коллекторах различного возраста на пути от коренных источников к местам их современного захоронения [1, 2, 18–21, 33, 44, 45, 54]. Алмазы из известных трубок северо-востока СП (Верхнемоторчунское, Куойское, Чомурдахское, Лучаканское, Куранахское и другие кимберлитовые поля) по типоморфным особенностям отличаются от кристаллов из россыпей данного региона, а их присутствие в значительном количестве в аллювии обнаруживается только в редких случаях на расстоянии первых километров от размываемой трубки. Очень специфическими являются алмазы из многочисленных россыпей Приленского алмазоносного района (рис. 8-12), в котором выделены и исследованы [5–7, 9, 11–13, 40] Нижнеприленское (Усункинское), Среднеприленское (Лено-Сюнгюдинское), Верхнеприленское (Хахчанское), Кютюнгдинское и Молодо-Далдынское поля. В свою очередь, в трубке Дьянга (Куойское поле) преобладают додекаэдроиды с шагренью, полосами пластической деформации. Однако, в отличие от других бедных по содержанию алмазов трубок, в ней отмечаются кристаллы со сплошными кавернами и с резко преобладающей эклогитовой ассоциацией (гранат оранжевый+омфацит) твердых включений. В трубке Малокуонапская (Куранахское поле) выделены два рудных столба с заметно различающейся алмазоносностью. В порфировых кимберлитах северного рудного столба с повышенной алмазоносностью доминируют кристаллы октаэдрического и переходного от него к ромбододекаэдрическому габитусов во всех классах крупности. Их содержание повышается с увеличением крупности камней, а кристаллы размером -4+2 и -8+4 мм представлены октаэдрами при полном отсутствии типичных округлых алмазов «уральского» типа. Для кимберлитовой брекчии южного рудного столба с пониженной алмазоносностью характерно повышенное содержание округлых алмазов, которое заметно увеличивается с уменьшением крупности кристаллов.
Муно-Тюнгский алмазоносный район располагается в юго-восточной части Анабарской антеклизы. В его пределах выделяется [2, 5, 22–24, 27, 44, 45, 54] три россыпных поля (Среднемунское, Верхнетюнгское и Верхнемунское), заметно различающиеся по типоморфным особенностям алмазов (рис. 5 и 6). Всего по району изучены кристаллы 15 участков. Среднемунское россыпное поле характеризуется резким преобладанием алмазов 1-й разновидности (92,8 %), представленных преимущественно типичными округлыми кристаллами «уральского» («бразильского») типа (37,9 %) и додекаэдроидами с шагренью и полосами пластической деформации. Соотношение двух групп округлых алмазов обратное, по сравнению с кимберлитовыми телами Верхнемунского поля и россыпью Уулаах-Муна. Общее содержание ламинарных кристаллов октаэдрического, ромбододекаэдрического и переходного между ними габитусов сравнительно невысокое (27,9 %). Низким является и содержание типоморфных для россыпей северо-востока СП алмазов 5 и 7-й (3,7 %), а также 2-й (3,2 %) разновидностей. Кристаллы характеризуются значительным содержанием двойников и сростков (33,8 %), а также минералов с признаками природного травления (59,6 %). Алмазы в основном прозрачные, при низком содержании окрашенных (34,8 %), а также ожелезненных (40,8 %) камней. По фотолюминесцентным особенностям преобладают алмазы с сине-голубым свечением (39,1 %). Большинство индивидов содержат твердые включения (71,3 %). Алмазы характеризуются высокой степенью сохранности и значительной трещиноватостью. Общее содержание алмазов с механическим износом истирания является сравнительно невысокое (8,9 %). Кристаллы преимущественно средне- и высокоазотные. В целом по типоморфным особенностям алмазы Среднемунского поля близки к кристаллам из современных россыпей Верхне- и Среднеприленского алмазоносных полей, а также к индивидам из древних вторичных коллекторов верхнеюрского (нижневолжского) возраста, опробованных на междуречье рек Молодо-Сюнгюдэ-Лена, и отличаются от кимберлитовых тел Верхнемунского поля и россыпи р. Уулаах-Муна, сформированной в основном за счет размыва этих трубок.
Заключение
Таким образом, алмазы ЛААСП характеризуются преобладанием минералов из III типа первоисточника, в основном невыясненного генезиса (ассоциация эбеляхского типа) с превалированием кристаллов кубического и тетрагексаэдрического габитусов, полуокруглых октаэдроидов, а также типичных округлых алмазов во всех генетических типах отложений как современного, так и более древнего возрастов. Масштабы проявления россыпной продуктивности являются намного большими, чем в других районах Якутской алмазоносной провинции. Особенно благоприятный для россыпеобразования район – Анабарский (Эбеляхский), где выделяются две площади (Нижнеэбеляхская и Майат-Уджинская), отличающиеся по соотношению алмазов из III типа первоисточника. Россыпи алмазов I типа первоисточника установлены в основном в Кютюнгдинском и Молодо-Далдынском алмазоносных полях. В пределах Приленской алмазоносной области по типоморфным особенностям алмазов различаются две подобласти: 1) Кютюнгдинское и Молодо-Далдынское поля; 2) Средне-, Верхне- и Нижнеприленские поля. Для прогнозно-поисковых целей очень важным является установление в нижнекаменноугольных отложениях в доминирующем виде (иногда до 90 %) кристаллов алмаза I типа (кимберлитового генезиса) нередко при отсутствии алмазов III типа первоисточника. Кимберлитовый тип первоисточника алмазов этой территории характеризуется преобладанием кристаллов октаэдрического и переходного от него к ромбододекаэдрическому габитусов при заметном содержании ромбододекаэдров с блоковой скульптурой 1-й разновидности, а также алмазов с оболочкой 4-й разновидности. Существование зависимости между морфологией алмазов и их содержанием в кимберлитовых диатремах СП позволяет предположить наличие в данном районе богатых кимберлитовых тел среднепалеозойского (докаменноугольного) возраста со своеобразным типоморфизмом алмазов. Однако на значительной территории Кютюнгдинской области отмечены россыпи, возникшие за счет многократного перемыва и переотложения вторичных коллекторов в отдельные периоды мезозойской истории россыпеобразования. В таких россыпях преобладают алмазы нижнеленской минералогической ассоциации невыясненного генезиса, в которых в свою очередь преобладают кристаллы III типа первоисточника, а также округлые алмазы, что сближает их с алмазами из некоторых россыпей Анабарского (Эбеляхского) района.
В пределах большой части ЛААСП в процессе геолого-поисковых работ открыты тысячи пунктов с находками алмазов, группирующихся в десятки россыпных полей в пределах четырех алмазоносных районов (Анабарского, Среднеоленекского, Нижнеоленекского и Муно-Тюнгского). Общим для них является низкое (10-15 %) суммарное содержание кристаллов октаэдрического и переходного от него к ромбододекаэдрическому габитусов при переменных значениях типичных округлых алмазов 1-й разновидности, серых ромбододекаэдров и близких к ним сложных додекаэдроидов 5 и 7-й разновидностей, а также желто-оранжевых кубоидов 2-й разновидности и поликристаллов типа карбонадо с лонсдейлитом (якутит) 11-й разновидности. Их различное соотношение образует несколько минералогических ассоциаций (эбеляхскую, куонапскую, укукитскую и др.), что следует учитывать при проведении здесь и на смежных территориях прогнозно-поисковых работ на алмазы.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
1. Zinchuk, N. N. Tipomorfizm almazov Sibirskoj platformy [Typomorphism of diamonds of the Siberian platform] / N. N. Zinchuk, V. I. Koptil. – Moscow : Nedra, 2003. - 603 p.
2. Zinchuk, N. N. Osnovnye aspekty raznomasshtabnogo rajonirovaniya territorij po tipomorfnym osobennostyam almazov (na primere Sibirskoj platformy) [Main aspects of multi-scale zoning of territories by typomorphic features of diamonds (on the example of the Siberian platform)] / N. N. Zinchuk, V. I. Koptil, E. I. Boris // Geologiya rudnyh mestorozhdenij [Geology of Ore Deposits]. – 1999. – Vol. 41, Issue 16. – № 6. – P. 516–526.
3. Afanasyev, V. P. Mineralogiya i nekotorye voprosy genezisa almazov V i VII raznovidnostej (po klassifikacii Yu. L. Orlova) [Mineralogy and some questions on the genesis of diamonds of V and VII varieties (according to the classification of Yu. L. Orlov)] / V. P. Afanasyev, A. P. Eliseev, B. A. Nadolinnii, N. N. Zinchuk, V. I. Koptil [et al.] // // Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Geologia [Bulletin of the Voronezh State University. Geology]. – 2000. – № 5. – P. 79–97.
4. Afanasyev, V. P. Minerageniya drevnih rossypej almazov vostochnogo borta Tungusskoj sineklizy [Minerageny of ancient placers of diamonds of the eastern side of the Tunguska syneclise] / V. P. Afanasyev, N. N. Zinchuk // Geologia i geofizika [Geology and Geophysics]. – 1987. – № 1. – P. 90–96.
5. Afanasyev, V. P. Poligenez almazov v svyazi s problemoj korennyh rossypej severo-vostoka Sibirskoj platformy [Polygenesis of diamonds in connection with the problem of bedrock placers of the North-East of the Siberian platform] / V. P. Afanasiev, N. N. Zinchuk, V. I. Koptil // Reports of the Academy of Sciences. – 1998. – V. 361, № 3. – P. 366–369.
6. Afanasyev, V. P. Osobennosti raspredeleniya rossypnyh almazov, svyazannyh s dokembrijskimi istochnikami [Particularities of distribution of placer diamonds associated with Precambrian sources] / V. P. Afanasyev, N. N. Zinchuk, A. M. Loginova // Zapiski Rossijskogo mineralogicheskogo obshchestva [Notes of the Russian Mineralogical Society]. – 2009. – V. 138, № 2. – P. 1–13.
7. Bardukhinov, L. D. Almazy iz drevnih osadochnyh tolshch i ih postavshchiki (na primere Yakutskoj kimberlitovoj provincii) [Diamonds from ancient sedimentary strata and their suppliers (on the example of the Yakutsk kimberlite province)] / L. D. Bardukhinov, N. N. Zinchuk // Rudy i metally [Ores and Metals]. – 2022. – № 2. – P. 65–86.
8. Orlov, Yu. L. Mineralogia almaza [Mineralogy of diamond] / Yu. L. Orlov. – 2nd ed. - Moscow : Nauka, 1984. - 264 p.
9. Vasilenko, V. B. Geodinamicheskij kontrol razmeshcheniya kimberlitovyh polej centralnoj i severnoj chastej Yakutskoj kimberlitovoj provincii (petrohimicheskij aspekt) [Geodynamic control of the location of kimberlite fields in the central and northern parts of the Yakutsk kimberlite province (petro-chemical aspect)] / V. B. Vasilenko, N. N. Zinchuk, L. G. Kuznetsova // Bulletin of the Voronezh State University. Geology. – 2000. – № 3 (9). – P. 37-55.
10. Gorshkov, A. I. New ordered mixed-layer lizardite-saponite mineral from kimberlites of South Africa / A. I. Gorshkov, N. N. Zinchuk, D. D. Kotelnikov, V. G. Shlykov, A. P. Zhukhlistov [et al.] // Reports of the Russian Academy of Sciences. – 2002. – V. 382, № 3. – P. 374-378.
11. Egorov, K. N. Novyj uporyadochennyj smeshanoslojnyj mineral lizardit-saponit iz kimberlitov Yuzhnoj Afriki [Prospects of primary and placer diamond contents in the south-western part of the Siberian platform] / K. N. Egorov, N. N. Zinchuk, S. G. Mishenin, B. P. Serov, A. P. Sekerin [et al.] // Collection : Geologicheskie aspekty mineralno-syrevoj bazy Akcionernoj kompanii “ALROSA” : sovremennoe sostoyanie, perspektivy, resheniya [Geological aspects of the mineral resource base of the Joint Stock Company ALROSA : current state, perspectives, solutions]. Additional materials on the results of the regional scientific-practical conference “Actual Problems of the Geological Industry of JSC ALROSA and Methodological Support for their Solutions” dedicated to the 35th anniversary of the YaNIGP CNIGRI JSC ALROSA. – Mirny : MGT. – 2003. – P. 50–84.
12. Zinchuk, N. N. Osobennosti litologo-mineralogicheskih issledovanij pri almazopoiskovyh rabotah na Sibirskoj platforme [Particularities of lithological and mineralogical studies at diamond prospecting works in the Siberian platform] / N. N. Zinchuk // Bulletin of MOIP. Geological Department. – 2018. – Vol. 93, Iss. 1. – P. 91–102.
13. Zinchuk, N. N. Kory vyvetrivaniya kak osnovnye postavshchiki mestnogo materiala v mezozojskie almazonosnye rossypi [Weathering crusts as the main suppliers of local material into the Mesozoic diamondiferous placers] / N. N. Zinchuk // Izvestia VUZov. Geologia i razvedka [Proceedings of Higher Educational Institutions. Geology and Exploration]. – 2018. – № 2. – P. 24–31.
14. Zinchuk, N. N. Almazy iz nizkoproduktivnyh kimberlitov [Diamonds from low-productive kimberlites] / N. N. Zinchuk, L. D. Bardukhinov // Rudy i metally [Ores and Metals]. – 2022. – № 1. – P. 77–93.
15. Zinchuk, N. N. O specifike dokembrijskih istochnikov almazov v rossypyah [About the specificity of Precambrian sources of diamonds in placers] / N. N. Zinchuk, L. D. Bardukhinov // Bulletin of the Perm University. Geology. – 2022. – V. 21, № 2. – P. 149–166.
16. Zinchuk, N. N. Almazy iz polupromyshlennyh kimberlitov [Diamonds from semi-industrial kimberlites] / N. N. Zinchuk, L. D. Bardukhinov // Bulletin of the Voronezh University. Geology. – 2022. – № 2. – P. 32–45.
17. Zinchuk, N. N. Strukturno-formacionnoe i mineragenicheskoe rajonirovanie territorij razvitiya pogrebennyh kor vyvetrivaniya i produktov ih pereotlozheniya v almazonosnyh regionah (na primere Yakutskoj kimberlitovoj provincii) [Structural-formational and minerogenetic zoning of development territories of buried weathering crusts and products of their re-deposition in diamondiferous regions (on the example of the Yakutian kimberlite province)] / N. N. Zinchuk, E. I. Boris, Yu. B. Stegnitsky // Geologia i geofizika [Geology and Geophysics]. – 1998. – V. 39, № 7. – P. 950–964.
18. Kotelnikov, D. D. Tipomorfnye osobennosti i paleogeograficheskoe znachenie slyudistyh mineralov [Typomorphic features and paleogeographic significance of micaceous minerals] / D. D. Kotelnikov, N. N. Zinchuk // Proceedings of Higher Educational Institutions Geology and Exploration. – 1996. – № 1. – P. 53–61.
19. Kotelnikov, D. D. Osobennosti glinistyh mineralov v otlozheniyah razlichnyh osadochnyh formacij [Particularities of clay minerals in deposits of different sedimentary formations] / D. D. Kotelnikov, N. N. Zinchuk // Proceedings of Higher Educational Institutions Geology and Exploration. – 1997. – № 2. – P. 53–63.
20. Kotelnikov, D. D. Usloviya nakopleniya i postsedimentacionnogo preobrazovaniya glinistyh mineralov v osadochnom chekhle zemnoj kory [Conditions of accumulation and post-sedimentation transformation of clay minerals in the sedimentary cover of the Earth’s crust] / D. D. Kotelnikov, H. N. Zinchuk // Bulletin of the Voronezh University. Geology. – 2001. – № 12. – P. 45–51.
21. Kotelnikov, D. D. Ob anomalii obshchej skhemy preobrazovaniya razbuhayushchih glinistyh mineralov pri pogruzhenii soderzhashchih ih otlozhenij v stratisferu [On the anomaly of the general transformation scheme of swelling clay minerals when the sediments containing them enter the stratisphere] / D. D. Kotelnikov, N. N. Zinchuk // Bulletin of the Voronezh University. Geology. – 2003. – № 2. – P. 57–68.
22. Zinchuk, N. N. Kremnistye mineraly v kimberlitah [Siliceous minerals in kimberlites] / N. N. Zinchuk // Bulletin of the Voronezh University. Geology. – 2022. – № 4. – P. 38–52.
23. Zinchuk, N. N. Osobennosti petrograficheskogo izucheniya kimberlitovyh porod [Features of petrographic study of kimberlite rocks] / N. N. Zinchuk // Otechestvennaya geologiya [National Geology]. – 2022. – № 4. – P. 34–49.
24. Zinchuk, N. N. O geohimicheskih osobennostyah raznovozrastnyh obrazovanij almazoperspektivnyh territorij [About geochemical particularities of different-age formations on diamond-perspective territories] / N. N. Zinchuk // Otechestvennaya geologiya [National Geology]. – 2023. – № 1. – P. 42–55.
25. Zinchuk, N. N. Litologo-stratigraficheskie issledovaniya pri almazopoiskovyh rabotah [Lithological and stratigraphic studies during diamond-prospecting works] / N. N. Zinchuk // Bulletin of the North-Eastern Federal University in Yakutsk. Earth Sciences. – 2023. – № 1 (29). – P. 5–28.
26. Zinchuk, N. N. Rol petrologo-mineralogicheskih issledovanij pri ocenke potencialnoj almazonosnosti kimberlitov [Role of petrological and mineralogical studies for the assessment of potential diamond content of kimberlites] / N. N. Zinchuk // Otechestvennaya geologiya [National Geology]. – 2022. – № 1. – P. 59–70.
27. Zinchuk, N. N. Kory vyvetrivaniya i ih rol v formirovanii postkimberlitovyh osadochnyh tolshch [Weathering crusts and their role in the formation of post-kimberlite sedimentary strata] / N. N. Zinchuk // Rudy i metally [Ores and Metals]. – 2022. – № 2. – P. 100–120.
28. Zinchuk, N. N. Osobennosti mineragenii almaza v drevnih osadochnyh tolshchah (na primere verhnepaleozojskih otlozhenij Sibirskoj platformy) [Features of diamond minerageny in ancient sedimentary strata (on the example of Upper Paleozoic sediments of the Siberian platform)] / N. N. Zinchuk, E. I. Boris, Yu. T. Yanygin. – Moscow : Mirny City Printing House. – 2004. – 172 p.
29. Zinchuk, N. N. Strukturno-kristallohimicheskie preobrazovaniya sloistyh mineralov na raznyh stadiyah gipergennogo izmeneniya kimberlitov [Structural-crystallochemical transformations of layered minerals at different stages of hypergenic alteration of kimberlites] / N. N. Zinchuk, M. N. Zinchuk, D. D. Kotelnikov, V. G. Shlykov, A. P. Zhukhlistov // Proceedings of Higher Educational Institutions Geology and Exploration. – 2002. – № 1. – P. 47–60.
30. Zinchuk, N. N. Strategiya vedeniya i rezultaty almazopoiskovyh rabot [Conducting policy and results of diamond prospecting works] / N. N. Zinchuk, V. M. Zuev, V. I. Koptil, S. D. Cherny // Gorny Vestnik [Mountain Bulletin]. – 1997. – № 3. – P. 53–57.
31. Zinchuk, N. N. Osobennosti kalcita iz kimberlitovyh porod [Features of calcite from kimberlite rocks] / N. N. Zinchuk // Bulletin of the Voronezh University. Geology. – 2023. – № 2. – P. 28–43.
32. Zinchuk, N. N. O geologo-poiskovyh tipah kimberlitovyh trubok [About geological and prospecting types of kimberlite pipes] / N. N. Zinchuk // Proceedings of the Komi Science Centre of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences. Series “Earth Sciences”. – 2023. – № 2 (60). – P. 43–56.
33. Zinchuk, N. N. O specifike izucheniya almaza pri prognozno-poiskovyh rabotah (na primere Sibirskoj platformy) [On the specificity of studying diamond during prospecting works (on the example of the Siberian platform)] / N. N. Zinchuk, L. D. Bardukhinov // Rudy i metally [Ores and Metals]. – 2021. – № 3. – P. 59–75.
34. Grachanov, S. A. The age of predictable primary diamond sources in the north-eastern Siberian platform / S. A. Grachanov, N. N. Zinchuk, N. V. Sobolev // Doklady Eart Sciences. – 2015. – V. 465. – № 2. – P. 1297–1301.
35. Serov, I. V. Mantle sources of the kimberlite volcanism of the Siberian platform / S. I. Serov, V. K. Garanin, N. N. Zinchuk, A. Ya. Zinchuk, A. Ya. Rotman // Petrology. – 2001. – V. 9. – № 6. – P. 576–588.
36. Vasilenko, V. B. Diamond potential estimation based on kimberlite major element chemistry / V. B. Vasilenko, L. G. Kuznetsova, N. I. Volkova, N. N. Zinchuk, V. O. Krasavchikov // Journal of Geochemical Exploration. – 2002. – V. 76. – № 2. – P. 93–112.
37. Zinchuk, N. N. Osobennosti gidrotermalnogo i gipergennogo izmeneniya slyudistyh kimberlitov [Features of hydrothermal and hypergene alteration of micaceous kimberlites] / N. N. Zinchuk // Bulletin of the Perm University. Geology. – 2023. - V. 22, № 1. – P. 32–50.
38. Zinchuk, N. N. Sulfaty v kimberlitovyh porodah [Sulphates in kimberlite rocks] / N. N. Zinchuk // Otechestvennaya geologiya [National Geology]. – 2023. – № 2. – P. 56–72.
39. Zinchuk, N. N. Ob osobennostyah flyuidnyh i gidrotermalnyh vklyuchenij v nekotoryh mineralah kimberlitov [On the particularities of fluid and hydrothermal inclusions in some minerals of kimberlites] / N. N. Zinchuk // Problems of Mineralogy, Petrography and Metallogeny. Scientific readings to the memory of P. N. Chirvinsky. – Iss. 26. – Perm : PGNU. – 2023. – P. 45–64.
40. Zinchuk, N. N. Geologo-tekhnologicheskie osobennosti poiskov i razrabotki kimberlitov [Geological and technological specificity of prospecting and development of kimberlites] / N. N. Zinchuk // Razvedka i okhrana nedr [Exploration and protection of mineral resources]. – 2018. – № 10. – P. 6–15.
41. Zinchuk, N. N. Ob ispolzovanii gipergennyh obrazovanij kimberlitov pri almazopoiskovyh rabotah [On the use of hypergenic formations of kimberlites at diamond prospecting] / N. N. N. Zinchuk // Otechestvennaya geologiya [National Geology]. – 2020. – № 2. – P. 62–80.
42. Zinchuk, N. N. Dokembrijskie istochniki almazov v rossypyah fanerozoya [Precambrian sources of diamonds in the placers of the Phanerozoic] / N. N. Zinchuk // Bulletin of the Voronezh University. Geology. – 2021. – № 3. – P. 50–59.
43. Zinchuk, N. N. Geologicheskie issledovaniya pri poiskah almaznyh mestorozhdenij [Geological studies during search for diamond deposits] / N. N. Zinchuk // Bulletin of the Voronezh University. Geology. – 2021. – № 4. – P. 35–52.
44. Zinchuk, N. N. Almazy iz sovremennyh rossypej Sibirskoj platformy. Statya 2. Leno-Anabarskaya subprovinciya [Diamonds from modern placers of the Siberian platform. Article 2. Lena-Anabar subprovince] / N. N. Zinchuk, V. I. Koptil // MOIP Bulletin. Geological Department. – 2017. – V. 92, Iss. 2. – P. 65–82.
45. Zinchuk, N. N. Identifikaciya i genezis lizardit-saponitovogo smeshanoslojnogo obrazovaniya v kimberlitah odnoj iz trubok Yuzhnoj Afriki [Identification and genesis of lizardite-saponite mixed-layer formation in kimberlites in one of the South African pipes] / N. N. Zinchuk, D. D. Kotelnikov, A. I. Gorshkov // Litologia i poleznye iskopaemye [Lithology and Mineral Resources]. – 2003. – № 1. – P. 87–96.
46. Zinchuk, N. N. Apokimberlitovye porody [Apokimberlite rocks] / N. N. Zinchuk, Yu. M. Melnik, V. P. Serenko // Geologiya i geofizika [Geology and Geophysics]. – 1987. – № 10. – P. 66–72.
47. Zinchuk, N. N. Istoricheskaya minerageniya : v 3 t. T. 1. Vvedenie v istoricheskuyu minerageniyu [Historical minerageny : in 3 vols. V. 1. Introduction to historical minerageny] / N. N. Zinchuk, A. D. Savko, L. T. Shevyrev. - Voronezh : Voronezh State University, 2005. – 590 p.
48. Zinchuk, N. N. Istoricheskaya minerageniya : v 3 t. T. 2. Istoricheskaya minerageniya drevnih platform [Historical minerageny : in 3 vols. V. 2. Historical minerageny of ancient platforms] / N. N. Zinchuk, A. D. Savko, L. T. Shevyrev. - Voronezh : Voronezh State University, 2007. – 570 p.
49. Zinchuk, N. N. Istoricheskaya minerageniya : v 3 t. T. 3. Istoricheskaya minerageniya podvizhnykh superpoyasov [Historical minerageny : in 3 vols. V. 3. Historical minerageny of mobile superpositions] / N. N. Zinchuk, A. D. Savko, L. T. Shevyrev. - Voronezh : Voronezh State University, 2008. – 622 p.
50. Savko, A. D. Epochs of powerful encrustation in the Earth’s history / A. D. Savko, L. T. Shevyrev. - Voronezh : Voronezh State University, 1999. – 102 p.
51. Tolstov, A. V. Vklad Almaznoj laboratorii CNIGRI v nauchnuyu kladovuyu Yakutii [Contribution of the Diamond Laboratory of the Central Research Institute of Geology and Geophysics to the scientific treasure trove of Yakutia] / A. V. Tolstov, N. N. Zinchuk // Rudy i metally [Ores and Metals]. – 2022. – № 2. – P. 25–35.
52. Kharkiv, A. D. Petrohimiya kimberlitov [Petrochemistry of kimberlites] / A. D. Kharkiv, B. V. Zuenko, N. N. Zinchuk, A. I. Kryuchkov, A. V. Ukhanov [et al.]. – Moscow : Nedra, 1991. – 304 p.
53. Khitrov, V. G. Primenenie klaster-analiza dlya vyyasneniya zakonomernostej vyvetrivaniya porod razlichnogo sostava [Application of cluster-analysis to understand the weathering regularities of rocks of different composition] / V. G. Khitrov, N. N. Zinchuk, D. D. Kotelnikov // Reports of the USSR Academy of Sciences. – 1987. - V. 296, № 5. – P. 1228–1233.
54. Zinchuk, N. N. Izmenenie mineralnogo sostava I strukturnyh osobennostej kimberlitov Yakutii v processe vyvetrivaniya [Changes in the mineral composition and structural features of kimberlites of Yakutia in the process of weathering] / N. N. Zinchuk, D. D. Kotelnikov, V. N. Sokolov // Geologiya i geofizika [Geology and Geophysics]. – 1982. – № 2. – P. 42–53.