Mineralogy, paragenesis, texture and mineral facies of skarns in west of Malayer

Abstract

Triassic (mostly volcanic-carbonate) and Jurassic (mainly shale and sandstone) rocks in west of Malayer were affected by a number of shear zone, folding, deformation and metamorphic events. Regional metamorphism in the area led to the formation of Triassic and Jurassic rocks such as phyllite, slate and crystalline carbonate which folded during deformational events. In the contact metamorphism event, granitoid plutons with predominantly granodiorite to quartz-diorite composition intruded the metamorphic rocks, forming mineralized skarn zones in Anjireh, Iraneh and SarabSaman areas. The present research shows that plutons producing the mineralized skarn zones in the area are on average granodioritic in composition. Pyroxene and garnet minerals in the skarn zone comprise of diopside, augite and grandite (mainly andradite), respectively. In these skarns, various sub-zones are recognized and defined on the basis of their mineral paragenesis. High temperature facies (pyroxene-fels) formed in the temperature range of 650-800 ºC and wollastonite up to 800 ºC. However, hornblende-fels and albite-epidote-fels facies formed in the temperature ranges 500-650 and 350-500 ºC, respectively.

Keywords


1 جعفریان م.ب.، زمانی پدرام، م.، "نقشه زمین‌شناسی 1:100000 ملایر"، سازمان زمین‌شناسی کشور (1378).

2 Stocklin J., “Structural correlation of the Alpine ranges between Iran and Central Asia”, Memoire Horsserie, No. 8 de la Sco. Geol. De France 8 (1977) 333-353.

[3] فرقانی ع.، "مطالعه کانی‌شناسی و سنگ‌شناسی گرانودیوریت سامن (ملایر)"، مجله فنی دانشگاه تهران، شماره 15 (1348).

4 Madjidi B., Alavi N., “Explanatory text of the map and preliminary report of the metamorphosed rocks of the Hamedan quadrangle", GSI internal report (1970) 10p.

5 مدنی ح.، "پتروگرافی و پترولوژی توده آذرین گرانیتوئیدی منطقه سامن و سنگ‌های همبری آن"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران (1359).

6 مجیدی فیض‌آبادی ت.، "بررسی پترولوژی و ژئوشیمی توده نفوذی غرب سامن"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز (1375).

7 خدائیان چگنی ز.، "پترولوژی متاپلیت‌ها و گرانیتوئیدهای غرب سامن (ملایر)"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم (1388).

8 مهندسین مشاور زرناب اکتشاف، "طرح اکتشاف مقدماتی طلا و تنگستن در مناطق جنوب‌شرق داویجان و غرب سامن در ورقه صدهزار ملایر واقع در استان همدان"، (1384).

9 حیدریان م.، "کانی‌شناسی و ژئوشیمی اسکارن‌های غرب و شمال‌غرب سامن مرتبط با سنگ‌های نفوذی"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا همدان (1388).

10 ماسوری ن.، "ژئوشیمی و پترولوژی توده گرانیتوئیدی در منطقه آورزمان (غرب ملایر)"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس (1389).

11 نبوی م ح.، "دیباچه‌ای بر زمین‌شناسی ایران"، سازمان زمین‌شناسی، 109 صفحه.

12 Berberian M., King G.C., "Towards a palaeogeography and tectonic evolution of Iran", CJES 18 (1981), 210-265.

13 Sabzehei M., "les melanges ophiolitiques de la region de Esfandagheh(Iran meridional): etude petrologique et structural", interpretation dans le cadre Iranien these unive. de Grenoble (1974) 205p.

14 Mohajjel M., "Structure and tectonic evolution of Paleozoic-Mesozoic rocks, Sanandaj-Sirjan zone", Western Iran. Ph.D. thesis, University of Wollongong, Australia (1997).

15 Nabelek P.J., Liu M., “Reactive flow of mixed CO2-H2O fluid and progress of calc-silicate reactions in contact metamorphic aureoles, insights from two-dimensional numerical modelling”, Metamorphic Geol. 21 (2003) 663-684.

16 رضوی م.ح.، "سنگ‌شناسی دگرگونی"، دانشگاه تربیت معلم، (1385) 304 ص.

17 Shimazaki H., “Characteristics of skarn deposits and related acid magmatism in Japan”, Econ. Geol. 75 (1980) 173-183.

18 Sengupta P. U. Dutta. Uttam Bhui K., Mukhopadhyay D., “Genesis of wollastonite- and grandite-rich skarn in a suite of marble-calc-silicate rocks from Sittampundi, Tamil Nadu: constraints on the P-T-fluid regime in parts of the Pan-African mobile belt of South India”, Miner. Petrol. 95 (2009) 179-200.

19 Passchier C.W., Trouw R.A.J., “Microtectonics”, Springer-Verlag (2006) 366 pp.

20 Turner F.J., “Metamorphic petrology: mineralogical, field and tectonic aspects”, (1981) McGraw Hill. New York.

21 Sterner S.M., Bodnar R.J., “Synthetic fluid inclusions, X: Experimental determination of P-V-T-X properties in the CO2-H2O system to 6 kb and 700 C”, Am. Jour. Sci. 291 (1991) 1-54.

22 Cartwright I., Weaver T.R., “Two-dimensional pattern of metamorphic fluid flow and isotopic resetting in layered and fractured rocks”, J. Metamorphic Geol. 15 (1997) 497-512.

23 Ferry J.M., Wing B.A., Penniston-Dorland S.C., Rumble D., “The direction of fluid flow during contact metamorphism of siliceous carbonate rocks: new data for the Monzoni and Predazzo aureoles, northern Italy, and a global review”, Contrib. Mineral. Petrol. 142 (2001) 679-699.

24 Cartwright I., Buick I.S., “Formation of wollastonite-bearing marbles during late-regional metamorphic channeled fluid flow in the Upper Calcsilicate Unit, Raynolds Range Group, central Australia”, J. Metamorphic Geol. 13 (1995) 397-418.

25 Zhang Z., Saxena S.K., “Thermodynamic properties of anderadite and application to skarn with coexisting andradite and hedenbergite”, Contr. Mineral. Petrol. 107, No. 2 (1991) 443-473.