カントニエロード


Cantonnier_Lode
座標:45°31′37″ N 00°41′11″ E / 北緯45.52694度東経0.68639度 / 45.52694; 0.68639
フランスの中央高地北西部の基盤岩の一部であるPiégut-PluviersGranodioriteに形成されたCantonnierlode 。その重要性は、非常にまれな鉱物共生によって強調されています。

コンテンツ
1 地理
2 地質学
3 鉱物学4 歴史 5 形成 6 結論
7 も参照してください
8 参考文献
9 文学

地理
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  幅20センチの北方鉛鉱帯の大規模な方鉛鉱コーティング
鉱脈の東の町の2キロ程度の嘘ノントロン、北部支庁のドルドーニュ。バンディア川の小さな左側の小川を経由して行くことができます。ストリームはの集落から始まるBrégout鉱脈を過ぎ北西に流れ、マージしたばかりの上流に、ムーラン・ド・BORD Bandiatと。左側の丘の斜面を上ると、ノントロンからサンパルドゥーラリヴィエールまでD707が通過します。鉱脈は少なくとも70メートルの長さで、小川の左岸近くの標高185メートルで終わることが知られています。

地質学
ほぼ垂直な鉱脈は東北東(N 065)を襲い、Piégut-PluviersGranodioriteの南縁相に囲まれています。南東の国の岩石(斜長石を含むパラグニス)からわずか1000メートル離れたところにすでに遭遇しています。ホストの花崗閃緑岩は、角閃石と黒雲母を含む、より暗く、きめの細かい普通角閃石の相に現れます。縁の相は、北の通常の粗粒の相よりもはるかに苦鉄質の化学的性質を持っています。
鉱脈に近づくと、花崗閃緑岩はミロナイト化され、緑鉛鉱で覆われた細脈が通過します。鉱脈自体は60センチメートルより広くなく、非対称の配置を示しています。南側の25センチ幅の接触ゾーンは、大規模な非鉱化石英で構成されています。唯一のいくつかの関節がpyromorphiteとで覆われている紅鉛鉱。北には、緑鉛鉱と紅鉛鉱が非常に豊富な、幅10センチの白い粉末状のマイロナイトの帯が続きます。次は、ボックスワーク相の5センチ幅の石英バンドです。これは、二次鉱物である緑鉛鉱と紅鉛鉱も非常に豊富です。紅鉛鉱は骨格に見え、緑鉛鉱は針状に見えます。鉱脈を強くして鉱化20センチメートル広い石英バンドとその北側に終了し方鉛鉱と閃亜鉛鉱。クロスジョイントは時折また、美しいpyromorphiteと紅鉛鉱を示しcerussite。
中央高地のバリスカン造山運動の終わりに形成されたPiégut-Pluviersグラノディオライトは、紀元前3億2500万年のペンシルバニアン(サープコビアン)とされています。花崗閃緑岩の膨張冷却段階で鉱脈が定置され、3億年から2億5000万年前の鉛同位体の日付に支えられていると考えられています。Cantonnier鉱脈は、単一の鉱脈ではなく、同時に鉱化された他のいくつかの鉱脈を伴います。たとえば、小さな側流の谷は、同じく採掘された3 kmの長さの南東の印象的な鉱脈(いわゆるFilon des Anciens)によって横断されます。鉱脈は花崗閃緑岩に限定されませんが、そのホスティングパラグニス(ルピュイ鉱山とノイユ鉱山の鉱脈)にも見られます。

鉱物学
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  ガレナにオレンジ色のクロコイトタブレットと緑色の緑鉛鉱。スケールはアリによって与えられます。
ほぼ遍在する石英に加えて、鉱脈でより一般的な鉱物は、重晶石、方解石、カルセドニー、細かく分散した黄銅鉱、ニッケル含有黄鉄鉱(さまざまなブラボイト)です。主要な鉱石鉱物は、銀を含む方鉛鉱と閃亜鉛鉱です。自然銀の痕跡も発見されています。非常に重要なのは、非常に希少な種を含む多数の二次鉱石鉱物です。cerussiteほか、紅鉛鉱とpyromorphiteが現れ硫酸鉛鉱、embreyite、ヒシンゲルとmimetesite。ほとんどの場合dundasite、leadhillite、vauqueliniteとwulfeniteはも存在する(必要性の確認)。

歴史
Nontronnaisでの採掘は、17世紀の終わりにさかのぼります。隣接する鉱脈Filondes Anciensの搾取は、18世紀の終わりに記録されています。カントニエでは、1890年代にロード作業が開始されました。丘の中腹に75メートルの長さのシャフトが発掘されました。しかし、すでに1916年にシャフトが再び埋められたと報告されたため、これらの活動はかなり短期間であったに違いありません。1965年にBRGM(フランスの鉱業当局)がシャフトを再開し、その時に鉱物の紅鉛鉱が発見されました。この偵察以外に、それ以上の作業は行われず、鉱山はもう一度埋められました。今日、鉱石の材料はほとんど残っ

形成
鉱脈の形成中に支配する物理的条件は、既存の鉱物共生によって判断することができます。主要な鉛-亜鉛-銀の会合は、中程度の温度範囲(300〜150°C)の熱水堆積物を示します。二次鉱物は、表面に近いより涼しい環境(酸化ゾーン)で形成されたに違いありません。
鉱脈内およびその近くのマイロナイトは、鉱脈の定置中の構造運動を意味し、おそらく本棚によるせん断です(北西-南東に向けられた全体的な右横ずれのせん断帯を想定した場合、それは国の岩石だけでなく花崗閃緑岩にも影響を及ぼしました)

結論
鉱脈は明らかに、銀が豊富なマグマ性鉛-亜鉛-協会(より正確には閃亜鉛鉱-黄鉄鉱-方鉛鉱-黄銅鉱協会)で構成されています。Cantonnier-lodeの重要性は、その二次変質鉱物の多様性にあり、いくつかの非常にまれな種が存在します。これらの方鉛鉱由来の鉛鉱物の中には、クロム酸塩(クロコイト、エンブレイト、バウケリナイト)、ヒ酸塩(ミメテサイト)、モリブデン酸塩(ウルフェナイト)がヴォケリナイトは銅の存在を示します。
ヒ酸塩とモリブデン酸塩は、バリスカン造山運動の終わりにこれらの2つの元素グループで鉱化された中央高地にとって異質ではありません。特定の場所では、ヒ酸塩とモリブデン酸塩にも金が付随していました。
クロム酸塩と銅はかなり珍しく、問題を引き起こします。通常、クロム酸塩は蛇紋岩やメタガブロのような海洋性および超苦鉄質岩に関連しています。このような岩石の最も近い発生は、東南東25 km離れたサラザック山塊(サンポールラロッシュ、ジュミアックルグラン、サラザックの近く)でのみ見られ、それらの地質学的設定はサラザックとは大きく異なります。地元の花崗閃緑岩。別の情報源は、おそらくMerlisSerpentinitesです。おそらく、このジレンマへの答えは、花崗閃緑岩自体の暗い境界相の中に見つけることができます。花崗閃緑岩は、外観が角閃岩にほとんど似ている非常に細かく、暗い、マイクロジオリティックな岩石を局所的に生成できます。

も参照してください
ルピュイ鉱山
ノイユ鉱山
ピエギュプリュヴィエ花崗閃緑岩
タバトー採石場

参考文献
^ J.-P. Floc’h etal。Feuilleノントロン。CartegéologiquedelaFranceà1/ 50000.BRGM。オルレアン

文学
Cuchet、S.、Ansermet、S。&Meisser、N。(2008)L’embreyite et l’hisingerite du filon du Cantonnier、ノントロン、ドルドーニュ。LeRègneMinéral、vol。84、p。23〜24。
J.-P. Floc’h etal。Feuilleノントロン。CartegéologiquedelaFranceà1/ 50000.BRGM。オルレアン。
Laurent、Y。et al。(1967)。LacrocoïtedeNontron(Dordogne)etlesminérauxassociés。BulletindelaSociétéFrançaisedeMinéralogieetCristallographie、vol。XC、n°3、p。377 –382。
Legrand、N.、Faure、E。&Lebocey、J。(2008)MinéralogiedesMinesduNontronnais、ドルドーニュ。LeRègneMinéral、vol。84、p。5 –22。”