Skip navigation

putin IS MURDERER

Please use this identifier to cite or link to this item: https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/52221
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorГенералова, Л. В.
dc.contributor.authorСтепанов, В. Б.
dc.contributor.authorБілик, Н. Т.
dc.contributor.authorСливко, Є. М.
dc.contributor.authorHeneralova, L. V.
dc.contributor.authorStepanov, V. B.
dc.contributor.authorBilyk, N. T.
dc.contributor.authorSlyvko, Ye. M.
dc.date.accessioned2020-06-14T20:25:20Z-
dc.date.available2020-06-14T20:25:20Z-
dc.date.created2019-02-26
dc.date.issued2019-02-26
dc.identifier.citationSerpentines as the indicators of geodynamic conditions of mesozoic peridotites metamorphic transformations in the marmarosh rocky zone (Inner Ukrainian Carpathians) / L. V. Heneralova, V. B. Stepanov, N. T. Bilyk, Ye. M. Slyvko // Geodynamics : SCIENTIFIC JOURNAL. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — No 2(27). — P. 39–47.
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/52221-
dc.description.abstractМета. Виконано дослідження вторинних серпентинів для реконструкції умов становлення й перетворення перидотитів угольського комплексу, які локалізовані в Мармароській зоні скель внутрішніх Східних Українських Карпат і поширені в межиріччі Великої та Малої Угольок. Методи. Робота ґрунтується на результатах геологічних спостережень порід угольського комплексу в природних відслоненнях, а також петрографічних, мінералогічних (рентгеноструктурний, термоваговий і мікрозондовий аналізи) та геохімічних досліджень. Для порівняння використано літературні дані щодо перидотитів Українських Карпат і окремих детально вивчених перидотитових комплексів орогенів. Результати. Перидотити утворюють олістоліти в нижньокрейдовій соймульській олістостромовоконгломератовій товщі Мармароської зони скель (Вежанський покрив) внутрішніх Українських Карпат. Вік олістолітів (соймульська світа) перидотитів угольського комплексу – Т2–К1 (?). Породи представлені серпентинізованими перидотитами й серпентинітами. Метаморфічні перетворення перидотитів олістолітів виявлено у значному поширенні a- і β-лізардиту й антигориту. Серед вивчених серпентинів виділено дві групи. Серпентин першої групи має лінзоподібно-петельчасту текстуру і представлений, головно, a-лізардитом і баститом; ці мінерали містять порівняно великі незмінені зерна хромшпінелідів і мають підвищену хромистість. Серпентин другої групи, представлений, зазвичай, β-лізардитом і антигоритом, смугасто-сланцюватої текстури, містить включення пилоподібного магнетиту й підвищену кількість заліза. Мінералам першої групи притаманні термодинамічні характеристики регресивного метаморфізму верхів зеленосланцевої фації, який міг бути реалізований за геодинамічних умов спредингу під час підняття й охолодження перидотитів. Серпентини другої групи мають параметри, хоча й локальні, прогресивного метаморфізму низів зеленосланцевої–верхівепідот-амфіболітової фації. Вони формувались за надсубдукційних умов і приурочені до фрагментів палеозон відколово-пластичних деформацій, які супроводжували в юрі–ранній крейді субдукційно-колізійні події між терейнами Дакія і Тисія, що привели до закриття Трансильвансько-Муреського палеоокеану. Виділені групи серпентинів мають різний генезис і формувались за різних геодинамічних умов: мінерали першої групи тяжіють до первинно-мантійних протолітів ультраосновного складу, а другої – до літосферних протолітів основного складу. Наукова новизна. Використання комплексу методів дослідження серпентинів дало змогу розділити їх на дві групи, які мають різну термодинамічну й геодинамічну історію. Структурнотекстурні, мінералогічні, геохімічні та інші особливості серпентинів є індикаторами геодинамічних умов перетворення перидотитів Мармароської зони скель та інших регіонів. Запропоновано модель поетапного перетворення перидотитів угольського комплексу. Практичне значення. Дослідження серпентинітів, розвинутих по перидотитах угольського комплексу, важливе для з’ясування типу метаморфізму вихідних первинно-мантійних протолітів і стадійності формування літосфери складчасто-покривних споруд (на прикладі Українських Карпат). Отримані результати можна використовувати для прогнозного оцінювання зруденіння серпентинітів, оскільки визначено, що з лізардитовими серпентинітами пов’язані елементи групи платини, а з антигоритовими асоціює магнетит.
dc.description.abstractPurpose. We investigated secondary serpentines in order to reconstruct the geodynamic conditions of the formation and transformations of the peridotites (Uholskyi complex), which are localized in the Marmarosh rocky zone in the Inner Eastern Ukrainian Carpathians and are most widely spread in the interfluve of Velyka and Mala Uholka-rivers. Methods. The work is based on the results of geological observations of the Uholskyi complex rocks in natural outcrops, as well as petrographic, mineralogical (including X-ray diffraction, thermal and microprobe analysis), and geochemical studies. For comparison, literary data on peridotites of the Ukrainian Carpathians and some studied in detail orogenic peridotite complexes have been used. Results. Peridotites form olistoliths in the Soimulska olistostrome-conglomerate strata (K1) of the Marmarosh rocky zone (Vezhanskyi nappe) of the Inner Ukrainian Carpathians. The age of olistoliths of the Uholskyi complex peridotites of the Soimulska suite is T2–K1 (?). The rocks of the Uholskyi complex are represented by serpentinous peridotites and serpentinites. The metamorphic transformations of peridotites are revealed in the significant distribution of aand β-lizardite and antigorite. Two groups have been identified among the studied serpentines. Serpentines of the first group have a lenticular-looped texture and are mainly represented by a-lizardite and bastite, which have high chromium content and contain large non-altered grains of chrome-spinellids. Serpentines of the second group have a striped-shale texture; they are represented mainly by β-lizardite and antigorite, which have high iron content and contain powdered particles of magnetite. Serpentines of the first group were formed under the conditions of regressive metamorphism of the greenschist facies upper part, which occurred under the geodynamic conditions of the spreading zone during raising and cooling of peridotites. Serpentines of the second group have the characteristics (albeit local) of progressive metamorphism of the lower greenschist–upper epidote-amphibolite facies. They were formed under the supersubduction conditions and confined to fragments of paleozones of shear-plastic deformations. This was accompanied by subduction-collision events between the terrains of Dacia and Tisza in the Jurassic–Early Cretaceous, which led to the closure of the TransylvanianMureş paleocean. Selected groups of serpentines, which differ in mineral, chemical composition and structural and texture peculiarities, belong also to various geodynamic and genetic groups: the first tend to primary mantle protoliths of the ultrabasic composition, and the second – to lithospheric protoliths of the basic composition. Scientific novelty. The research of serpentines, which developed on the peridotites of the Uholskyi complex, made it possible to divide them into two groups whose representatives have different thermodynamic and geodynamic history. It is determined that structural, textural, mineral, and other features of serpentines are the indicators of geodynamic conditions for the transformation of peridotites of the Marmarosh rocky zone as well as other regions. A model of the phased transformation of the Uholskyi complex peridotites has been proposed. Practical value. The study of serpentinites developed on peridotites of the Uholskyi complex is important for the determination of the types of metamorphism in primitive mantle protoliths and the stage of formation of foldcovering structures lithosphere (on the example of the Ukrainian Carpathians). The obtained results can be used for prediction of serpentinite mineralization, since lizardite rocks (group 1) contain elements of the platinum group, and antigorite rocks (group 2) – magnetite.
dc.format.extent39-47
dc.language.isoen
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofГеодинаміка : науковий журнал, 2(27), 2019
dc.relation.ispartofGeodynamics : SCIENTIFIC JOURNAL, 2(27), 2019
dc.relation.urihttps://doi.org/10.23939/jgd2016.02.071
dc.relation.urihttps://doi.org/10.23939/jgd2012.01.067
dc.subjectперидотит
dc.subjectсерпентиніт
dc.subjectсерпентин
dc.subjecta- і β-лізардит
dc.subjectантигорит
dc.subjectвнутрішня зона Східних Українських Карпат
dc.subjectperidotite
dc.subjectserpentinite
dc.subjectserpentine
dc.subjecta- and β-lizardite
dc.subjectantigorite
dc.subjectInner zone of the Eastern Ukrainian Carpathians
dc.titleSerpentines as the indicators of geodynamic conditions of mesozoic peridotites metamorphic transformations in the marmarosh rocky zone (Inner Ukrainian Carpathians)
dc.title.alternativeСерпентини – індикатори геодинамічних умов метаморфічних перетворень мезозойських перидотитів Мармароської зони скель (внутрішні Українські Карпати)
dc.typeArticle
dc.rights.holder© Інститут геології і геохімії горючих копалин Національної академії наук України, 2019
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2019
dc.rights.holder© Heneralova L. V., Stepanov V. B., Bilyk N. T., Slyvko Ye.
dc.contributor.affiliationЛьвівський національний університет ім. Івана Франка
dc.contributor.affiliationIvan Franko National University of Lviv
dc.format.pages9
dc.identifier.citationenSerpentines as the indicators of geodynamic conditions of mesozoic peridotites metamorphic transformations in the marmarosh rocky zone (Inner Ukrainian Carpathians) / L. V. Heneralova, V. B. Stepanov, N. T. Bilyk, Ye. M. Slyvko // Geodynamics : SCIENTIFIC JOURNAL. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — No 2(27). — P. 39–47.
dc.relation.referencesBilyk, N. T., Heneralova, L. V., Yatsenko, I. H.,
dc.relation.referencesStepanov, V. B. (2016). Mineralogical and
dc.relation.referencesgeodynamical conditions of transformation of
dc.relation.referencesperidotites from ophiolites in the Marmarosh zone
dc.relation.referencesroc. (Ukrainian Carpathians). Geodynamics, 2(21), 71–83 (in Ukrainian). https://doi.org/10.23939/jgd2016.02.071
dc.relation.referencesBrianchaninova, N. S. (2004). Serpentinites and
dc.relation.referencesserpentines of Polar Urals. Abstract of the thesis
dc.relation.referencesfor doctor's degree in geol.-mineral. sciences.
dc.relation.referencesSyktyvkar, 44 (in Russian).
dc.relation.referencesBrianchaninova, N. S., Makeev, A. B. (1995).
dc.relation.referencesMethods for the study of ultrabasite serpentinization. In Mineral Individuals, Aggregates,
dc.relation.referencesParagenesises. Proceedings of the Institute of
dc.relation.referencesGeology, Komi SC, UrB of RAS, 88, 4–11 (in
dc.relation.referencesRussian).
dc.relation.referencesCsontos, L., Vörös, A. (2004). Mesozoic plate
dc.relation.referencestectonic reconstruction of the Carpathian region.
dc.relation.referencesPalaeogeography, Palaeoclimatology,
dc.relation.referencesPalaeoecology, 210, 1–56.
dc.relation.referencesDobrosotsky, S. V. (2013). Features of the material
dc.relation.referencescomposition of ultrabasites of dunite-harzburgite
dc.relation.referencesassociation of the Niadokotinsky ore field (OlysiaMusiursky massif, Sub-Polar Urals). Bulletin of
dc.relation.referencesVoronezh University, ser. Geology (1), 64–74 (in
dc.relation.referencesRussian).
dc.relation.referencesGnilko, O. M., Generalova, L. V. (2013). Early
dc.relation.referencesAlpine evolution of Ukrainian Carpathians. In
dc.relation.referencesGeological history, possible mechanisms and
dc.relation.referencesproblems of formation of basins with oceanic/suboceanic crust in regions with continental crust
dc.relation.references(pp. 48–53). GEOS, Moscow (in Russian).
dc.relation.referencesGnilko, O. M., Gnilko, S. R., Generalova, L. V.
dc.relation.references(2015). The formation of the structures of the cliff
dc.relation.referenceszones and the inter-cliff flysch of the Inner
dc.relation.referencesUkrainian Carpathians – the result of convergence
dc.relation.referencesand collision of microcontinental terranes. Bulletin
dc.relation.referencesof St. Petersburg University, ser. 7 (2), 4–24 (in
dc.relation.referencesRussian).
dc.relation.referencesHnylko, O. (2014). Olistostromes in the Miocene saltbearing folded deposits at the front of the
dc.relation.referencesUkrainian Carpathian orogen. Geological
dc.relation.referencesQuarterly, 58 (3), 381–392. doi: 10.7306/gq.1132
dc.relation.referencesHnylko, O. M. (2012). Tectonic zoning of the
dc.relation.referencesCarpathians in terms of the terrane tectonics.
dc.relation.referencesArticle 2. The Flysch Carpathian – ancient
dc.relation.referencesaccretionary prism. Geodynamics, 1 (12), 67–78
dc.relation.references(in Ukrainian). https://doi.org/10.23939/jgd2012.01.067
dc.relation.referencesIvanova, V. P., Kasatov, B. K., Krasavina, T. N., &
dc.relation.referencesRozinova, E. L. (1974). Thermal Analysis of
dc.relation.referencesMinerals and Rocks. Nedra, Leningrad, 399 (in
dc.relation.referencesRussian).
dc.relation.referencesKovač, M., Nagymarosy, A., Oszczypko, N., Ślączka, A., Csontos, L., ... & Márton, M. (1998).
dc.relation.referencesPalin-spastic reconstruction of the VarpathianPannonian region during the Miocene. In
dc.relation.referencesGeodynamic development of the Western
dc.relation.referencesCarpathians (pp. 189–217). Geological Survey of
dc.relation.referencesSlovak Republic, Bratislava.
dc.relation.referencesLafay, R., Deschamps, F., Schwartz, S., Guillot, S.,
dc.relation.referencesGodard, M., Debret, B., Nicollet C. (2013). Highpressure serpentinites, a trap-and-release system
dc.relation.referencescontrolled by metamorphic conditions: Example
dc.relation.referencesfrom the Piedmont zone of the western Alps
dc.relation.referencesRomain. Chemical Geology, 343, 38–54.
dc.relation.referencesLiashkevich, Z. M., Medvedev, A. P., Krupsky, Yu. Z.,
dc.relation.referencesVarichev, A. S., Timoshuk, V. R., & Stupka, O. O.
dc.relation.references(1995). Tectono-Magmatic Evolution of the
dc.relation.referencesCarpathians. Naukova Dumka, Kiev, 132 (in
dc.relation.referencesRussian).
dc.relation.referencesRaznitsin, Yu. N., Savelieva, G. N., Fedonkin, M. A.
dc.relation.references(2018). The hydrocarbon potential of paleo- and
dc.relation.referencesmodern suprasubduction zones: tectonic,
dc.relation.referencesgeodynamic, mineralogical-geochemical, and
dc.relation.referencesbiochemical aspects. Pacific geology, 37, 2. 3–16.
dc.relation.references(in Russian).
dc.relation.referencesSaveliev, D. E., Bazhyn, Ye. A., Snachev, V. I.,
dc.relation.referencesChernikova, T. I. (2009). Serpentinization of
dc.relation.referencesultrabasites of Kyshtym area. Geological
dc.relation.referencesCollection of IG UrSC RAS, 8, 129–137 (in
dc.relation.referencesRussian).
dc.relation.referencesSchmid, S., Bernoulli, D., Fugenschuh, B., Matenco, L., Schefer, S., ... & Ustaszewski, K. (2008).
dc.relation.referencesThe Alpine-Carpathian-Dinaric orogenic system:
dc.relation.referencescorrelation and evolution of tectonic units. Swiss
dc.relation.referencesJournal of Geosciences, 101, 139–183.
dc.relation.referencesSchwartz, S., Guillot, S., Reynard, B., Lafay, R.,
dc.relation.referencesDebret, B., ... & Auzende, A.-L. (2012). Pressure–temperature estimates of the lizardite/ antigorite
dc.relation.referencestransition in high pressure serpentinites. Lithos, 178, 197–210.
dc.relation.referencesShteinberg, D. S., Chashchukhin, I. S. (1977).
dc.relation.referencesSerpentinization of Ultrabasites. Nauka, Moscow, 312 (in Russian).
dc.relation.referencesStepanov, V. B., Bilyk, N. T., Heneralova, L. V.,
dc.relation.referencesHnylko, O. M., Dykyi, V. V. (2016). Mineralogy
dc.relation.referencesand formation conditions of peridotites from
dc.relation.referencesophiolites of Marmarosh rocky zone. In
dc.relation.referencesAcademician Yevhen Lazarenko Tenth Scientific
dc.relation.referencesReadings (pp. 93–95). Ivan Franko National
dc.relation.referencesUniversity of Lviv, Lviv (in Ukrainian).
dc.relation.referencesStupka, O. O. (2013). Ophiolites of the Ukrainian
dc.relation.referencesCarpathians. Abstract of the thesis for candidate's
dc.relation.referencesdegree in geol. sciences. Lviv, 20 (in Ukrainian).
dc.relation.referencesTretiak, K. R., Maksymchuk, V. Yu., Kutas, R. I.,
dc.relation.referencesRokytnianskyi, I. I., Hnylko, O. M., ... & Tereshyn, A. V. (2015). Modern Geodynamics and
dc.relation.referencesGeophysical Fields of the Carparhians and Adjacent
dc.relation.referencesTerritories. Publishing House of Lviv Polytechnic
dc.relation.referencesNational University, Lviv, 420 (in Ukrainian).
dc.relation.referencesVarlakov, A. S. (1986). Petrology of the Processes of
dc.relation.referencesSerpentinization of Ultrabasites in Folded
dc.relation.referencesRegions. Sverdlovsk, 224 (in Russian).
dc.relation.referencesWu, K., Ding, X., Ling, M., Sun, W., Zhang, L., Hu, Y.,
dc.relation.referencesHuang, R. (2018). Origins of two types of
dc.relation.referencesserpentinites from the Qinling orogenic belt,
dc.relation.referencescentral China and associated fluid/melt-rock
dc.relation.referencesinteractions. Lithos, 302–303, 50–64.
dc.relation.referencesdoi.org/10.1016/j.lithos. 2017.12.019
dc.relation.referencesenBilyk, N. T., Heneralova, L. V., Yatsenko, I. H.,
dc.relation.referencesenStepanov, V. B. (2016). Mineralogical and
dc.relation.referencesengeodynamical conditions of transformation of
dc.relation.referencesenperidotites from ophiolites in the Marmarosh zone
dc.relation.referencesenroc. (Ukrainian Carpathians). Geodynamics, 2(21), 71–83 (in Ukrainian). https://doi.org/10.23939/jgd2016.02.071
dc.relation.referencesenBrianchaninova, N. S. (2004). Serpentinites and
dc.relation.referencesenserpentines of Polar Urals. Abstract of the thesis
dc.relation.referencesenfor doctor's degree in geol.-mineral. sciences.
dc.relation.referencesenSyktyvkar, 44 (in Russian).
dc.relation.referencesenBrianchaninova, N. S., Makeev, A. B. (1995).
dc.relation.referencesenMethods for the study of ultrabasite serpentinization. In Mineral Individuals, Aggregates,
dc.relation.referencesenParagenesises. Proceedings of the Institute of
dc.relation.referencesenGeology, Komi SC, UrB of RAS, 88, 4–11 (in
dc.relation.referencesenRussian).
dc.relation.referencesenCsontos, L., Vörös, A. (2004). Mesozoic plate
dc.relation.referencesentectonic reconstruction of the Carpathian region.
dc.relation.referencesenPalaeogeography, Palaeoclimatology,
dc.relation.referencesenPalaeoecology, 210, 1–56.
dc.relation.referencesenDobrosotsky, S. V. (2013). Features of the material
dc.relation.referencesencomposition of ultrabasites of dunite-harzburgite
dc.relation.referencesenassociation of the Niadokotinsky ore field (OlysiaMusiursky massif, Sub-Polar Urals). Bulletin of
dc.relation.referencesenVoronezh University, ser. Geology (1), 64–74 (in
dc.relation.referencesenRussian).
dc.relation.referencesenGnilko, O. M., Generalova, L. V. (2013). Early
dc.relation.referencesenAlpine evolution of Ukrainian Carpathians. In
dc.relation.referencesenGeological history, possible mechanisms and
dc.relation.referencesenproblems of formation of basins with oceanic/suboceanic crust in regions with continental crust
dc.relation.referencesen(pp. 48–53). GEOS, Moscow (in Russian).
dc.relation.referencesenGnilko, O. M., Gnilko, S. R., Generalova, L. V.
dc.relation.referencesen(2015). The formation of the structures of the cliff
dc.relation.referencesenzones and the inter-cliff flysch of the Inner
dc.relation.referencesenUkrainian Carpathians – the result of convergence
dc.relation.referencesenand collision of microcontinental terranes. Bulletin
dc.relation.referencesenof St. Petersburg University, ser. 7 (2), 4–24 (in
dc.relation.referencesenRussian).
dc.relation.referencesenHnylko, O. (2014). Olistostromes in the Miocene saltbearing folded deposits at the front of the
dc.relation.referencesenUkrainian Carpathian orogen. Geological
dc.relation.referencesenQuarterly, 58 (3), 381–392. doi: 10.7306/gq.1132
dc.relation.referencesenHnylko, O. M. (2012). Tectonic zoning of the
dc.relation.referencesenCarpathians in terms of the terrane tectonics.
dc.relation.referencesenArticle 2. The Flysch Carpathian – ancient
dc.relation.referencesenaccretionary prism. Geodynamics, 1 (12), 67–78
dc.relation.referencesen(in Ukrainian). https://doi.org/10.23939/jgd2012.01.067
dc.relation.referencesenIvanova, V. P., Kasatov, B. K., Krasavina, T. N., &
dc.relation.referencesenRozinova, E. L. (1974). Thermal Analysis of
dc.relation.referencesenMinerals and Rocks. Nedra, Leningrad, 399 (in
dc.relation.referencesenRussian).
dc.relation.referencesenKovač, M., Nagymarosy, A., Oszczypko, N., Ślączka, A., Csontos, L., ... & Márton, M. (1998).
dc.relation.referencesenPalin-spastic reconstruction of the VarpathianPannonian region during the Miocene. In
dc.relation.referencesenGeodynamic development of the Western
dc.relation.referencesenCarpathians (pp. 189–217). Geological Survey of
dc.relation.referencesenSlovak Republic, Bratislava.
dc.relation.referencesenLafay, R., Deschamps, F., Schwartz, S., Guillot, S.,
dc.relation.referencesenGodard, M., Debret, B., Nicollet C. (2013). Highpressure serpentinites, a trap-and-release system
dc.relation.referencesencontrolled by metamorphic conditions: Example
dc.relation.referencesenfrom the Piedmont zone of the western Alps
dc.relation.referencesenRomain. Chemical Geology, 343, 38–54.
dc.relation.referencesenLiashkevich, Z. M., Medvedev, A. P., Krupsky, Yu. Z.,
dc.relation.referencesenVarichev, A. S., Timoshuk, V. R., & Stupka, O. O.
dc.relation.referencesen(1995). Tectono-Magmatic Evolution of the
dc.relation.referencesenCarpathians. Naukova Dumka, Kiev, 132 (in
dc.relation.referencesenRussian).
dc.relation.referencesenRaznitsin, Yu. N., Savelieva, G. N., Fedonkin, M. A.
dc.relation.referencesen(2018). The hydrocarbon potential of paleo- and
dc.relation.referencesenmodern suprasubduction zones: tectonic,
dc.relation.referencesengeodynamic, mineralogical-geochemical, and
dc.relation.referencesenbiochemical aspects. Pacific geology, 37, 2. 3–16.
dc.relation.referencesen(in Russian).
dc.relation.referencesenSaveliev, D. E., Bazhyn, Ye. A., Snachev, V. I.,
dc.relation.referencesenChernikova, T. I. (2009). Serpentinization of
dc.relation.referencesenultrabasites of Kyshtym area. Geological
dc.relation.referencesenCollection of IG UrSC RAS, 8, 129–137 (in
dc.relation.referencesenRussian).
dc.relation.referencesenSchmid, S., Bernoulli, D., Fugenschuh, B., Matenco, L., Schefer, S., ... & Ustaszewski, K. (2008).
dc.relation.referencesenThe Alpine-Carpathian-Dinaric orogenic system:
dc.relation.referencesencorrelation and evolution of tectonic units. Swiss
dc.relation.referencesenJournal of Geosciences, 101, 139–183.
dc.relation.referencesenSchwartz, S., Guillot, S., Reynard, B., Lafay, R.,
dc.relation.referencesenDebret, B., ... & Auzende, A.-L. (2012). Pressure–temperature estimates of the lizardite/ antigorite
dc.relation.referencesentransition in high pressure serpentinites. Lithos, 178, 197–210.
dc.relation.referencesenShteinberg, D. S., Chashchukhin, I. S. (1977).
dc.relation.referencesenSerpentinization of Ultrabasites. Nauka, Moscow, 312 (in Russian).
dc.relation.referencesenStepanov, V. B., Bilyk, N. T., Heneralova, L. V.,
dc.relation.referencesenHnylko, O. M., Dykyi, V. V. (2016). Mineralogy
dc.relation.referencesenand formation conditions of peridotites from
dc.relation.referencesenophiolites of Marmarosh rocky zone. In
dc.relation.referencesenAcademician Yevhen Lazarenko Tenth Scientific
dc.relation.referencesenReadings (pp. 93–95). Ivan Franko National
dc.relation.referencesenUniversity of Lviv, Lviv (in Ukrainian).
dc.relation.referencesenStupka, O. O. (2013). Ophiolites of the Ukrainian
dc.relation.referencesenCarpathians. Abstract of the thesis for candidate's
dc.relation.referencesendegree in geol. sciences. Lviv, 20 (in Ukrainian).
dc.relation.referencesenTretiak, K. R., Maksymchuk, V. Yu., Kutas, R. I.,
dc.relation.referencesenRokytnianskyi, I. I., Hnylko, O. M., ... & Tereshyn, A. V. (2015). Modern Geodynamics and
dc.relation.referencesenGeophysical Fields of the Carparhians and Adjacent
dc.relation.referencesenTerritories. Publishing House of Lviv Polytechnic
dc.relation.referencesenNational University, Lviv, 420 (in Ukrainian).
dc.relation.referencesenVarlakov, A. S. (1986). Petrology of the Processes of
dc.relation.referencesenSerpentinization of Ultrabasites in Folded
dc.relation.referencesenRegions. Sverdlovsk, 224 (in Russian).
dc.relation.referencesenWu, K., Ding, X., Ling, M., Sun, W., Zhang, L., Hu, Y.,
dc.relation.referencesenHuang, R. (2018). Origins of two types of
dc.relation.referencesenserpentinites from the Qinling orogenic belt,
dc.relation.referencesencentral China and associated fluid/melt-rock
dc.relation.referenceseninteractions. Lithos, 302–303, 50–64.
dc.relation.referencesendoi.org/10.1016/j.lithos. 2017.12.019
dc.citation.journalTitleГеодинаміка : науковий журнал
dc.citation.issue2(27)
dc.citation.spage39
dc.citation.epage47
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.subject.udc549.621.2.01/.02(477.8
dc.subject.udc292.452)
Appears in Collections:Геодинаміка. – 2019. – №2(27)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019n2_27__Heneralova_L_V-Serpentines_as_the_indicators_39-47.pdf780.01 kBAdobe PDFView/Open
2019n2_27__Heneralova_L_V-Serpentines_as_the_indicators_39-47__COVER.png587.24 kBimage/pngView/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.