<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" dtd-version="1.4" article-type="research-article" xml:lang="en">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title xml:lang="ru">Жизнь Земли. Междисциплинарный научно-практический журнал</journal-title>
        <journal-title xml:lang="en">Life of the Earth</journal-title>
      </journal-title-group>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="doi">10.29003/m4741.0514-7468.2025_47_3/359-373</article-id>            <article-id pub-id-type="publisher-id">2620</article-id>
      <title-group>
        <article-title xml:lang="ru">К вопросу оценки металлоносности кашпирских сланцев (Самарская область) по линейным геохимическим спектрам</article-title>        <trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>On assessing the metal-bearing potentialof Kashpir shales (Samara region) using linear geochemical spectra</trans-title></trans-title-group>      </title-group>
      <contrib-group>
                    <contrib contrib-type="author">
              <string-name xml:lang="ru">Филиппов В.М., Шигаев В.Ю., Иванов А.В.</string-name>              <string-name xml:lang="en">Filippov, V.M., Shigaev, V.Yu., Ivanov, A.V.</string-name>            </contrib>
              </contrib-group>

            <pub-date pub-type="epub" iso-8601-date="2025-09-03">
        <day>03</day>
        <month>09</month>
        <year>2025</year>
      </pub-date>
      
      <volume>47</volume>      <issue>3</issue>      <fpage>359</fpage>      <lpage>373</lpage>
            <history>
                <date date-type="accepted" iso-8601-date="2025-09-03">
  <day>03</day>
  <month>09</month>
  <year>2025</year>
</date>
      </history>
      
      <abstract xml:lang="ru"><p>В работе исследована металлоносность горючих сланцев Кашпирского месторождения (Волжский бассейн) с использованием метода линейных геохимических спектров. Проанализированы образцы из шахтных выработок и естественного обнажения методами энергодисперсионой рентгенофлуоресцентной спектрометрии, рентгенофазового анализа и растровой электронной микроскопии. Установлено повышенное содержание Ca (27,5–38,6 %) и Fe (20,3–24,3 %), что отражает карбонатно-глинистый состав с присутствием пирита, характерный для восстановительных условий седиментации. Выявлены превышения кларковых значений для Ba, Co, Sr, Ni и Mo, подтверждающие промышленный потенциал сланцев как источника редких и цветных металлов. Разработанный авторами метод анализа по опорным содержаниям (максимальным и минимальным) позволил оценить металлоносность без выделения основного рудообразующего элемента, что особенно актуально для полиэлементных систем. Наблюдаемые различия между шахтным и поверхностным образцами связаны с постседиментационными процессами (выщелачивание, окисление). Результаты свидетельствуют о единстве литолого-геохимического типа сланцев и перспективности их комплексного освоения.</p></abstract>      <trans-abstract xml:lang="en"><p>This study investigates the metal-bearing potential of Upper Jurassic (Tithonian stage) combustible shales from the Kashpir deposit (Volga Basin) using linear geochemical spectra methodology. Samples from mine workings and natural outcrops were analyzed by energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry (ED-XRF), X-ray diffraction (XRD), and scanning electron microscopy (SEM). The results reveal elevated concentrations of Ca (27.5–38.6%) and Fe (20.3–24.3%), indicative of a carbonate-clay composition with pyrite inclusions, characteristic of reducing sedimentation conditions. Excesses over the Clarke values were revealed for Ba, Co, Sr, Ni, and Mo, confirming the industrial potential of these shales as a source of rare and non-ferrous metals. The authors have developed a novel analytical approach based on reference concentrations (maximum and minimum values), enabling assessment of metal enrichment without identifying a dominant ore-forming element–particularly valuable for multi-element systems. The observed differences between mine and surface samples are attributed to post-sedimentary processes (leaching and oxidation). Our findings demonstrate a consistent lithological-geochemical shale type and highlight prospects for their comprehensive exploitation.</p></trans-abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru"><kwd>кашпирские сланцы</kwd><kwd>металлоносность</kwd><kwd>линейные геохимические спектры</kwd><kwd>кларковые значения</kwd><kwd>металлы</kwd><kwd>полиэлементные ассоциации</kwd><kwd>гипергенез</kwd></kwd-group>      <kwd-group xml:lang="en"><kwd>Kashpir shales</kwd><kwd>metal-bearing potential</kwd><kwd>linear geochemical spectra</kwd><kwd>Clarke values</kwd><kwd>metals</kwd><kwd>multi-element associations</kwd><kwd>supergene processes</kwd></kwd-group>
          </article-meta>
  </front>
  <body/>
  <back>
    <ref-list>
      <ref id="ref1"><mixed-citation xml:lang="ru">Букина Т.Ф. Седиментогенез и ранний литогенез верхнеюрских сланценосных отложений центральной части Волжского бассейна. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2013. 128 с.</mixed-citation></ref><ref id="ref2"><mixed-citation xml:lang="ru">Виноградов А.П. Среднее содержание химических элементов в главных типах изверженных пород земной коры // Геохимия. 1962. № 7. С. 555–571.</mixed-citation></ref><ref id="ref3"><mixed-citation xml:lang="ru">Вялов В.И., Дю Т.А., Наставкин А.В., Шишов Е.П. Рений и сопутствующие ценные металлы в горючих сланцах Волжского бассейна // Химия твёрдого топлива. 2024. № 1. С. 50–56.</mixed-citation></ref><ref id="ref4"><mixed-citation xml:lang="ru">Григорьев Н.А. Распределение химических элементов в верхней части континентальной коры. Екатеринбург: УрО РАН, 2009. 382 с.</mixed-citation></ref><ref id="ref5"><mixed-citation xml:lang="ru">Иванов А.В., Яшков И.А., Захаров Е.Е. Экспедиции по Поволжью и Прикаспию. Этюды половины тысячелетия. От первых путешественников до «Флотилии плавучих университетов». М.: Русскiй Мiръ, 2021. 224 с. (Труды «Флотилии плавучих университетов». Том 1).</mixed-citation></ref><ref id="ref6"><mixed-citation xml:lang="ru">Илясов В.С. Условия формирования верхнеюрских горючих сланцев Волжского бассейна на примере месторождений Саратовского Поволжья. М., 2020. 237 с.</mixed-citation></ref><ref id="ref7"><mixed-citation xml:lang="ru">Истратов А.А., Мячиков В.Т., Васильев С.А. Классификация и оценка остаточных запасов сланца ликвидируемой шахты «Кашпирская»: Геологический отчет. М.: Росгеолфонд, 2002. 134 с.</mixed-citation></ref><ref id="ref8"><mixed-citation xml:lang="ru">Касимов Н.С., Власов Д.В. Кларки химических элементов как эталоны сравнения в экогеохимии // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. География. 2015. № 2. С. 7–17.</mixed-citation></ref><ref id="ref9"><mixed-citation xml:lang="ru">Соловов А.П., Гаранин А.В. Геохимические спектры аномалий и установление различий между сходными объектами // Материалы I тематической сессии Межведомственного Совета по проблеме «Научные основы геохимических методов поисков месторождений полезных ископаемых». Алма-Ата: Наука, 1972. С. 148–164.</mixed-citation></ref><ref id="ref10"><mixed-citation xml:lang="ru">Шарый С.П. Конечномерный интервальный анализ. Новосибирск: Изд-во Института математики им. С.Л. Соболева СО РАН, 2013. 478 с.</mixed-citation></ref><ref id="ref11"><mixed-citation xml:lang="ru">Юдович Я.Э., Кетрис М.П. Геохимия чёрных сланцев. Л.: Наука, 1988. 272 с.</mixed-citation></ref><ref id="ref12"><mixed-citation xml:lang="ru">Янин Е.П. Горючие сланцы и окружающая среда (экологические последствия добычи, переработки и использования). М.: ИМГРЭ, 2003. 86 с.</mixed-citation></ref><ref id="ref13"><mixed-citation xml:lang="ru">Hanor J.S. Barite-celestine geochemistry and environments of formation // Reviews in Minera­logy and Geochemistry. 2000. V. 40. N 1. P. 193–275.</mixed-citation></ref><ref id="ref14"><mixed-citation xml:lang="ru">Ketris M.P., Yudovich Ya.E. Estimations of Clarkes for Carbonaceous biolithes: World averages for trace element contents in black shales and coals // International J. of Coal Geology. 2009. V. 78. P. 135–148.</mixed-citation></ref><ref id="ref15"><mixed-citation xml:lang="ru">Riboulleau A., Baudin F., Deconinck J.-F., Derenne S. Depositional conditions and organic matter preservation pathways in an epicontinental environment: the Upper Jurassic Kashpir Oil Shales (Volga Basin, Russia) // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 2003. V. 197. P. 171–197.</mixed-citation></ref><ref id="ref16"><mixed-citation xml:lang="ru">Rudnick R.L., Gao S. Composition of the continental crust // Treatise on Geochemistry. 2003. V. 3. P. 1–64.</mixed-citation></ref><ref id="ref17"><mixed-citation xml:lang="ru">Tribovillard N., Algeo T.J., Lyons T., Riboulleau A. Trace metals as paleoredox and paleoproductivity proxies: An update // Chemical Geology. 2006. V. 232. N 1. P. 12–32.</mixed-citation></ref><ref id="ref18"><mixed-citation xml:lang="ru">Wedepohl K.H. The composition of the continental crust // Geochim. Cosmochim. Acta. 1995. V. 59. N 7. P. 1217–1232.</mixed-citation></ref>      <ref id="ref19"><mixed-citation xml:lang="en">Bukina, T.F., Sedimentogenesis and early lithogenesis of Upper Jurassic shale-bearing deposits in the central part of the Volga Basin (Saratov: Saratov University Press, 2013) (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref20"><mixed-citation xml:lang="en">Vinogradov, A.P., “Average content of chemical elements in the main types of igneous rocks of the Earth’s crust”, Geochemistry 7, 555–571 (1962) (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref21"><mixed-citation xml:lang="en">Vyalov, V.I., Dyu, T.A., Nastavkin, A.V., Shishov, E.P., “Rhenium and associated valuable me­tals in combustible shales of the Volga Basin”, Solid Fuel Chemistry 1, 50–56 (2024) (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref22"><mixed-citation xml:lang="en">Grigorev, N.A., Distribution of chemical elements in the upper part of the continental crust (Yekaterinburg: UrO RAN, 2009) (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref23"><mixed-citation xml:lang="en">Ivanov, A.V., Yashkov, I.A., Zakharov, E.E., Expeditions in the Volga and Caspian regions. Studies of half a millennium. From the first travelers to the “Floating Universities Flotilla” (Moscow: Russkiy Mir, 2021) (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref24"><mixed-citation xml:lang="en">Ilyasov, V.S., Formation conditions of Upper Jurassic combustible shales of the Volga Basin on the example of deposits of the Saratov Volga region (Moscow, 2020) (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref25"><mixed-citation xml:lang="en">Istratov, A.A., Myachikov, V.T., Vasilev, S.A., Geological report “Classification and assessment of residual shale reserves of the liquidated Kashpir mine” (Rosgeolfond, 2002) (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref26"><mixed-citation xml:lang="en">Kasimov, N.S., Vlasov, D.V., “Clarke values of chemical elements as reference standards in ecogeochemistry”, Bull. of Moscow University. Ser. 5. Geography 2, 7–17 (2015) (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref27"><mixed-citation xml:lang="en">Solovov, A.P., Garanin, A.V., “Geochemical spectra of anomalies and establishing differences between similar objects”, Proc. of the 1st thematic session of the Interdepartmental Council on the problem “Scientific foundations of geochemical methods for prospecting mineral deposits” (Alma-Ata: Nauka, 1972) (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref28"><mixed-citation xml:lang="en">Shary, S.P., Finite-dimensional interval analysis (Novosibirsk: Izd-vo Instituta matematiki im. S.L. Soboleva SO RAN, 2013) (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref29"><mixed-citation xml:lang="en">Yudovich, Ya.E., Ketris, M.P., Geochemistry of black shales (Leningrad: Nauka, 1988) (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref30"><mixed-citation xml:lang="en">Yanin, E.P., Oil shales and the environment (ecological consequences of extraction, processing and use) (Moscow: IMGRE, 2003) (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref31"><mixed-citation xml:lang="en">Hanor, J.S., “Barite-celestine geochemistry and environments of formation”, Reviews in Minera­logy and Geochemistry 40 (1), 193–275 (2000).</mixed-citation></ref><ref id="ref32"><mixed-citation xml:lang="en">Ketris, M.P., Yudovich, Ya.E. “Estimations of Clarkes for Carbonaceous biolithes: World ave­rages for trace element contents in black shales and coals”, Intern. J. of Coal Geology 78, 135–148 (2009).</mixed-citation></ref><ref id="ref33"><mixed-citation xml:lang="en">Riboulleau, A., Baudin, F., Deconinck, J.-F., Derenne, S., “Depositional conditions and organic matter preservation pathways in an epicontinental environment: the Upper Jurassic Kashpir Oil Shales (Volga Basin, Russia)”, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 197, 171–197 (2003).</mixed-citation></ref><ref id="ref34"><mixed-citation xml:lang="en">Rudnick, R.L., Gao, S., “Composition of the continental crust”, Treatise on Geochemistry 3, 1–64 (2003).</mixed-citation></ref><ref id="ref35"><mixed-citation xml:lang="en">Tribovillard, N., Algeo, T.J., Lyons, T., Riboulleau A. “Trace metals as paleoredox and paleo­productivity proxies: An update”, Chemical Geology 232 (1), 12–32 (2006).</mixed-citation></ref><ref id="ref36"><mixed-citation xml:lang="en">Wedepohl, K.H., “The composition of the continental crust”, Geochimica et Cosmochimica Acta 59 (7), 1217–1232 (1995).</mixed-citation></ref>    </ref-list>
  </back>
</article>