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bulletin des seances mededelingen der zittingen - Royal Academy ...

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— 184 —<br />

quartz en inclusion, alors que d ’autres incluaient <strong>des</strong> grains noirs, ou étaient<br />

encroûtées d ’un minéral noir.<br />

Dans un premier temps, Passau détermina ces <strong>der</strong>niers comme amphiboles<br />

ou pyroxènes (lettre Passau du 15 janvier 1931), mais Duparc les détermina<br />

comme chromite. Cette détermination montrait selon lui que : «ce grain de<br />

platine devait indiscutablement provenir de roches basiques analogues aux<br />

roches platinifères habituelles» (Duparc, in : P a s s a u 1945b, p. 82). Comme<br />

les inclusions de quartz indiquaient aussi <strong>des</strong> filons de quartz comme roches<br />

mères («Je crois qu’on n’en connaît qu’un exemple semblable au Transvaal<br />

et peut-être, si mes souvenirs sont fidèles, au Brésil» — Duparc, in : P a s s a u<br />

1945b, pp. 81-82), Duparc en déduisait que l’on avait affaire au Kivu à deux<br />

lignées différentes de gisements de platine, l’une à chromite et l’autre à quartz.<br />

Mais comme les analyses chimiques montraient la présence de cuivre dans<br />

les deux types de platine, il considérait que : «cette présence de cuivre dans<br />

les deux cas semble être une indication que ces deux platines, génétiquement<br />

parlant, ont cependant un lien de parenté» (Duparc, in : P a s s a u 1945, p. 81).<br />

On ne savait pas à l’époque que le cuivre trouvé à la périphérie <strong>des</strong> grains<br />

de platine alluvionnaire provenait d’un phénomène supergène ( C a b r i &<br />

G e n k i n 1991, J e d w a b et al. 1992a, J e d w a b 1995) : la parenté <strong>des</strong> deux variétés<br />

de platine du Kivu relevait donc plus <strong>des</strong> aléas postérieurs à leur formation<br />

primaire. La détermination <strong>des</strong> croûtes noires comme chromite est plus<br />

troublante, quoique très bien documentée. En effet, nos propres étu<strong>des</strong> à la<br />

microsonde électronique nous ont montré que ce <strong>der</strong>nier minéral est absent<br />

<strong>des</strong> minéraux lourds et <strong>des</strong> fragments de roches accompagnant le platine,<br />

ainsi que de ses inclusions que nous avons soigneusement étudiées ( J e d w a b<br />

et al. 1992). Par contre, le minéral noir que l’on retrouve systématiquement<br />

inclus dans les grains de platine de Lubero est une hématite titanifère. De<br />

plus, on retrouve de nombreux grains de platine encroûtés d’anatase (polymorphe<br />

du dioxyde de titane) qui envahit la croûte superficielle <strong>des</strong> pépites<br />

(fig. 2b) ( J e d w a b 1995).<br />

Il reste cependant que la présence d’inclusions de quartz a été complètement<br />

confirmée à la microsonde, de même que celle d’autres minéraux de la filiation<br />

éruptive acide, comme la tourmaline ( J e d w a b et al. 1992), ce qui confirme<br />

de manière éclatante l’une <strong>des</strong> hypothèses de Duparc, à savoir la similitude<br />

du platine du Kivu avec celui du gisement du Waterberg ( W a g n e r 1929).<br />

Une confirmation de plus peut être trouvée dans un habitus très rare de certains<br />

grains de platine en bâtonnets trouvés aussi bien à Lubero qu’au Waterberg<br />

(fig. 3). Au Waterberg, Wagner explique cet habitus par un dépôt de platine<br />

transporté en solution et redéposé dans <strong>des</strong> cavités oblongues laissées par<br />

<strong>des</strong> prismes de quartz subparallèles. Nous ne pouvons évidemment pas affirmer<br />

que la même situation a présidé à la formation du platine en bâtonnets de<br />

Lubero, mais le rapprochement est suffisamment frappant pour être souligné.

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