Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Journal/NDM48 2013
Содержание
- 1 Аннотация номера
- 2 Редакционная коллегия
- 3 Издательская группа
- 4 Содержание
- 4.1 Новые минералы и их разновидности, новые находки редких минералов, минеральные парагенезисы
- 4.2 Кристаллохимия, минералы как прототипы новых материалов, физические и химические свойства минералов
- 4.3 К 150-летию со дня рождения В.И. Вернадского
- 4.4 Минералогические музеи и коллекции
- 4.5 Минералогические заметки
Новые данные о минералах. 2013. Выпуск 48. 168 стр., 128 фото, схем и рисунков.
Под редакцией доктора геол.-мин. наук, профессора В.К. Гаранина.
Аннотация номера
Данный выпуск содержит описание лаптевита-(Ce) – нового минерала группы виканита, обнаруженного в щелочном массиве Дараи-Пиёз (Таджикистан), редких минералов ряда баратовит-катаямалит из пород Ходжа-Ачканского щелочного массива (Киргизия), минерализации лиственитоподобных флогопит-магнезитовых гумбеитов Берёзовского золоторудного месторождения на Урале, поликристаллических агрегатов алмаза из место рождения имени М.В. Ломоносова Архангельской алмазоносной провинции (Россия) и гипсовых образований из пород со дна Японского и Охотского морей. Приведены результаты тонкого исследования морфологии вхождения примесных атомов в кристаллическую структуру молибденита и экспериментального моделирования кристаллизации сульфидов Pt и Pd в процессе охлаждения расплавов центральной части системы Cu-Fe-S.
150-летию со дня рождения В.И. Вернадского посвящен раздел, куда вошли статьи о геохимической минералогии В.И. Вернадского, его деятельности, связанной с использованием атомной энергии, а также о систематиках минералов, предложенных В.И. Вернадским, Дж.Д. Дэна, А.Г. Бетехтиным, И.Н. Костовым, Г.П. Барсановым и А.А. Годовиковым.
В разделе «Минералогические музеи и коллекции» даны первые сведения о произведениях китайского камнерезного искусства в коллекции Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН, краткий исторический обзор коллекции кристаллов алмаза этого же музея и подробная информация о новых поступлениях в фонды музея за 2011–2012 гг.
«Минералогические заметки» представлены небольшой статьёй о находках минералов-гигантов на Южном Урале.
Журнал интересен для минералогов, геохимиков, геологов, работников естественно-исторических музеев, коллекционеров и любителей камня.
Редакционная коллегия
- Главный редактор: доктор геологоdминералогических наук, профессор В.К. Гаранин
- Ответственный редактор выпуска: Е.А. Борисова
- доктор геол.-минерал. наук, профессор М.И. Новгородова,
- доктор геол.-минерал. наук Б.Е. Боруцкий,
- доктор геол.dминерал. наук Е.И. Семенов,
- канд. геол.dминерал. наук С.Н. Ненашева,
- канд. геол.dминерал. наук М.Б. Чистякова,
- канд. геол.dминерал. наук Е.Н. Матвиенко,
- канд. геол.-минерал. наук М.Е. Генералов,
- канд. геол.-минерал. наук Е.С. Сорокина,
- Л.А. Паутов
Издательская группа
- Фото М.Б. Лейбов
- Руководитель издательской группы М.Б. Лейбов
- Выпускающий редактор Л.А. Чешко
- Художественный редактор Н.О. Парлашкевич
- Дизайн Д. Ершов
- Верстка И.А. Глазов
Утверждено к печати Минмузеем РАН Copyright: текст, фото, иллюстрации - Минмузей РАН, 2013
Подготовлен к печати Минмузей РАН ООО «БРИТАН» 119071,Москва, Ленинский пр., д. 18, корпус 2 117556,Москва, а/я 71 Тел.: 8 (495) 952-00-67, факс: 8 (495) 952-48-50 Тел./факс: 8 (495) 629-48-12 E-mail: mineral@fmm.ru E-mail: minbooks@inbox.ru www.fmm.ru www.minbook.com Заказать текущий выпуск или подписаться на журнал можно на сайте www.minbook.com или по электронной почте minbooks@inbox.ru Цена подписки: 300 руб. Тираж 300 экз.
Содержание
Новые минералы и их разновидности, новые находки редких минералов, минеральные парагенезисы
Лаптевит-(Ce) NaFe2+(REE7Ca5Y3)(SiO4)4(Si3B2PO18)(BO3)F11 – новый минерал группы виканита из щелочного массива Дараи-Пиёз, Таджикистан, стр. 5 - 11
Лаптевит-(Се) – новый минерал из группы виканита обнаружен в породе кальцит-бафертисит-эгирин-микроклинового состава в ассоциации со стиллуэллитом-(Се), калькибеборосилитом-(Y), флюоритом, полилитионитом и другими минералами на морене ледника Дараи-Пиёз (Таджикистан). Минерал темно-коричневого цвета, в тонких сколах прозрачный. Блеск стеклянный. Встречен в плохо образованных кристаллах размером до 1 см. Твердость по Моосу 4.5–5. Dизмер.=4.61(2)г/см3, Dвыч.=4.619 г/см3. Оптически одноосный отрицательный, no=1.741(3), ne=1.720(3). Частично метамиктный. Кристаллическая структура уточнена с R=3.61%. Сингония гексагональная, пр. гр. R3m, a=10.804(2)Å; b=10.804(2)Å; c=27.726(6)Å; V=2802.7(2)Å3, Z=3. Главные линии рентгеновской порошкограммы [d, (I), (hkl)]: 7.70 (19) (012); 4.41 (29) (202); 3.13 (26) (214); 3.03 (100) (027); 2.982 (85) (125); 2.954 (60) (033); 2.689 (40) (-240); 1.979 (31) (330); 1.770 (21) (-555). ИК-спектр (сильные полосы поглощения, см–1) 1623, 1437, 1300, 945, 930, 877, 758, 637, 570, 531. Химический состав (микрозондовый анализ, мас.%): SiO2 – 15.67, TiO2 – 0.28, ZrO2 – 0.01, ThO2 – 0.38, UO2 – 0.65, FeO – 1.48, CaO – 11.64, MnO – 1.02, SrO – 0.95, Y2O3 – 11.30, La2O3 – 14.51, Ce2O3 – 16.93, Pr2O3 – 2.76, Nd2O3 – 5.16, Sm2O3 – 0.98, Eu2O3 – 0.10, Gd2O3 – 1.56, Tb2O3 – 0.29, Dy2O3 – 1.37, Tm2O3 – 0.17, Yb2O3, – 0.28, B2O3 – 4.98, P2O5 – 1.51, Na2O – 1.05, F – 8.53, –O=F2 – 3.59, сумма – 100.46. Упрощенная формула NaFe2+(REE7Ca5Y3)(SiO4)4(Si3B2PO18)(BO3)F11. Минерал назван в честь Татьяны Михайловны Лаптевой (1928 – 2011), советского геолога-петрографа, внесшей большой вклад в геологическую изученность Средней Азии. читать далее...
Минералы ряда баратовит-катаямалит из пород Ходжа-Ачканского щелочного массива (Киргизия), стр. 12 - 36
Минералы ряда баратовит KLi3Ca7Ti2[Si6O18]2F2 – катаямалит KLi3Ca7Ti2[Si6O18]2(ОH)2 встречены в пироксен-полевошпатовых фенитах на северном контакте Ходжа-Ачканского щелочного массива в сае Талды-булак (сев. склон Алайского хребта, Баткенская обл., Киргизия). Баратовитсодержащие породы имеют пятнистую, полосчатую текстуру, разнозернистую структуру, изменчивый цветовой индекс, что обусловлено неравномерным распределением главных и второстепенных минералов: пироксенов ряда геденбергит–эгирин, микроклина, альбита, волластонита, мизерита (REE2O3 до 5.5 мас.%), кальцита (SrO до 1.1 мас.%), кварца. Акцессорные минералы – титанит, флюорит, андрадит, циркон, туркестанит, эканит, торит, таджикит-(Се), минералы гр. бритолита, стиллуэллит-(Се), датолит, бацирит, гиттинсит, фторапатит, барит, галенит, молибденит, пирит, пирротин. Баратовит образует пластинчатые выделения до 3 см, розоватого цвета. В коротковолновом УФ-излучении голубовато-белый. Микротвердость VHN = 670 (5–6 по Моосу). Dизмер. = 2.92(2), Dвыч. = 2.91 г/cм3. Двуосный, оптически положительный, 2V от 70º до 90º, дисперсия сильная, r > v; ng = 1.674(2), nm = 1.671(3), np = 1.666(3). ИК-спектр (интенсивные полосы, см-1): 1082, 972, 695, 598, 570, 541, 521, 478, 448, 412. Приведены рентгеновские порошкограммы, полученные фотометодом (камера Гинье), так и дифрактометрически. Параметры ячейки (фотометод): a = 16.93(1), b = 9.742(5), c = 20.92(2)Å, β = 112.51(5)○, V = 3187(5)A3. Химический состав баратовита / катаямалита (мас.%): SiO2 51.29/51.01; Al2O3 0.20/0.06; TiO2 8.87/7.97; ZrO2 2.22/3.71; Nb2O5 0.00/0.23; SnO2 1.01/1.87; Fe2O3 0.60/0.44; CaO 26.72/26.72; Li2O* 3.20/3.17; K2O 3.17/3.07; Na2O 0.15/0.23; F 1.75/0.94; H2O* 046/0.84; –O=F2 –0.73/–0.39; сумма 98.91/98.87 (* – расчётные). Большая часть анализов принадлежит середине ряда между баратовитом и катаямалитом (F 0.70 – 1.30 а.ф., электронно-зондовый анализ). Описываемые породы близки к баратовит-мизерит-содержащим кварц-альбит-эгириновым породам Дараи-Пиёза (Таджикистан), в них имеется похожий набор акцессорных минералов (таджикит-(Се), туркестанит, стиллуэллит-(Се), бацирит), но есть и отличия: на Ходжа-Ачкане присутствуют андрадит, эканит, минералы гр. бритолита, пироксен является чуть менее щелочным, в крупных зернах микроклина присутствуют альбитовые пертиты. Находка баратовита является второй, а катаямалита – третьей находкой в мире. читать далее...
Сингенетичные циркон, монацит, ксенотим и фторапатит апопикритовых флогопит-магнезитовых гумбеитов Берёзовского месторождения золота, Урал, стр. 37 - 56
Лиственитоподобные флогопит-магнезитовые гумбеиты Берёзовского месторождения золота на Урале (новый тип гумбеитов) заместили деформированные пикриты с вариолитовой текстурой, обогащённые Ti, P, Ce, La, Nd, Y, U, Th, Nb, с цинкохромитом и ильменитом. Метасоматиты сложены бедным Mn и Са магнезитом (Mg83–91Fe9–17), кварцем, фторфлогопитом, калишпатом (K94–97Na3–6), альбитом (Na98.5Ca1K0.5), фтористым мусковитом, рутилом, хлоритом, турмалином (дравит), доломитом, фторапатитом, монацитом, цирконом, ксенотимом, герсдорфитом, зигенитом, миллеритом, Со-содержащим пиритом, галенитом. Тальк-магнезитовые метасоматиты внешней зоны содержат гематит, гидроксилфлогопит, гидроксилапатит, виоларит. К агрегатам рутила, заместившим деформированные пластины ильменита, приурочены скопления фторапатита, монацита, циркона, ксенотима; на кристаллах этих минералов развиты индукционные поверхности совместного роста с кварцем и магнезитом. Преобладающие зоны кристаллов циркона содержат 1.4–1.9 мас.% Hf, следы U, Th, Y; обогащённые ураном зоны – до 3.8 мас.% U, 2.4% Hf, 1.4% Y, 0.8% Th, U/Th = 3–9. Состав безуранового, бедного торием (0.8–2.2 мас.% Th) монацита отвечает формуле (Ce0.40–0.43La0.25–0.28Nd0.16–0.18Y0.02-0.05Pr0.03Sm0.02 Gd0.01Eu0.01Th0.01–0.02Са0.02)(P0.97–0.98Si0.01–0.03)O4. Ядра кристаллов монацита обогащены Y, оценка температуры их формирования по геотермо метру Гратца–Хейнриха (Gratz, Heinrich, 1997) ~ 450оC, для внешних зон оценка ~ 300оC. Состав безториевого, бедного ураном (0.1–0.8 мас.% U) ксенотима соответствует формуле (Y0.71–0.74Dy0.05–0.06Gd0.04Er0.03Nd0.03Yb0.02–0.03Eu0.01Tb0.01Ho0.01Lu0–0.01Са0–0.01)(P0.99–1 Si0.01)O4. В парагенезе фторапатит – монацит – циркон – ксенотим уран сконцентрирован в цирконе, торий – в монаците и менее в цирконе, лёгкие лантаниды и большая часть иттрия – в монаците-(Се), которого гораздо больше, чем ксенотима, в ксенотиме – тяжёлые лантаниды и часть иттрия, фторапатит почти лишён лантанидов и актинидов. Таким образом, на севере Берёзовского рудного поля впервые установлены гумбеиты высокотемпературной фации. читать далее...
Поликристаллические агрегаты алмаза из месторождения имени М.В. Ломоносова, Россия, стр. 57 - 61
Проведено исследование поликристаллических агрегатов алмаза из трубки Архангельская месторождения им. М.В. Ломоносова Архангельской алмазоносной провинции методами оптической микроскопии, сканирующей электронной микроскопии, инфракрасной Фурье-спектроскопии, цветной катодной люминесценции. По результатам изучения морфологии и внутреннего строения образцов было выделено две группы, относящиеся к VIII и IX разновидностям алмазов, по минералогической классификации Ю.Л. Орлова (1984). В основном, коллекция представлена алмазами с высоким содержанием азота, но встречаются и низкоазотные кристаллы. В изученных образцах присутствуют поликристаллические сростки двух генетических типов, имеющие однородное или зональное внутреннее строение, связанное с различными периодами формирования сростка. читать далее...
Аутигенная гипсовая минерализация в породах дна Японского и Охотского морей, стр. 62 - 69
Приведено описание морфологического типа аутигенного гипса, развитого на поверхности кайнозойских пород дна Японского и Охотского морей. Его необычность проявилась во внешнем облике минеральных агрегатов, форме слагающих их кристаллов и условиях образования. Механизм формирования этого типа минерализации, вероятно, определялся высокой концентрацией Ca2+ и SO42- в поровой воде кристобалит-содержащих пород, литостатическим давлением и температурным градиентом между поровой и морской водой. Широкое развитие гипса в породах склонов подводных морфоструктур Японского и Охотского морей позволяет рассматривать этот регион в качестве провинции подводной аутигенной гипсовой минерализации. читать далее...
Кристаллохимия, минералы как прототипы новых материалов, физические и химические свойства минералов
Морфологические исследования формы вхождения примесных атомов в кристаллическую структуру молибденита, стр. 71 - 81
Исследованы формы вхождения элементов примесей в кристаллическую структуру молибденита из медно-порфировых месторождений, кварцево-жильно-грейзеновых руд и др. Были использованы методы: рентгеноспектральный микроанализ РСМА (электронно-зондовый анализатор «Camebax-microbeam») и морфологический анализ изображений во вторичных электронах SEI (сканирующий электронный микроскоп Jeol 6700F). Молибденит является основным концентратором рения. Результаты РСМА не обнаружили различий в распределении рения в молибденитах из месторождений различных генетических типов. Наличие рения с концентрациями 0.04–0.5 вес.%, большими предела обнаружения, отмечено только в 98 точках из 284 точек анализа. Это соотношение практически не меняется при изменении содержания рения в образцах в интервале от 80 до 1100 г/т. Анализ изображений SEI позволил выявить дефекты структуры кристаллов исследованных образцов: расщепление на тонкие слои (высотой 0.05–0.50 мкм), интенсивный рост дендритов, образование винтовых, краевых и других дислокаций (размером 1–6 мкм). Шестигранные полости – отрицательные кристаллы, изометричные кристаллам гексагонального молибденита 2H политипа, свидетельствуют о доминировании в исследованных образцах политипа 2Н. Треугольные полости – отрицательные кристаллы, изометричные кристаллу молибденита ромбоэдрической 3R политипной разновидности, встречались очень редко. Форма вхождения примесных атомов в структуру молибденита в значительной степени связана со структурными дефектами. Атомы рения часто концентрируются на дислокациях. читать далее...
Сульфиды платины и палладия в продуктах кристаллизации расплавов системы Cu-Fe-S, стр. 82 - 87
Для понимания условий образования сульфидов платины и палладия в Cu-Fe рудах магматогенных Cu-Ni месторождений Норильского типа проведено экспериментальное моделирование их кристаллизации в процессе охлаждения расплавов центральной части системы Cu-Fe-S с примесями Pt и Pd (1 мас.%) от 1200–1100°C до комнатной температуры. Синтезированы сульфиды платины и палладия – аналоги природных минералов: маланита Cu(Pt,Fe)2S4, куперита PtS, высоцкита PdS, брэггита (Pt,Pd)S. Область их кристаллизации в изученной части системы Cu-Fe-S (50 ат.% S, Cu/Fe = 1.22–0.25 и 45 ат.% S, Cu/Fe = 1.44–0.69) соответствует области кристаллизации фазовых ассоциаций с халькопиритом CuFeS2 (Cu/Fe = 0.99–0.67), изокубанитом CuFe2S3 (Cu/Fe = 0.61–0.48) и моихукитом Cu9Fe9S16 (Cu/Fe = 1–0.95). Линия равновесия борнит Cu5FeS4 – моихукит Cu9Fe9S16 – изокубанит CuFe2S3 разделяет области кристаллизации Pt-Pd сульфидов и Pt-Pd металлидов. читать далее...
К 150-летию со дня рождения В.И. Вернадского
Систематика минералов от В.И. Вернадского до XXI века, стр. 89 - 99
В статье приводятся краткие сведения о наиболее распространенных систематиках минералов, разработанных в ХХ веке: В.И. Вернадского, Дж.Д. Дэна, А.Г. Бетехтина, И.Н. Костова, Г.П. Барсанова. Подробнее рассматривается систематика А.А. Годовикова, поскольку она отражает новейшие данные о связи химического состава минералов с их структурой и свойствами (Годовиков, 1997). Структуру минералов автор учитывает не на уровневысших, а средних или даже низших таксонов, так как она находится в прямой зависимости от химического состава и физико-химических параметров минералообразующих систем. Высшие таксоны – типы – выделяются по преимущественному типу химической связи. Основой для выделения таксонов более низкого порядка, чем тип, вплоть до классов, является классификация химических элементов. Поэтому в статье рассматриваются классификации элементов: В.И. Вернадского, В.М. Гольдшмидта, А.Е. Ферсмана, А.Н. Заварицкого, А.А. Годовикова. А.А. Годовиков разаботал более глубокие представления о сходстве и различии в свойствах элементов, что позволило ему прийти к более детальной минералого-кристаллохимической систематике элементов, учитывающей различные свойства элементов, проявляющиеся ими в зависимости от элементов – партнёров по соединению, физико-химических параметров системы. Эту классификацию А.А. Годовиков использовал для выделения таксонов более низкого порядка, чем тип. В статье приводятся критерии выделения таксонов в структурно-химической систематике минералов А.А. Годовикова. читать далее...
Геохимическая минералогия Владимира Ивановича Вернадского и современность, стр. 100 - 116
Существует расхожее мнение, что «наука наук» о природном веществе – минералогия – уже устарела и заменена В.И. Вернадским новой наукой – геохимией. Это неверно. Геохимия никогда не отрывалась и не может быть оторванной от минералогии, как от фундаментальной её основы, поскольку изучает поведение химических элементов главным образом в составе минералов, являющихся основной формой существования неживого вещества в земных условиях, перераспределение их между сосуществующими минералами и внутри минералов, при меняющихся условиях среды минералообразования, в ходе минералообразующих процессов. С другой стороны, благодаря В.И. Вернадскому минералогия стала геохимической минералогией, так как глубоко впитала в себя идеи и методы химии, позволяющей определить состав, строение и изменение минералов в конкретных геологических процессах, в ходе геологической истории Земли. читать далее...
В.И. Вернадский и его роль в решении проблемы использования атомной энергии в России, стр. 117 - 121
Описана деятельность В.И. Вернадского, связанная с работами в области радиоактивности: выявление её природных источников, определение перспектив практического использования энергии ядерного распада. Показана роль Всероссийского института минерального сырья им. Н.М. Федоровского в создании минерально-сырьевой базы для атомной промышленности страны. читать далее...
Минералогические музеи и коллекции
Произведения китайского камнерезного искусства в Минералогическом музее им. А.Е. Ферсмана Российской академии наук, стр. 123 - 139
В статье изложены первые сведения о произведениях китайского камнерезного искусства в коллекции Минералогического музея Российской академии наук. читать далее...
Коллекция алмаза Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана Российской академии наук: краткий исторический обзор, стр. 140 - 146
На основании хронологии поступлений образцов в коллекцию кристаллов алмаза Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН условно выделено несколько этапов ее формирования и показана связь последних с историей освоения и изучения новых алмазоносных провинций в разных регионах мира. Отмечен вклад Ю.Л. Орлова в изучение минералогии алмаза и пополнение музейной коллекции кристаллами алмаза различного генезиса и морфологии, что легло в основу предложенной им классификации этого минерала. Дано краткое описание некоторых разновидностей алмаза. читать далее...
Обзор новых поступлений в Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана за 2011–2012 годы, стр. 147 - 161
В шесть коллекций основного фонда Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН в 2011–2012 гг. принято 877 минералогических экспонатов, представленных 488 минеральными видами из 59 стран мира, а также из Антарктиды, с океанического дна и из космоса. Среди них 160 минеральных видов, которых ранее не было в коллекции музея. Из поступивших новых видов 85 – типовые образцы (голотипы, котипы или их части). В их числе 27 минералов, открытых сотрудниками музея или с их участием. В качестве даров от 151 частного лица и трех организаций поступило 645 (74%) минералогических образцов, включая 104 (85 видов) типовых образца. Собственные сборы музея составили 85 экземпляров (10%). Путем обмена получено 112 образцов (13%). Три экспоната были приобретены. В результате разбора старых рабочих материалов записано 32 минералогических образца (4%). Дан обзор новых поступлений по минеральным видам, географии, типам поступлений и персоналиям. читать далее...
Минералогические заметки
Минералы-гиганты Южного Урала, стр. 163 - 168
Минералогия Южного Урала отличается большим разнообразием. Множество месторождений, на которых велась и ведется добыча полезных ископаемых, кроме полезного компонента, часто содержат уникальные проявления минералов, порой в виде гигантских правильных кристаллов. В статье собрана информация о находках таких гигантов, по литературным данным, по личным наблюдениям автора и по устным сообщениям геологов. читать далее...