Минералогический Музей им. А.Е. Ферсмана
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
  • Intro banner1.jpg
  • Intro banner2.jpg
  • Intro banner3.jpg
  • Intro banner1a.jpg
  • Intro banner2a.jpg
  • Intro banner3a.jpg
  • Intro banner4.jpg
  • Intro banner5.jpg
  • Intro banner6.jpg
  • Intro banner2b.jpg
  • Intro banner3b.jpg
  • Intro banner7.jpg
  • Intro banner8.jpg
  • Intro banner9.jpg
  • Intro banner10.jpg
  • Intro banner11.jpg

Journal/NDM48 2013 — различия между версиями

(Содержание)
(Содержание)
Строка 72: Строка 72:
 
c = 20.92(2)Å, β = 112.51(5)<sup>○</sup>, V = 3187(5)A<sup>3</sup>. Химический состав баратовита / катаямалита (мас.%): SiO<sub>2</sub> 51.29/51.01; Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 0.20/0.06; TiO<sub>2</sub> 8.87/7.97; ZrO<sub>2</sub> 2.22/3.71; Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 0.00/0.23; SnO<sub>2</sub> 1.01/1.87; Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 0.60/0.44; CaO 26.72/26.72; Li<sub>2</sub>O* 3.20/3.17; K<sub>2</sub>O 3.17/3.07; Na<sub>2</sub>O 0.15/0.23; F 1.75/0.94; H<sub>2</sub>O* 046/0.84; –O=F<sub>2</sub> –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.
 
c = 20.92(2)Å, β = 112.51(5)<sup>○</sup>, V = 3187(5)A<sup>3</sup>. Химический состав баратовита / катаямалита (мас.%): SiO<sub>2</sub> 51.29/51.01; Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 0.20/0.06; TiO<sub>2</sub> 8.87/7.97; ZrO<sub>2</sub> 2.22/3.71; Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 0.00/0.23; SnO<sub>2</sub> 1.01/1.87; Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 0.60/0.44; CaO 26.72/26.72; Li<sub>2</sub>O* 3.20/3.17; K<sub>2</sub>O 3.17/3.07; Na<sub>2</sub>O 0.15/0.23; F 1.75/0.94; H<sub>2</sub>O* 046/0.84; –O=F<sub>2</sub> –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.
 
| Файл = NDM_2013_48_Pautov.pdf
 
| Файл = NDM_2013_48_Pautov.pdf
 +
}} {{NDM_article
 +
| Авторы = Спиридонов Э.М., Нурмухаметов Ф.М., Сидорова Н.В., Коротаева Н.Н., Куликова И.М., Поленов Ю.А., Трошкина А.М
 +
| Название = Сингенетичные циркон, монацит, ксенотим и фторапатит апопикритовых флогопит-магнезитовых гумбеитов Берёзовского месторождения золота, Урал, стр. 37 - 56
 +
| Аннотация = 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 (Mg<sub>83–91</sub>Fe<sub>9–17</sub>), кварцем, фторфлогопитом, калишпатом (K<sub>94–97</sub>Na<sub>3–6</sub>), альбитом (Na<sub>98.5</sub>Ca<sub>1</sub>K<sub>0.5</sub>), 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 (Ce<sub>0.40–0.43</sub>La<sub>0.25–0.28</sub>Nd<sub>0.16–0.18</sub>Y<sub>0.02-0.05</sub>Pr<sub>0.03</sub>Sm<sub>0.02</sub> Gd<sub>0.01</sub>Eu<sub>0.01</sub>Th<sub>0.01–0.02</sub>Са<sub>0.02</sub>)(P<sub>0.97–0.98</sub>Si<sub>0.01–0.03</sub>)O<sub>4</sub>. Ядра кристаллов монацита обогащены Y, оценка температуры их формирования по геотермо метру Гратца–Хейнриха (Gratz, Heinrich, 1997) ~ 450<sup>о</sup>C, для внешних зон оценка ~ 300<sup>о</sup>C. Состав безториевого, бедного ураном (0.1–0.8 мас.% U) ксенотима соответствует формуле (Y<sub>0.71–0.74</sub>Dy<sub>0.05–0.06</sub>Gd<sub>0.04</sub>Er<sub>0.03</sub>Nd<sub>0.03</sub>Yb<sub>0.02–0.03</sub>Eu<sub>0.01</sub>Tb<sub>0.01</sub>Ho<sub>0.01</sub>Lu<sub>0–0.01</sub>Са<sub>0–0.01</sub>)(P<sub>0.99–1</sub> Si<sub>0.01</sub>)O<sub>4</sub>.
 +
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.
 +
| Файл = NDM_2013_48_Spiridonov.pdf
 
}}
 
}}

Версия 20:07, 24 декабря 2017

Новые данные о минералах, вып.48, 2013

Новые данные о минералах. 2014. 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.

Издание Федерального государственного бюджетного учреждения науки Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана Российской академии наук (Минмузей РАН).

Журнал представляет интерес для минералогов, геохимиков, геологов, а также работников естественно-научных музеев, историков науки, 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, 2015

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

Pdf icon.pngАгаханов А.А., Паутов Л.А., Уварова Ю.А., Соколова Е.В., Хоторн Ф.К., Карпенко В.Ю. 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...



Pdf icon.pngПаутов Л.А., Карпенко В.Ю., Агаханов А.А 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...



Pdf icon.pngСпиридонов Э.М., Нурмухаметов Ф.М., Сидорова Н.В., Коротаева Н.Н., Куликова И.М., Поленов Ю.А., Трошкина А.М 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...