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/NDM52 2018 — различия между версиями

(Содержание выпуска 1 (том 52). Ревизионные статьи и краткие сообщения по исследованию музейных образцов.)
(Содержание выпуска 2 (том 52). Статьи и краткие сообщения по изучению минералогических объектов.)
Строка 112: Строка 112:
 
| Название = Уранополикраз (U,Y)(Ti,Nb)<sub>2</sub>O<sub>6</sub>  из миаролового пегматита Музейный в районе месторождения Кухилал (Юго-Западный Памир, Таджикистан), стр. 34-39
 
| Название = Уранополикраз (U,Y)(Ti,Nb)<sub>2</sub>O<sub>6</sub>  из миаролового пегматита Музейный в районе месторождения Кухилал (Юго-Западный Памир, Таджикистан), стр. 34-39
 
| Аннотация = Уранополикраз (U,Y)(Ti,Nb)2O6 обнаружен в миароловом кварц-микроклин-олигоклазовом пегматите Музейный в контурах месторождения благородной шпинели Кухилал (Ю-З Памир) в блоковом полупрозрачном, молочном кварце околомиаролового комплекса. Образует таблитчатые зерна прямоугольного сечения, редко кристаллы до 0.6 х 4 мм. Иногда срастается с Nb-содержащим рутилом (Nb2O5 5.68 вес.%). Внешне не отличим от ассоциирующего поликраза-(Y). Цвет черный, излом раковистый, блеск на сколе смолистый. Хрупкий. Черта светло-коричневая. В отраженном свете светлосерый, R ~ 20%, изотропный. Внутренние рефлексы редкие красно-коричневые. Микротвердость VHN100 = 596. Хим. состав (м.з., вес.%): Nb2O5 8.75–13.27, Ta2O5 0.63–1.59, WO3 0.95–1.97, TiO2 31.00–34.39, UO2 31.59–41.41, ThO2 2.45–5.20, Y2O3 5.95–9.85, Ce2O3 0.00–0.77, Nd2O3 0.00–0.38, Dy2O3 0.99–2.12, Ho2O3 0.00–0.96, Er2O3 0.84–1.87, Yb2O3 0.73–1.97, FeO 0.00–0.32, MnO 0.00–0.32, CaO 0.00–0.69, сумма 98.16– 101.32. Усредненная формула (расчет на О = 6 ат.): (U0.54Y0.26Th0.05Dy0.03Er0.03Yb0.03Ho0.01Nd0.01Ca0.02Fe0.01Mn0.01)1.00 (Ti1.63Nb0.34Ta0.02 W0.02)2.01O6. Метамиктен. После прокаливании (1000 °С, ток Ar) дает рентгенограмму уранополикраза с подчиненным количеством браннерита. Зоны вдоль микротрещин замещаются, предположительно, рентгеноаморфной фазой пирохлорового типа (после прокаливания а = 10.299(4) Å). Минералы ряда поликраза являются главными концентраторами урана в пегматите Музейный. Является первой находкой в Таджикистане. <br>
 
| Аннотация = Уранополикраз (U,Y)(Ti,Nb)2O6 обнаружен в миароловом кварц-микроклин-олигоклазовом пегматите Музейный в контурах месторождения благородной шпинели Кухилал (Ю-З Памир) в блоковом полупрозрачном, молочном кварце околомиаролового комплекса. Образует таблитчатые зерна прямоугольного сечения, редко кристаллы до 0.6 х 4 мм. Иногда срастается с Nb-содержащим рутилом (Nb2O5 5.68 вес.%). Внешне не отличим от ассоциирующего поликраза-(Y). Цвет черный, излом раковистый, блеск на сколе смолистый. Хрупкий. Черта светло-коричневая. В отраженном свете светлосерый, R ~ 20%, изотропный. Внутренние рефлексы редкие красно-коричневые. Микротвердость VHN100 = 596. Хим. состав (м.з., вес.%): Nb2O5 8.75–13.27, Ta2O5 0.63–1.59, WO3 0.95–1.97, TiO2 31.00–34.39, UO2 31.59–41.41, ThO2 2.45–5.20, Y2O3 5.95–9.85, Ce2O3 0.00–0.77, Nd2O3 0.00–0.38, Dy2O3 0.99–2.12, Ho2O3 0.00–0.96, Er2O3 0.84–1.87, Yb2O3 0.73–1.97, FeO 0.00–0.32, MnO 0.00–0.32, CaO 0.00–0.69, сумма 98.16– 101.32. Усредненная формула (расчет на О = 6 ат.): (U0.54Y0.26Th0.05Dy0.03Er0.03Yb0.03Ho0.01Nd0.01Ca0.02Fe0.01Mn0.01)1.00 (Ti1.63Nb0.34Ta0.02 W0.02)2.01O6. Метамиктен. После прокаливании (1000 °С, ток Ar) дает рентгенограмму уранополикраза с подчиненным количеством браннерита. Зоны вдоль микротрещин замещаются, предположительно, рентгеноаморфной фазой пирохлорового типа (после прокаливания а = 10.299(4) Å). Минералы ряда поликраза являются главными концентраторами урана в пегматите Музейный. Является первой находкой в Таджикистане. <br>
'''Ключевые слова:''' миароловый пегматит, Юго-Западный Памир, пегматит Музейный, Таджикистан, Кухилал, уранополикраз, поликраз-(Y), браннерит, метамиктный
+
'''Ключевые слова:''' миароловый пегматит, Юго-Западный Памир, пегматит Музейный, Таджикистан, Кухилал, уранополикраз, поликраз-(Y), браннерит, метамиктный.<br>
 
| Файл = Pautov2018-2_rus.pdf
 
| Файл = Pautov2018-2_rus.pdf
 
| Приложения =
 
| Приложения =
Строка 119: Строка 119:
 
| Название = Рутил калишпат-кварцевых жил верховья р. Двойная, Западная Чукотка, стр. 40-42
 
| Название = Рутил калишпат-кварцевых жил верховья р. Двойная, Западная Чукотка, стр. 40-42
 
| Аннотация = В вулканитах тытыльвеемской свиты встречены многочисленные прожилки и жилы кальцит-адуляркварцевого состава с титанитом, эпидотом, алланитом-(Се), датолитом, пренитом, хлоритом, светлой слюдой, сульфидами (пирит, халькопирит и молибденит), вольфрамитом, шеелитом и рутилом. В рутиле были определены примеси W6+, Nb5+, Fe3+, V3+ и Cr3+. Установлена прямая корреляция концентрации в рутиле W6+ и Nb5+ с суммой трехвалентных катионов, предложены следующие схемы изоморфного замещения: 3Ti4+ = W6+ + 2Me3+, 2Ti4+ = Nb5+ + Me3+. В ряде анализов рутила отмечается избыток трехвалентных катионов, не скомпенсированных высоковалентными примесями. Избыток трехвалентных катионов объясняется появлением в структуре анионных вакансий по схеме 2Ti4+ + O2– = 2Me3+ + [vac]. Данное предположение подтверждается дефицитом кислорода в ряде кристаллохимических формул рутила. <br>
 
| Аннотация = В вулканитах тытыльвеемской свиты встречены многочисленные прожилки и жилы кальцит-адуляркварцевого состава с титанитом, эпидотом, алланитом-(Се), датолитом, пренитом, хлоритом, светлой слюдой, сульфидами (пирит, халькопирит и молибденит), вольфрамитом, шеелитом и рутилом. В рутиле были определены примеси W6+, Nb5+, Fe3+, V3+ и Cr3+. Установлена прямая корреляция концентрации в рутиле W6+ и Nb5+ с суммой трехвалентных катионов, предложены следующие схемы изоморфного замещения: 3Ti4+ = W6+ + 2Me3+, 2Ti4+ = Nb5+ + Me3+. В ряде анализов рутила отмечается избыток трехвалентных катионов, не скомпенсированных высоковалентными примесями. Избыток трехвалентных катионов объясняется появлением в структуре анионных вакансий по схеме 2Ti4+ + O2– = 2Me3+ + [vac]. Данное предположение подтверждается дефицитом кислорода в ряде кристаллохимических формул рутила. <br>
'''Ключевые слова:''' Западная Чукотка, рутил, примеси, изоморфизм, схемы изоморфного замещения.
+
'''Ключевые слова:''' Западная Чукотка, рутил, примеси, изоморфизм, схемы изоморфного замещения.<br>
 
| Файл = IvanovaYu2018-2_rus.pdf
 
| Файл = IvanovaYu2018-2_rus.pdf
 
| Приложения =
 
| Приложения =
Строка 126: Строка 126:
 
| Название = Волластонит и ферробустамит Тырныаузского рудного поля (Северный Кавказ): химический состав, взаимоотношения и минералого-технологический аспект, стр. 43-50  
 
| Название = Волластонит и ферробустамит Тырныаузского рудного поля (Северный Кавказ): химический состав, взаимоотношения и минералого-технологический аспект, стр. 43-50  
 
| Аннотация = Образцы, идентифицированные ранее как волластонит, «ферроволластонит», «Mn-волластонит», параволластонит, бустамит и ферробустамит из разных участков рудного поля Тырныауз (Кабардино-Балкария, Северный Кавказ, Россия), изучены методами электронно-зондового микроанализа, инфракрасной спектроскопии, порошковой и монокристальной рентгенографии. Установлено, что на данном месторождении присутствуют два породообразующих минерала – волластонит Ca3Si3O9 и ферробустамит Ca2Ca2FeCa[Si3O9]2, макроскопически неотличимые друг от друга, встречающиеся в одинаковых минеральных ассоциациях и способные образовывать друг с другом тесные срастания, в которых границы между этими минералами всегда резкие. Волластонит и ферробустамит легко идентифицируются методом инфракрасной спектроскопии, а также различаются по химическому составу. Так, содержания FeO и MnO в волластоните и ферробустамите месторождения Тырныауз варьируют соответственно в следующих пределах (мас.%): 0.0–1.2 и 0.1–1.1 (в сумме от 0.1 до 2.3) в волластоните, 7.4–10.2 и 1.3–3.7 (в сумме от 10.2 до 12.8) в ферробустамите. Твердых растворов между волластонитом и ферробустамитом не зафиксировано. Распространенность в скарнах Тырныауза ферробустамита представляется серьезной проблемой, затрудняющей разведку и добычу волластонита, и делает необходимой разработку специальной методики, позволяющей отличать кондиционное волластонитовое сырье от минеральных ассоциаций, содержащих ферробустамит и непригодных к практическому использованию.<br>
 
| Аннотация = Образцы, идентифицированные ранее как волластонит, «ферроволластонит», «Mn-волластонит», параволластонит, бустамит и ферробустамит из разных участков рудного поля Тырныауз (Кабардино-Балкария, Северный Кавказ, Россия), изучены методами электронно-зондового микроанализа, инфракрасной спектроскопии, порошковой и монокристальной рентгенографии. Установлено, что на данном месторождении присутствуют два породообразующих минерала – волластонит Ca3Si3O9 и ферробустамит Ca2Ca2FeCa[Si3O9]2, макроскопически неотличимые друг от друга, встречающиеся в одинаковых минеральных ассоциациях и способные образовывать друг с другом тесные срастания, в которых границы между этими минералами всегда резкие. Волластонит и ферробустамит легко идентифицируются методом инфракрасной спектроскопии, а также различаются по химическому составу. Так, содержания FeO и MnO в волластоните и ферробустамите месторождения Тырныауз варьируют соответственно в следующих пределах (мас.%): 0.0–1.2 и 0.1–1.1 (в сумме от 0.1 до 2.3) в волластоните, 7.4–10.2 и 1.3–3.7 (в сумме от 10.2 до 12.8) в ферробустамите. Твердых растворов между волластонитом и ферробустамитом не зафиксировано. Распространенность в скарнах Тырныауза ферробустамита представляется серьезной проблемой, затрудняющей разведку и добычу волластонита, и делает необходимой разработку специальной методики, позволяющей отличать кондиционное волластонитовое сырье от минеральных ассоциаций, содержащих ферробустамит и непригодных к практическому использованию.<br>
'''Ключевые слова:''' волластонит, ферробустамит, ВОКСИЛ, пироксеноид, инфракрасная спектроскопия, технологическая минералогия, Тырныауз
+
'''Ключевые слова:''' волластонит, ферробустамит, ВОКСИЛ, пироксеноид, инфракрасная спектроскопия, технологическая минералогия, Тырныауз.<br>
 
| Файл = Schipalkina2018-2_rus.pdf
 
| Файл = Schipalkina2018-2_rus.pdf
 
| Приложения =
 
| Приложения =
Строка 133: Строка 133:
 
| Название = Кристобалит в экструзивных породах вулкана Безымянный, стр. 51-59  
 
| Название = Кристобалит в экструзивных породах вулкана Безымянный, стр. 51-59  
 
| Аннотация =В работе представлены первые данные систематического изучения вариаций состава и морфологии кристобалита в экструзивных породах вулкана Безымянный (Камчатка). Андезиты и дациты всех семи исследованных экструзивных куполов содержат кристобалит, содержание которого достигает 6 об. %, что позволяет рассматривать данный минерал в качестве породообразующего. Кристобалит встречен в 4 различных морфологических типах: 1) изометричных зернах с характерной трещиноватостью «рыбьей чешуи», окруженных порами; 2) пластинчатых зернах, образующих скопления; 3) в виде «горошин», погруженных в стекло; 4) перистых выделениях кристобалита. Четких зависимостей между морфологическим типом, составом кристобалита и химизмом экструзивных пород выявить не удалось. Содержание компонентовпримесей в кристобалите (главным образом Al и Na) достигает 10 мас.%. Основной реакцией их изоморфного вхождения в структуру является Si4+→Al3++(Na+, K+), что может быть связано с существованием твёрдого раствора кристобалита с изоструктурным каргнегиитовым миналом. Зафиксировано вхождение в кристобалит Ti (до 0.27 мас.% TiO2), Fe (до 0.43 мас.% FeO) и Ca (до 0.15 мас.% CaO). Сравнение с другими находками показало, что кристобалит экструзивных пород Безымянного вулкана имеет максимально широкие вариации состава из всех описанных ранее. <br>
 
| Аннотация =В работе представлены первые данные систематического изучения вариаций состава и морфологии кристобалита в экструзивных породах вулкана Безымянный (Камчатка). Андезиты и дациты всех семи исследованных экструзивных куполов содержат кристобалит, содержание которого достигает 6 об. %, что позволяет рассматривать данный минерал в качестве породообразующего. Кристобалит встречен в 4 различных морфологических типах: 1) изометричных зернах с характерной трещиноватостью «рыбьей чешуи», окруженных порами; 2) пластинчатых зернах, образующих скопления; 3) в виде «горошин», погруженных в стекло; 4) перистых выделениях кристобалита. Четких зависимостей между морфологическим типом, составом кристобалита и химизмом экструзивных пород выявить не удалось. Содержание компонентовпримесей в кристобалите (главным образом Al и Na) достигает 10 мас.%. Основной реакцией их изоморфного вхождения в структуру является Si4+→Al3++(Na+, K+), что может быть связано с существованием твёрдого раствора кристобалита с изоструктурным каргнегиитовым миналом. Зафиксировано вхождение в кристобалит Ti (до 0.27 мас.% TiO2), Fe (до 0.43 мас.% FeO) и Ca (до 0.15 мас.% CaO). Сравнение с другими находками показало, что кристобалит экструзивных пород Безымянного вулкана имеет максимально широкие вариации состава из всех описанных ранее. <br>
'''Ключевые слова:''' кристобалит, вариации морфологии и состава, экструзивные породы, вулкан Безымянный, Камчатка.
+
'''Ключевые слова:''' кристобалит, вариации морфологии и состава, экструзивные породы, вулкан Безымянный, Камчатка.<br>
 
| Файл = IvanovaD2018-2_rus.pdf
 
| Файл = IvanovaD2018-2_rus.pdf
 
| Приложения = Ivanova2018-2_supp_rus.xlsx
 
| Приложения = Ivanova2018-2_supp_rus.xlsx
Строка 140: Строка 140:
 
| Название = Научные чтения имени академика А.Е.Ферсмана. История. Хронология., стр. 60-68
 
| Название = Научные чтения имени академика А.Е.Ферсмана. История. Хронология., стр. 60-68
 
| Аннотация = Дана хронология проведения научных чтений имени академика А.Е. Ферсмана. Представлены авторы научных докладов и тематика последних, а также время и место проведения чтений.<br>
 
| Аннотация = Дана хронология проведения научных чтений имени академика А.Е. Ферсмана. Представлены авторы научных докладов и тематика последних, а также время и место проведения чтений.<br>
'''Ключевые слова:''' научные чтения, А.Е. Ферсман, Минералогический музей РАН.
+
'''Ключевые слова:''' научные чтения, А.Е. Ферсман, Минералогический музей РАН.<br>
 
| Файл = Pavlova2018-2_rus.pdf
 
| Файл = Pavlova2018-2_rus.pdf
 
| Приложения =
 
| Приложения =

Версия 13:35, 25 декабря 2020

Новые данные о минералах, том 52, 2018

Новые данные о минералах. 2018. том 52. Под редакцией доктора геол.-мин. наук П.Ю. Плечова.

развернуть
Аннотация номера

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
развернуть


Преимущества публикации в журнале «Новые данные о минералах»:

  • Авторитетность - журнал издается с 1907 г. по инициативе В.И.Вернадского. В нем публиковали свои труды А.Е.Ферсман, В.И.Крыжановский, А.В.Шубников, Д.С.Белянкин, П.Н.Чирвинский, А.Н.Лабунцов, Б.М.Куплетский, И.В.Гинзбург, М.Д.Дорфман, Ю.Л.Орлов, Г.П.Барсанов, В.С.Соболев, Л.К.Яхонтова и многие другие всемирно известные минералоги.
  • Скорость – публикация может появиться уже через неделю. Стандартный редакционный цикл занимает всего 3 месяца.
  • Доступность – все статьи находятся в свободном доступе на сайте Минералогического Музея.
  • Удобство – подача рукописи, переписка и редактирование проходит только в электронном виде.
  • Качество – нет ограничений по цветным рисункам, статью можно дополнять электронными таблицами, фотографиями, видео и др.
  • Гибкость - Широкий выбор стиля статьи – от обзоров до кратких сообщений. Возможность тематических выпусков.

Четыре выпуска журнала 2018 года:

Содержание выпуска 1 (том 52). Ревизионные статьи и краткие сообщения по исследованию музейных образцов.

развернуть

Pdf icon.pngПлечов П.Ю. (от редакции) Изменения в редакционной политике журнала «Новые данные о минералах», стр. 1-2



развернуть

Pdf icon.pngГриценко Ю.Д. Коллекция титановых гранатов Минералогического музея имени А.Е.Ферсмана РАН, стр. 3-5



развернуть

Pdf icon.pngПаутов Л.А., Мираков М.А., Щодибеков М.А. Находка герценбергита в гранитном миароловом пегматите Вез-Дара на Юго-Западном Памире (Таджикистан), стр. 6-14



развернуть

Pdf icon.pngЩербаков В.Д., Плечов П.Ю. Фосфор-содержащий оливин из лавового потока 2012-2013 гг. вулкана Толбачик, стр. 15-17



развернуть

Pdf icon.pngВласов Е.А., Николаев Ю.Н., Аплеталин А.В., Пустовалов В.Ю. Минералы меди из метаморфогенных жил верховьев р. Илирнейвеем, Чукотка, стр. 18-19



развернуть

Pdf icon.pngГенералов М.Е., Паутов Л.А. Порпецит подпоручика Черника, стр. 20-24



развернуть

Pdf icon.pngГенералов М.Е. Фаберже и Абраксас, стр. 25-29



развернуть

Pdf icon.pngПеков И.В. Памяти Е.И.Семенова (1927-2017), стр. 30-32



Содержание выпуска 2 (том 52). Статьи и краткие сообщения по изучению минералогических объектов.

развернуть

Pdf icon.pngПаутов Л.А., Шодибеков М.А., Мираков М.А., Файзиев А.Р., Хворов П.В. Уранополикраз (U,Y)(Ti,Nb)2O6 из миаролового пегматита Музейный в районе месторождения Кухилал (Юго-Западный Памир, Таджикистан), стр. 34-39



развернуть

Pdf icon.pngИванова Ю.А., Власов Е.А. Рутил калишпат-кварцевых жил верховья р. Двойная, Западная Чукотка, стр. 40-42



развернуть

Pdf icon.pngЩипалкина Н.В., Кононов О.В., Пеков И.В., Кошлякова Н.Н., Бритвин С.Н. Волластонит и ферробустамит Тырныаузского рудного поля (Северный Кавказ): химический состав, взаимоотношения и минералого-технологический аспект, стр. 43-50



развернуть

Pdf icon.pngИванова Д.А., Щербаков В.Д., Плечов П.Ю., Некрылов Н.А., Давыдова В.О., Турова М.А., Степанов О.В. Кристобалит в экструзивных породах вулкана Безымянный, стр. 51-59



развернуть

Pdf icon.pngПавлова Т.М. Научные чтения имени академика А.Е.Ферсмана. История. Хронология., стр. 60-68



Содержание выпуска 3 (том 52).

развернуть

Pdf icon.pngКасаткин А.В., Левицкий В.В., Нестола Ф. Гипергенные минералы месторождения Малый Мукулан (Тырныаузское рудное поле, Северный Кавказ), стр. 70 - 76



развернуть

Pdf icon.pngГореликова Н.В., Портнов А.М., Таскаев В.И., Рассулов В.А., Чижова И.А., Каримова О.В., Балашов Ф.В., Боева Н.М. Ванадийсодержащий дравит из Восточного Узбекистана, стр. 78 - 85



Содержание выпуска 4 (том 52).

развернуть

Pdf icon.pngШиряев А.А., Титков С.В. Пространственное распределение «янтарных» (amber) дефектов в алмазе: результаты ИК картирования, стр. 87 - 90



развернуть

Pdf icon.pngПаутов Л.А., Мираков М.А., Шодибеков М.А., Файзиев А.Р., Хворов П.В., Махмадшариф С. Находка тунгстенита-2H на магнезиально-скарновом месторождении благородной шпинели Кухи-Лал (Юго-Западный Памир, Таджикистан), стр. 91 - 101



развернуть

Pdf icon.pngКарпенко В.Ю., Паутов Л.А., Агаханов А.А., Сийдра О.И. Кадмиевая минерализация в щелочном массиве Дараи-Пиёз (Таджикистан), стр. 102 - 109




Английская версия (том 52)

Приветствуются конструктивные предложения по организации журнала и работы редакционной коллегии, изложенные в письменном (электронном) виде.


Издательская деятельность Минералогического музея им. А.Е.Ферсмана
Журнал "Новые данные о минералах"