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/NDM41 2007

Версия от 17:58, 19 января 2018; Kronrod (обсуждение | вклад) (Содержание)

Новые данные о минералах, вып.41, 2006

Новые данные о минералах. Вып. . М.: ЭКОСТ, 2005. 168 стр., 159 ч/б фото, схем и рисунков,
33 цв. фото, схем и рисунков. Под редакцией доктора геол.-мин.наук, профессора М.И. Новгородовой.
Издание Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН.

Аннотация номера

Журнал включает ряд статей по новым минеральным видам, среди которых описаны чухровит-(Nd), цепинит-Sr, сенкевичит и кыргызстанит. Приведены новые данные о редких минералах – калькурмолите и тураните, легкоокисляющемся халькопирите из черных курильщиков гидротермального поля Рейнбоу (Срединно-Атлантический хребет), ванадиевом гематите и ассоциирующих с ним минералах благородных металлов, меди, цинка и железа, а также блеклых рудах месторождения Кварцитовые Горки и минералах ряда никелин-брейтгауптит Норильского рудного поля. Выявлены особенности висмутовой минерализации месторождения Джимидон (Северная Осетия) и редкометальной минерализации, связанной с битуминозными веществами из пегматитов Хибинского и Ловозерского массивов. Представлены результаты изучения метаколлоидного золота и кристаллов дельхайелита. В разделе «Минералогические музеи и коллекции» описаны минералы, названные в честь сотрудников Минералогического музея им. А.Е.Ферсмана, образцы платины Угольного ручья (Норильск) из музейного собрания, приведены интересные исторические сведения об экспонатах коллекции поделочных и драгоценных камней.
«Минералогические заметки» включают минералогическую сводку главнейших минеральных типов руд Европы и статью, посвященную рисункам минералов В.Слетова и В.Макаренко. В новом разделе «Дискуссии» открыта полемика на тему: Что такое «минерал» и «минеральный вид»? Приводится обзор новых книг.
Журнал представляет интерес для минералогов, геохимиков, геологов, а также работников естественно- исторических музеев, коллекционеров и любителей камня.

Редакционная коллегия
  • Главный редактор доктор геолого-минералогических наук, профессор М.И. Новгородова
  • Ответственный редактор выпуска кандидат геолого-минералогических наук Е.А. Борисова
  • доктор геол.-минерал. наук Е.И. Семенов,
  • доктор геол.-минерал. наук М.Д. Дорфман,
  • канд. геол.-минерал. наук С.Н. Ненашева,
  • канд. геол.-минерал. наук М.Б. Чистякова,
  • канд. геол.-минерал. наук Е.Н. Матвиенко,
  • канд. геол.-минерал. наук М.Е. Генералов,
  • Н.А. Соколова — секретарь
Издательская группа
  • Фото М.Б. Лейбов
  • Руководитель издательской группы М.Б. Лейбов
  • Выпускающий редактор Л.А. Чешко (Егорова)
  • Художественный редактор Н.О. Парлашкевич
  • Редактор А.Л. Чешко
  • Дизайн Д. Ершов
  • Верстка текстого блока Е.В. Якунина, И.А. Глазов

Утверждено к печати Минералогическим музеем им. А.Е. Ферсмана РАН текст, фото, иллюстрации,Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана РАН, 2005 дизайн, Ассоциация Экост, 2005
Подготовлен к печати Минералогический музей им А.Е. Ферсмана
Российской Академии Наук
119071 Москва, Ленинский пр. д.18, корпус 2
тел. (495) 952–0067; факс (495) 952–4850
e-mail: mineral@fmm.ru www.fmm.ru

Ассоциация Экост
125009 Москва, ул. Б.Никитская д.4 офис 61
тел./факс (095) 203–3574
e-mail: minbooks@online.ru
www.minbook.com

Заказать текущий выпуск или подписаться на журнал можно на сайте www.minbook.com
или по электронной почте minbooks@online.ru
Цена подписки: 150 руб.

Содержание

Новые минералы и их разновидности, новые находки редких минералов, минеральные парагенезисы

Pdf icon.pngПаутов Л.А., Агаханов А.А., Бекенова Г.К., Соколоваит CsLi2AlSi4O10F2 – новый минерал из группы слюд, стр. 5 - 13

Новый минерал из группы триоктаэдрических слюд – цезиевый аналог полилитионита – найден в щелочном массиве Дараи-Пиёз (Таджикистан) и назван соколоваитом (sokolovaite) в честь известного кристаллографа и кристаллохимика Елены Вадимовны Соколовой. Новый минерал образует пластинчатые зерна, реже веерообразные и ельчатые агрегаты (от 0.02 до 2 мм) и прожилковидные обособления. Соколоваит обнаружен в глыбах существенно кварцевой породы с полилитионитом, ридмерджнеритом, микроклином, эгирином, согдианитом, стиллуэллитом-(Се), лейкосфенитом, туркестанитом, капицаитом-(Y), пирохлором, нептунитом, галенитом, эвдиалитом, таджикитом, баратовитом, самородным висмутом, сфалеритом, флюоритом, фторапатитом, кальцитом, пектолитом, пековитом, зеравшанитом, цезиевым аналогом тайниолита и др. Соколоваит – бесцветный, в агрегатах – белый. Черта белая. Блеск стеклянный до перламутрового. Спайность весьма совершенная по (001). Листочки минерала гибкие.Твердость по Моосу 3. Твердость микровдавливания (ср. значение по 14 замерам) 154 кгс. Измеренная плотность – 3.25(2) г/см3, вычисленная – 3.234 г/см3. Соколоваит – оптически отрицательный, двуосный. 2Vизм.=-20-35(10)°, 2Vвыч.= -32°. np=1.554(2), nm=1.566(2), ng=1.1,567(2). Инфракрасный спектр соколоваита весьма близок к ИК-спектру полилитионита и имеет следующие полосы поглощения: 418, 450, 472, 524, 583, 779, 956, 985, 1095, 1139 cm-1. Моноклинная сингония, пр. группа C2/m, С2 или Cm, a=5.182(3); b=9.005(4); c=10.692(4)Å. V=491.6(7). Z=2. Сильные линии рентгеновской порошкограммы (d, I): 3.897(49); 3.682(80); 3.418(65); 3.174(100); 2.980(41); 2.767(32); 2.634(79); 2.582(66); 2.107(94). Химический состав (эл. микрозонд, Li2O ICP OES; мас.%): Li2O 6.09; K2O 0.34; Cs2O 27.60; MgO 0.13; MnO 0.01; FeO 0.21; Al2O3 10.44; SiO2 49.97; TiO2 0.18; F 7.92; -F=O 3.33; сумма 99.56. Эмпирическая формула минерала (O=10): (Cs0.94K0.03)0.97(Li1.96Mg0.02)1.98(Al0.98Ti0.01Fe0.01)1.00Si4.00O10.00F2.00. Идеализированная формула: CsLi2AlSi4O10F2. Индекс сходимости свойств (1-Kp/Kc)=0.017. Образец с соколоваитом хранится в Минералогическом музее им. А.Е. Ферсмана РАН (г. Москва). читать далее...



Pdf icon.pngЧерников А.А., Чистякова Н.И., Уваркина О.М., Дубинчук В.Т. , Рассулов В.А., Полеховский Ю.С. Маляшевит PdBiCuS3– новый минерал из месторождения Средняя Падма в южной Карелии, стр. 14 - 17

Малышевит обнаружен в роскоэлит-хромселадонит-доломитовом прожилке с селенидной и благородно- метальной минерализацией уран-ванадиевого месторождения Средняя Падма в Южной Карелии. Новый минерал находится в ассоциации с клаусталитом, падмаитом, мончеитом, фрудитом, настураном (урановой смолкой), гидратированным настураном, гематитом, богдановичитом, соболевскитом, инсизваитом, поляритом, судовиковитом, самородными висмутом и золотом, образуя каемочные и неправильной формы выделения по клаустолиту и кварцу, замещая падмаит. Минерал свинцово-серый, блеск металлический, твердость по Моосу 3. В отраженном свете белый, анизотропия в светло-желтых тонах от умеренной до сильной. Коэфициенты отражения, max/min %: 34.1/28.7 – 470 nm (COM); 36.3/33.0 – 546 nm (COM); 37.0/34.4 – 589 nm (COM); 37.4/34.6 – 650 nm (COM). Химический состав (7 микрозондовых анализов, мас.%): Pd 19.5–21.5; Pt 0.6–1.1; Pb 0.4–1.7; Bi 42.8–42.5; Cu 12.8–13.3; Se 1.5–2.8; S 18.7–19.4. Средняя эмпирическая формула (Pd0.94Pt0.02Pb0.02)0.98Bi0.99Cu1.00(S2.88Se0.14)3.02. Идеализированная формула – PdBiCu(Se,S)3. Ромб.синг., пр.группа Pnam, a 7.541(3), b 6.4823 (3), c 11.522(3)Å. V=563.204 (9.0)Å3. Z=4. Наиболее сильные линии рентгеновской порошкограммы, d – I(hkl): 3.24 – 4(020); 2.88 – 8(004); 2.52 – 6(300); 1.900 – 10(304); 1.715 – 2(206); 1.672 – 2(225). Препарат с малышевитом хранится в Минералогическом музее им. А.Е. Ферсмана РАН (Москва), инв. номер ФММ#3356/1. читать далее...



Pdf icon.pngЧуканов Н.В., Расцветаева Р.К., Мёккель Ш., Задов А.Е., ЛевицкаяЛ.А. Группа рошерита и её новый представитель атенсиоит Ca2Fe2+Mg2Fe2+2Be4(PО4)6(OH)4·6H2O , стр. 18 - 25

Новый минерал атенсиоит, триклинный член группы рошерита, найден в гранитном пегматите близ г. Линополис (Linopolis), штат Минас Жераис, Бразилия, в ассоциации с альбитом, кварцем, лепидолитом, бериллонитом, мораэзитом, ушковитом. Минерал назван в честь Даниэля Атенсио, профессора минералогии Института геологических наук Университета г. Сан Пауло (Бразилия). Минерал образует субпараллельные агрегаты плохо образованных кристаллов длиной до 3 мм, зеленовато-бурого цвета, а также сфероидальные агрегаты диаметром до 8 мм. Хрупкий, твёрдость по Моосу 4.5, спайность не наблюдается, излом неровный. Плотность, измеренная методом уравновешивания в тяжёлых жидкостях, равна Dизм=2.86(1) г/см3. По данным волюмометрических измерений, Dизм=2.84(1) г/см3. Dвыч=2.829 г/см3. Минерал оптически отрицательный, двуосный; np=1.613(2), nm=1.620(2), ng=1.626(2). 2Vизм=60(10)°; 2Vвыч=85°. Плеохроизм: по np и ng - бурый, по nm окраска тёмная, зеленовато-бурая. Приведён ИК-спектр. Кристаллическая структура изучена на монокристалле (R=0.051). Атенсиоит триклинный, пр. гр. P1-; параметры элементарной ячейки: a 6.668(1)Å, b 9.879(2)Å, c 9.883(1)Å, α 73.53(1)°, β 85.60(1)°, γ 86.93(1)°; V=622.1(4)Å3; Z=1. Кристаллохимическая формула с учётом данных мёссбауэровской спектроскопии: Ca2[Fe0.52+Mn0.2Al0.10.2][Mg0.20.8][Mg1.1Fe3+0.5 Fe2+0.4][Fe2+1.1Mg0.9]Be4(PO4)6(OH)4(OH, H2O)2·4H2O. Химический состав (среднее из 3 локальных рентгеноспектральных анализов; содержание ВеО определено мокрым химическим анализом, Н2О - методом Пенфилда, мас.%; Fe2+:Fe3+ - из мёссбауэровских данных): CaO 9.91, MgO 8.54, MnO 1.30, FeO 13.44, Fe2O3 3.92, Al2O3 0.41, P2O5 40.28, BeO 9.30, H2O 13.2, cумма 100.30. Эмпирическая формула: Ca1.87Mg2.24Mn0.19Fe2+1.98Fe3+0.52Al0.08Be3.93(PO4)6(OH)4.22·5.63H2O. Сильные линии рентгенограммы d, Å(I; hkl): 9.47(41; 010), 5.92(100; 0-11), 3.31 (34; -1-21, 1-21), 3.17(53; 210), 2.784(86; -103), 2.639(30; -202), 2.202(32; -1-32, -124). 1-Крс=0.001 (для Dвыч); 1-Крс=0.008 (для Dизм). Эталонный образец атенсиоита хранится в музее Горной академии (Mineralogical Museum, Technische Universitat Bergakademie), г. Фрайберг, Германия; инв. № 80905.
Обосновано существование группы рошерита, включающей три изоструктурных моноклинных члена (рошерит, занацциит и грайфенштейнит) и новый триклинный минерал атенсиоит. читать далее...



Pdf icon.pngПеков И.В. , Брызгалов И.А. Новые данные о галхаите, стр. 26 - 32

Электронно-зондовым методом изучен химический состав галхаита из месторождений Гал-Хая (Якутия), Хайдаркан, Чаувай (Киргизия), и Гетчелл (Невада, США). Галхаит из всех этих объектов содержит видообразующий Cs (3.6-6.6 мас.%); во всех случаях Cs > Tl. В минерале из Хайдаркана установлено до 1.0 мас.% примесного Ag, а из Чаувая - до 2.9%. Содержания Na, K, Rb, Ca, Sr, Ba, Pb, Cd, Fe, Se, Te во всех изученных образцах ниже пределов обнаружения. Предложен способ расчета эмпирических формул галхаита на сумму (Hg+Cu+Zn+Fe+Ag+As+Sb+S) = 22. Степень вакансионности позиции (Cs,Tl) достигает 50%, в связи с чем предложена уточненная идеализированная формула галхаита: (Cs,Tl)0.5-1(Hg,Cu,Zn)6(As,Sb)4S12. В статье обсуждаются влияние условий электронно-зондового анализа галхаита на его результаты, кристаллохимическая причина селективности этого минерала в отношении Cs, индикаторная роль галхаита в геохимии Cs. Концентрация этого элемента в процессе формирования гидротермального мышьяково-сурьмяно-ртутного оруденения - главный фактор, лимитирующий количество кристаллизующегося галхаита, и именно активность Cs может предопределить тип ртутной минерализации, в том числе промышленной. читать далее...



Pdf icon.pngСемкова Т.А., Габлина И.Ф., Степанова Т.В., Горькова Н.В. Роксбиит и условия его образования в современных рудоносных осадках гидротермального поля Логачев-1 (Срединно'Атлантический хребет, 14?45' c.ш.), стр. 33 - 45

Впервые в современных океанских сульфидных рудах установлен и изучен оптическим, электронно-микроскопическим, микрорентгеноспектральным и рентгеновским методами роксбиит (Cu1.72-1.82S) - мало известный нестехиометрический сульфид системы Cu-S. Получены данные по химическому составу и кристаллической структуре, близкие к опубликованным для роксбиита из месторождения Олимпик-Дам (Австралия). Уточнены индексы hkl и параметры элементарной ячейки роксбиита, которые составляют: a=53.693±0.054Å, b=30.895±0.018Å, c=13.332±0.017Å, β=89.72±0.016°. Рассмотрены условия образования роксбиита. Показано, что в рудоносных осадках поля Логачев-1 роксбиит возникает при неполном окислении первичного халькозина и замещении его нестехиометрическими сульфидами меди по схеме: халькозин-джарлеит-роксбиит. Роксбиит преобладает среди продуктов окисления. Проведено сопоставление ассоциаций сульфидов меди в гидротермальных постройках и рудоносных осадках. Сделан вывод, что благоприятные условия для образования роксбиита в рудоносных осадках связаны с большей скоростью окисления первичного халькозина в обстановке диагенеза осадков по сравнению с обстановкой подводного гипергенеза сульфидов, находящихся в контакте с морской водой. читать далее...



Pdf icon.pngГриценко Ю.Д., Спиридонов Э.М. Сульфоарсениды и сульфоантимониды никеля, кобальта, железа и крутовит метаморфогенно-гидротермальных карбонатных жил Норильского рудного поля, стр.46 - 44

Приведены новые данные об ассоциациях, химическом составе и условиях образования минералов рядов герсдорфит-кобальтин, герсдорфит-крутовит, герсфорфит-ульманнит и арсенопирита метаморфогенно- гидротермальных карбонатных, хлорит-карбонатных и апофиллит-ангидрит-карбонатных жил Норильского рудного поля. Сульфоарсениды и сульфоантимониды никеля и железа и особенно сульфоарсениды и арсениды кобальта развиты в подчинённых количествах и представляют собой более поздние образования, чем арсениды и антимониды никеля и железа, поскольку концентрации сульфидной серы в гидротермальных растворах были низки и никель в них существенно преобладал над кобальтом. Крутовит норильских руд содержит до 10 мас.% Fe и до 8 мас.% Co. читать далее...



Pdf icon.pngМоисеев М.М., Чуканов Н.В. Минералогия щелочных пегматитов и гидротермалитов Ковдорского флогопитового месторождения, стр. 56 - 70

Дано минералогическое описание агпаитовых пегматитов, приуроченных к зоне развития мелилитовых пород Ковдорского флогопитового месторождения, а также связанных с ними щелочных гидротермалитов. Изученные объекты характеризуются ярко выраженной кальциевой спецификой, проявляющейся уже на ранней ультраагпаитовой стадии их формирования, причём активность Са возрастает в ходе процесса, тогда как общая щёлочность падает; активность бария и калия проходит через максимум. Стадийность пегматитообразования проявляется в отчётливой зональности строения жил. В частности, можно выделить стадию, индикаторами которой являются весьма специфические титаносиликаты бария: фосфоиннелит, батисит, щербаковит, набалампрофиллит. Многие минералы, как ранние, так и поздние, характеризуются присутствием дополнительных ионов CO32-: члены групп эвдиалита, апатита, канкринита, тоберморит и ряд других демонстрируют высокую активность CO2 на всех стадиях. Характерны каймы дорастания ранних бескальциевых или низкокальциевых минералов поздними высококальциевыми. Некоторые минералы пегматитов, описанных в статье, относятся к числу эндемичных, новых или потенциально новых минеральных видов. читать далее...



Pdf icon.pngАлферова М.С. Минералогия и условия образования Ново-Каркодинского месторождения демантоида (Средний Урал), стр. 71 - 78

Демантоид – прозрачный хромсодержащий андрадит, зеленого цвета, с высокой дисперсией и алмазным блеском, с тонкими трубчатыми включениями типа «конский хвост». В настоящее время основной объем демантоида добывается из коренного Ново-Каркодинского месторождения на Среднем Урале. Представлены сведения по сингенетическим и эпигенетическим минеральным ассоциациям Каркодинского гипербазитового массива и Ново-Каркодинского месторождения демантоида. Показано, что образования Ново-Каркодинского месторождения демантоида относятся к родингитовому парагенезису, сформированному в условиях пумпеллиит-актинолитовой фации метаморфизма. Рассмотрен вопрос о происхождении включений типа «конский хвост» в демантоиде. читать далее...



Pdf icon.pngСамусиков В.П. Самородки золота Южного Верхоянья, стр. 79 - 85



Pdf icon.pngСоколова Е.Л., Спиридонов Э.М. Парагенез гётита и лизардита - типичное образование метакимберлитов цеолитовой фации и заключенных в них перидотитов , стр. 86 - 90



Pdf icon.pngГриценко Ю.Д., Спиридонов Э.М., Середа Е.В. Мышьяк-лёллингитовая ассоциация гидротермальных жил Норильского рудного поля, стр. 91 - 96



Кристаллохимия, минералы как прототипы новых материалов, физические и химические свойства минералов

Pdf icon.pngАзарова Ю.В., Кринов Д.И., Соколова М.Н. Структурное и генетического родство джерфишерита и бартонита и проблема изоморфизма в системе джерфишерит - "Сu-джерфишерит" - бартонит, стр. 98 - 107



Pdf icon.pngДойникова О.А., Сидоренко Г.А. Кокониноит и родственные алюмо-уранил-фосфаты, стр. 108 - 117



Минералогические музеи и коллекции

Pdf icon.pngМатвиенко Е.Н., Соколова Е.Л. Минералогический музей Академии наук в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг, стр. 119 - 122



Pdf icon.pngГенералов М. Е. Последнее императорское яйцо Фаберже, стр. 123 - 127



Pdf icon.pngМатвиенко Е.Н. К 100-летию журнала "Новые данные о минералах", стр. 129 - 132



Pdf icon.pngБелаковский Д.И. Новые поступления в Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана РАН за период 2004-2005 годы , стр. 133 - 143



Минералогические заметки

Pdf icon.pngКантор Б.З. К проблеме генезиса агатов (новые данные), стр. 145 - 153



Расцветаева Р.К. Вид и разновидность (минералогическая сказка), стр. 154 - 157



Черкасов А.Д., Черкасов П.А., Агаева Ю.К. Изумруд и другие драгоценные бериллы на почтовых марках мира, стр. 158 - 160



Дискуссии

Боруцкий Б.Е. Очерки по фундаментальной и генетической минералогии. 2. Опыт разработки "естественно'генетической" классификации минералов (на примере систематики полевых шпатов), стр. 162 - 171



Расцветаева Р.К., Чуканов Н.В. Минеральный вид или минеральная разновидность, стр. 172 - 182



????Обзор книг????