Открытый доступ Открытый доступ  Доступ закрыт Доступ предоставлен  Доступ закрыт Только для подписчиков

Том CLIV, № 4 (2025)

Обложка

Весь выпуск

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

УСЛОВИЯ МЕТАМОРФИЗМА ПОРОД КИЧАНСКОЙ СТРУКТУРЫ В СОСТАВЕ АРХЕЙСКОГО ТИКШЕОЗЕРСКОГО ЗЕЛЕНОКАМЕННОГО ПОЯСА (БЕЛОМОРЬЕ, ФЕННОСКАНДИНАВСКИЙ ЩИТ)

Усольцева А.Е., Мыскова Т.А., Балтыбаев Ш.К., Галанкина О.Л.

Аннотация

Метаморфические породы Кичанской структуры Тикшеозерского зеленокаменного пояса образовались за счет дифференцированной вулканогенной серии и представлены гнейсами, сланцами и амфиболитами. Условия метаморфизма соответствуют эпидот-амфиболитовой и амфиболитовой фации повышенных давлений. Методом минимизации энергии Гиббса установлено, что минеральные парагенезисы метабазитов (плагиоклаз + биотит + роговая обманка + гранат), занимают низко- и среднетемпературную области на P–T диаграмме (550—720 °C, 3—10 кбар). Условия метаморфизма для кланит-гранат-биотитовых и гранат-двуслюдяных гнейсов составляют 600—730 °C, 6—8 кбар, что согласуется с петрографическими наблюдениями. При использовании множества минеральных равновесий наилучшие пересечения линий реакций соответствуют условиям 640—650 °C, 7.8—8.0 кбар с уменьшением до 620—630 °C, 6.2—6.5 кбар при учете Ti-содержащих фаз и H2O. Для метабазитовых минеральных парагенезисов расчетная активность воды близка к 0.6, в то время как для гнейсов она доходит до 0.9—1.0. По данным предшественников, минеральные парагенезисы изученных пород возникли в ходе палеопротерозойского (1.80—1.76 млрд лет) этапа метаморфизма архейских вулканитов, синхронного поздним стадиям формирования Свекофеннского и Лапландско-Кольского оротенов. Супракрустальные серии вулканитов предположительно сформировались в окраинно-океанических обстановках в переходной зоне между структурами Карельского кратона и Беломорского подвижного пояса.
Записки Российского минералогического общества. 2025;CLIV(4):3–24
pages 3–24 views

МИНЕРАЛЫ И ПАРАГЕНЕЗИСЫ МИНЕРАЛОВ

ГЕРМАНОКОЛУСИТ, КОЛУСИТ И СТИБИОКОЛУСИТ ИЗ КАЛЬЦИТ-СФАЛЕРИТОВЫХ ЖИЛ КАРБОНАТИТОВОГО МАССИВА КОШКА, ВОСТОЧНЫЙ ТАЙМЫР

Сидорова Н.В., Гриценко Ю.Д., Григорьева А.В., Левицкая Л.А., Таскаев В.И., Иванова Л.А., Проскуриин В.Ф.

Аннотация

Впервые на Таймырском полуострове установлена германиевая минерализация, представленная в том числе собственными минеральными фазами — германоколуситом, бриартитом, а также германийсодержащими колуситом и стибиоколуситом. Они обнаружены в кальцит-сфалеритовых жилах карбонатитового массива Кошка, относящегося к средне-позднетриасовому вулкано-плутоническому поясу карбонатитов Таймырского полуострова. Колусит, германоколусит и стибиоколусит образуют зональные кристаллы размером 5—50 мкм в ассоциации с зональным маложелезистым сфалеритом, халькопиритом, пиритом, реже — галенитом. Наиболее широко развиты члены изоморфного ряда колусит–германоколусит, реже встречается стибиоколусит. В изученных минералах широко проявлены вариации состава по содержаниям Ge, As, Sb и Sn. В кристаллах этих минералов проявлена как зональность с обогащением краевых частей Sb и Sn, так и осцилляционная зональность, с ритмичными колебаниями содержаний многих видообразующих компонентов. Германоколусит содержит до 11 мас. % Ge (5.1 a. ф. Ge); колусит — до 11.5 мас. % As (5.99 a. ф. As); стибиоколусит — до 6.9 мас. % Sb (1.92 a. ф. Sb); содержание Sn не превышает 4.1 мас. % (1.19 a. ф. Sn). Для минералов-концентраторов германия (члены изоморфной системы колусит—германоколусит—стибиоколусит) в карбонатитовом массиве Кошка получены их спектры отражения, параметр кубической элементарной ячейки, изучены вариации химического состава.
Записки Российского минералогического общества. 2025;CLIV(4):25-41
pages 25-41 views

КИМРИТ ИЗ ПОЛОСЧАТЫХ РУД ДЕГТЯРСКОГО МЕДНО-КОЛЧЕДАННОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (СРЕДНИЙ УРАЛ)

Сафина Н.П., Белогуб Е.В., Блинов И.А., Котляров В.А., Лебедева С.М., Власенко Н.С.

Аннотация

Микровключения кимрита обнаружены в полосчатых халькопирит-сфалерит-пиритовых рудах Дегтярского медно-колчеданного месторождения (Средний Урал). Наиболее интересной особенностью изученного кимрита является его обогащенность галлием (Ga2O3 до 2.02 мас. %). Кимрит образует пластинчатые агрегаты длиной до 80 мкм и шириной до 20 мкм, реже единичные пластинчатые включения длиной до 40 мкм и шириной 5—7 мкм в сфалерите. Минерал встречается в сростках с баритом, слюдой и хлоритом. С помощью электронно-микроскопических и микрозондовых исследований определен химический состав (содержание воды рассчитано по стехиометрии, мас. %): SiO2 24.29—32.37, Al2O3 23.51—26.15, BaO 33.80—39.66, K2O до 0.50, Ga2O3 0.30—2.02, FeO до 1.69, ZnO до 3.06, H2O 4.04—4.78, расчетная сумма = 98.83—101.96) и построены карты распределения элементов, которые указывают на монокристаллический характер выделений минерала. Эмпирическая формула наиболее богатых Ga участков в одном из зерен имеет вид (Ba0.92K0.02)0.94[(Al1.83Zn0.15Ga0.09Fe0.04)2.10Si1.99O8]·H2O. Присутствие кимрита также подтверждается методом рамановской спектроскопии. KP-спектры с полосами 3499, 1078, 986, 954, 795, 675, 449, 392, 349, 295 и 166 см−1 сходны со спектром кимрита из базы данных Rruff.info (эталонный спектр № R080032).
Записки Российского минералогического общества. 2025;CLIV(4):42-57
pages 42-57 views

ПЕРХАМИТ ИЗ ООЛИТОВЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД МАРСЯТСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (СЕВЕРНЫЙ УРАЛ)

Брусницын А.И., Белогуб Е.В., Новоселов К.А., Платонова Н.В., Власенко Н.С., Бочаров В.Н.

Аннотация

Перхамит — водный силикато-фосфат кальция и алюминия с соотношением Si:P = 3:4 — установлен в оолитовых железных рудах Марсятского месторождения на Северном Урале. По минеральному составу изученные руды делятся на оксидные (кварц-шамозит-гётитовые) и карбонатные (каолинит-кварц-сидеритовые). Перхамит установлен в карбонатных рудах в ассоциации с сидеритом. Перхамит представлен сферолитовыми агрегатами размером 20—30 мкм в поперечнике. В образцах перхамит имеет желто-коричневую окраску, в шлифах бесцветен, прозрачен, n ≈ 1.56, двупреломление очень низкое. Диагностика минерала подтверждена методом рентгенофазового анализа. Химический состав перхамита характеризуется вариациями содержаний Si, P, Al, Ca и Sr. В случае, когда содержание фосфора минимально, а кремния — максимально, катионная часть формулы минерала имеет вид (Ca2, Sr0, Ba0,1) Σ=2,9(Al2, Fe0,4) Σ=7,7(Si3, P3,9) Σ=7,00 или, упрощенно, (Ca2, Sr1,0) Σ=3,0Al7,7(Si3,0P4,0) Σ=7,0. Минералы с более высокими содержаниями фосфора и низкими — кремния могут соответствовать полисоматической серии перхамит–гоящит. Не исключена также полисоматическая серия перхамит–янгрейит. Образование перхамита происходило на стадии раннего диагенеза железистых отложений и сопряжено с процессом замещения исходно седиментогенных оолитов гётита сидеритом.
Записки Российского минералогического общества. 2025;CLIV(4):58-75
pages 58-75 views

МИНЕРАЛОГИЧЕСКАЯ КРИСТАЛЛОГРАФИЯ

Кристаллохимия минералов и неорганических соединений с лавендулановыми кластерами. I. Новое соединение Na15–2xCu7+x(AsO4)8F3Cl2 (x ~ 0.12) и его соотношение с акселитом

Корняков И.В., Кривовичев С.В., Касаткин А.В.

Аннотация

Новое соединение Na15–2xCu7+x(AsO4)8F3Cl2 (x ~ 0.12) получено методом химических транспортных реакций. Кристаллическая структура при 100 K (тетрагональная, P4bm, a = 14.58917(16), c = 8.30072(14) Å, V = 1766.76(5) Å3, Z = 2) решена прямыми методами и уточнена до R1 = 0.025. В основе кристаллической структуры соединения лежат медь-арсенатные слои, сформированные путём объединения лавендулановых кластеров, основанных на атомах Cu1 и Cu2, через октаэдры Cu3O4FCl. Кристаллическая структура обладает резкой осевой асимметрией. Соединение Na15–2xCu7+x(AsO4)8F3Cl2 (x ~ 0.12) близко к акселиту Na14Cu7AsO4)8F2Cl2. Нестехиометрия состава обусловлена изоморфизмом по схеме 2Na+ → Cu2++ ☐.
Записки Российского минералогического общества. 2025;CLIV(4):76–90
pages 76–90 views

КРИСТАЛЛОХИМИЯ МИНЕРАЛОВ И НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ С ЛАВЕНДУЛАНОВЫМИ КЛАСТЕРАМИ. II. НОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Na2+xCu5(PO4)3(PO3+x(OH)1-x)Cl (x ~ 0.175) И ОСОБЕННОСТИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ СВЯЗИ ЛАВЕНДУЛАНОВЫХ КЛАСТЕРОВ

Корняков И.В., Кривовичев С.В., Касаткин А.В.

Аннотация

Новое соединение Na2+xCu5(PO4)3(PO3+x(OH)1-x)Cl (x ~ 0.175) получено методом химических транспортных реакций. Кристаллическая структура при 100 K (ромбическая синтония, Cmce, a = 13.6341(2), b = 13.8802(2), c = 15.5183(3) Å, V = 2936.74(8) Å3, Z = 8) решена прямыми методами и уточнена до R1 = 0.022. Соединение Na2+xCu5(PO4)3(PO3+x(OH)1-x)Cl (x ~ 0.175) — представитель нового структурного типа неорганических соединений. Лавендулановые кластеры состава [Cu5(PO4)8Cl] в его структуре объединяются в слои, параллельные плоскости (001). Объединение слоев между собой происходит при непосредственном обобществлении структурных элементов лавендулановых кластеров посредством зеркально-реберной связи, в результате чего образуется плотный гетерополизарический каркас, в пустотах которого расположены катионы Na+. Новое соединение является первым примером зеркально-реберной связи лавендулановых кластеров, в отличии от зеркально-вершинного и трансляционного типов связи.
Записки Российского минералогического общества. 2025;CLIV(4):91-100
pages 91-100 views

ФИЗИКА МИНЕРАЛОВ

Природа окраски шпинели из проявления Горон на юго-западном Памире

Бахтин А.И., Николаев А.Г., Ананьев С.А., Вагизов Ф.Г., Ягудина Л.Д., Нуриева Е.М.

Аннотация

Представлены результаты исследования окраски шпинели из проявления Горон. Для выявления кристаллохимических особенностей в структуре шпинели использованы методы мёссбауэровской, оптической абсорбционной и люминесцентной спектроскопии. Изучено распределение основных хромофорных центров в изученных образцах и выявлена природа окраски шпинели. Основными центрами окраски являются ионы Cr3+, Ti3+, Fe3+, которые располагаются в октаэдрических полиэдрах, но часть ионов Fe3+ занимает тетраэдрические позиции. Эти хромофорные центры создают в видимой области спектра три окна пропускания света. Одно — в фиолетовой области при 440 нм, другое — в голубой области при 490 нм, третье — в оранжево-красной области (650—1500 нм). Первые два окна создают фиолетово-голубую окраску шпинели, а третье окно обусловливает розовый оттенок, который усиливается в свете ламп накаливания. Вариации положения, ширины, глубины этих трех окон пропускания создают уникальную голубовато-фиолетовую окраску шпинели р. Горон и александритовый эффект.
Записки Российского минералогического общества. 2025;CLIV(4):101–112
pages 101–112 views

ОРГАНИЧЕСКАЯ МИНЕРАЛОГИЯ И БИОМИНЕРАЛОГИЯ

ИЗУЧЕНИЕ РУМЭНИТА И РУМЭНИТОПОДОБНЫХ СМОЛ ИЗ КОЛЛЕКЦИЙ ГОРНОГО МУЗЕЯ С ПОМОЩЬЮ ИК-СПЕКТРОСКОПИИ

Алексеев П.И., Васильев Е.А.

Аннотация

Образцы вязких ископаемых смол: румэнита, румэнитоподобных смол и сукцинита из коллекций Горного музея были исследованы с помощью инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье (FTIR). В статье сравниваются характеристики ИК-спектров ископаемых смол из Прикарпатья (Румыния, Молдавия), о-ва Сахалин (Стародубское месторождение), Калининградской обл. (пос. Янтарный) и Закавказья (месторождение Горчу, Азербайджан). Установлено, что образцы из Стародубского местонахождения относятся к двум видам вязких ископаемым смол. Более распространенный вид смолы имеет идентичные ИК-спектры с румэнитоподобными смолами из Закавказья. Классические румэниты Прикарпатья существенно отличаются от них по признакам ИК-спектра: отсутствием полос поглощения 1325, 1180, 1095, 855, 814 см-1, широкой полосой в диапазоне между 1030 и 975 см-1. ИК-спектр классического румэнита наиболее близок к ИК-спектру сукцинита, от которого он отличается отсутствием явно выраженного балтийского зубца с максимумом 1160 см-1 и полос поглощения, связанных с экзоциклическими группами (3078, 1642 и 888 см-1). Для всех исследованных видов ископаемых смол в целом характерны признаки вязких смол: максимумы для одинарных и двойных связей C-O в карбоксильных группах приходятся на 1160 и 1725 см-1. Для румэнитоподобных смол установлена значительная вариабельность интенсивности отдельных полос поглощения ИК-спектра между разными образцами из одного местонахождения и внутри одного образца.
Записки Российского минералогического общества. 2025;CLIV(4):113-124
pages 113-124 views

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».