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

Том CLIV, № 3 (2025)

Обложка

Весь выпуск

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

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УСЛОВИЙ МИНЕРАЛООБРАЗОВАНИЯ В СОЛЯНЫХ ОЗЕРАХ КРЫМА (НА ПРИМЕРЕ ОЗЕР ЕВПАТОРИЙСКОЙ ГРУППЫ)

Чарыкова М.В., Каюкова Е.П., Васенко В.И., Бессонова А.М., Решетникова О.Е.

Аннотация

Приведены данные о химическом составе поверхностных и поровых рассолов 10 соляных озер Крымского полуострова, относящихся к Евпаторийской группе. С помощью метода термодинамического моделирования рассчитаны индексы насыщенности по карбонатам кальция и магния, гипсу и галиту, установлена их зависимость от общей минерализации рассолов. Согласно результатам моделирования и с учетом особенностей химического состава рассолов, в наименее соленых озерах (Богайлы, Мойнакское, Ойбургское) наиболее вероятно осаждение кальцита и гипса, а в наиболее соленых озерах (Сасык-Сиваш, Аирич, Галгасское, Терекли) – кальцита, арагонита, доломита, магнезита, гипса и галита. Для озер Сакское, Аджи-Байчи, Конрадское характерно промежуточное положение по солености рассолов и набору минералов, осаждение которых возможно из поверхностных и поровых рассолов.

Записки Российского минералогического общества. 2025;CLIV(3):3–17
pages 3–17 views

ВЛИЯНИЕ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ АКЦЕССОРНОГО АПАТИТА НА СОСТАВ ПЛАГИОКЛАЗОВ В ЛЕЙКОГРАНИТАХ СЕВЕРНОГО ПРИЛАДОЖЬЯ

Балтыбаев Ш.К., Петракова М.Е., Галанкина О.Л.

Аннотация

На примере ряда интрузий двуполевошпатовых лейкогранитов Северного Приладожья показано, что различающиеся составы плагиоклаза в них можно объяснить не изначально разными содержаниями в магмах петрогенных компонентов, входящих в плагиоклаз, или особыми PT условиями кристаллизации, а вариациями количества кристаллизовавшегося апатита, которые определили разную степень фракционирования кальция из расплава. Эти выводы подтверждены термодинамическим моделированием процессов минералообразования, показавшим возникающий дефицит кальция в магме и соответствующее снижение содержания анортитовой молекулы в плагиоклазе при его совместной кристаллизации с апатитом или после него. Показано, что кристаллизация даже небольшого количества (1—3 %) апатита в малокальциевых магмах может привести к изменению состава плагиоклаза на 10—30 мол. % анортитового минала.

Записки Российского минералогического общества. 2025;CLIV(3):18–34
pages 18–34 views

МИНЕРАЛЫ И ПАРАГЕНЕЗИСЫ МИНЕРАЛОВ

НОВЫЕ ДАННЫЕ О МИНЕРАЛОГИИ ЗОЛОТО-СУРЬМЯНОГО ОРУДЕНЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ КРОХАЛИНОЕ (ЯНО-КОЛЫМСКИЙ ПОЯС)

Соцкая О.Т., Альшевский А.В., Горячев Н.А.

Аннотация

В статье приведены результаты исследований минералогии руд малоизученного золото-сурьмяного месторождения Крохалиное (дайковый тип), расположенного на юговосточном фланге Яно-Колымского оротенного пояса. Сульфидная минерализация представлена в основном стибнитом, бертьеритом, арсенопиритом и пиритом, реже отмечаются сфалерит и джемсонит; из минералов золота присутствуют высокопробное самородное золото, ауростибит, электрум и «горчичное» золото (ауроантимонат). Самородное золото месторождения является наиболее высокопробным из всех известных месторождений Центрально-Колымского региона.

Записки Российского минералогического общества. 2025;CLIV(3):35-50
pages 35-50 views

О СОДЕРЖАЩЕМ РЕНИЙ ПОВЕЛЛИТЕ ГУТАЙСКОГО (ЧИКОЙСКОГО) МЕСТОРОЖДЕНИЯ МОЛИБДЕНА В ЗАБАЙКАЛЬЕ

Юргенсон Г.А., Груздев Р.В.

Аннотация

Статья содержит краткую информацию о первом в России Гутайском (Чикойском) месторождении молибдена и минеральном составе его руд, а также данные о содержащем 0.9 масс. % Re повеллите из этого месторождения. В работе приведены электронно-микроскопические снимки и химический состав повеллита. Предположительно, Mo6+ в повеллите может быть замещен Re7+, т. е. рений в нем может находиться в форме перпенятного аннона (ReO4)-.

Записки Российского минералогического общества. 2025;CLIV(3):51-55
pages 51-55 views

ФРЕДРИКССОНИТ ИЗ ФУМАРОЛЬНЫХ ЭКСГАЛЯЦИЙ ВУЛКАНА ТОЛБАЧИК (КАМЧАТКА), ЕГО КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И ХИМИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Булах М.О., Бритвин С.Н., Зубкова Н.В., Япаскурт В.О., Агаханов А.А., Аникин Л.П., Пеков И.В.

Аннотация

Фредрикссонит — Mn3+-доминантный оксоборат группы людвигита — обнаружен в экспляциях активной фумаролы Арсенатной на Втором шлаковом конусе Северного прорыва Большого трещинного Толбачинского извержения, вулкан Толбачик, Камчатка. Ранее этот минерал был известен лишь в обогащенных Mn скарноидах рудного района Филипстад в Швеции. В фумароле Арсенатной фредрикссонит в виде красно-рыжих длиннопризматических и игольчатых кристаллов длиной до 0.05 мм находится в экспляционных инкрустациях, сформировавшихся при температурах не ниже 550 °C, в ассоциации с ангидритом, минералами ряда берислиит–шеферит, свабитом, тилазитом, кальциойохиллеритом, магнезиоферритом, гематитом, Mn3+-содержащим людвигитом, боратами группы рабдоборита, диопсидом, форстеритом и повеллитом. Толбачинский фредрикссонит представлен наиболее богатой Fe3+ из известных на сегодня разновидностью почти без Fe2+ и Mn2+. Его химический состав (мас. %): 40.96 MgO, 0.28 CuO, 26.57 Mn2O3, 13.03 Fe2O3, 17.78 B2O3, 1.41 As2O5, сумма 100.63; эмпирическая формула в расчете на 5 атомов O: (Mg1.97Cu0.01)∑1.98(Mn3+0.65Fe3+0.33)∑0.99[B0.99As0.02O3]O2. Параметры ромбической (пр. гр. Pbam) элементарной ячейки толбачинского фредрикссонита: a = 9.2078(12), b = 12.4458(13), c = 2.9812(3) Å, V = 341.64(7) Å3. На монокристалле решена кристаллическая структура фредрикссонита из фумаролы Арсенатной (R = 6.95 %); он изоструктурен другим членам группы людвигита. Обсуждаются условия образования богатых Mn3+ оксоборатов этой группы.

Записки Российского минералогического общества. 2025;CLIV(3):56-72
pages 56-72 views

МИНЕРАЛОГИЧЕСКАЯ КРИСТАЛЛОГРАФИЯ

АНИОН-РАДИКАЛ S2•– В ПРИРОДНЫХ СИЛИКАТАХ (НА ПРИМЕРЕ ФЕЛЬДШПАТОИДОВ, СКАПОЛИТОВ И ВЕЗУВИАНА)

Шендрик Р.Ю., Чуканов Н.В., Паникоровский Т.Л., Вигасина М.Ф., Пеков И.В.

Аннотация

Обобщены опубликованные ранее данные о S2•–-содержащих минералах групп содалита, канкринита и скаполита, а также приведены новые данные об аннон-радикале S2•– в гаюине с соразмерно модулированной структурой и в везувиане. Показано, что аннон-радикал S2•– достаточно широко распространен в качестве примеси в этих минералах, влияя на их окраску как желтый хромофор, а также на такие физические свойства, как характер люминесценции, ЭПР-, КР- и оптические электронные спектры в видимой и ближних ИК- и УФ-областях. Сделан вывод о том, что аннон-радикал S2•– играет важную роль в геохимии серы и может рассматриваться как информативный геохимический маркер.

Записки Российского минералогического общества. 2025;CLIV(3):73-105
pages 73-105 views

КРИСТАЛЛОХИМИЯ МИНЕРАЛОВ ГРУППЫ ВЕРМЛАНДИТА

Житова Е.С.

Аннотация

В работе рассмотрены кристаллохимические особенности минералов группы вермландита, которые отнесены к двум структурным типам — могукореаитовому и вермландитовому. Путем сравнения геометрических параметров подъячеек и топологии металл-гидроксильных слоев для минералов с разными анионами показано отсутствие адаптивности металл-гидроксильного слоя к заряду и/или геометрии межслоевого аниона. Кристаллические структуры минералов группы вермландита, как и других слоистых двойных гидроксидов, состоят из «жестких» металл-гидроксильных слоев, передающих заряд (валентные усилия) отрицательно заряженным (анион-водным или анион-катион-водным) слоям через систему водородных связей, в которой кислород металл-гидроксильного слоя — донор, а акцепторами выступают анионы, молекулы воды и, как в случае минералов группы вермландита, катионные комплексы A(H2O)6, расположенные между металл-гидроксильными слоями. В отличие от большинства слоистых двойных гидроксидов, межслоевое расстояние в минералах группы вермландита и их синтетических аналогов не показывает как линейной зависимости от заряда, так и линейной связи с размером межслоевого катиона A (хотя это постулировалось ранее). Это вызвано тем, что межслоевое расстояние в данном случае определяется главным образом (1) зарядом слоя, то есть высотой просвета между слоями двух типов, и (2) высотой анион-катион-водных слоев, а именно высотой сульфатных тетраэдров, расположенных на двух уровнях (по координате z) и связанных с остальными структурными блоками водородными связями. Наложение этих параметров приводит к нелинейному характеру зависимости d00n от заряда слоя и размера катиона A. Линейная корреляция наблюдается между радиусом двухвалентного катиона (r) и параметром подъячейки a' (диапазон 3.05—3.35 Å), согласно уравнению a' = 0.9614r + 2.2328 (R2 = 0.99), что можно использовать для диагностики слоистых двойных гидроксидов с M3+ = Al. Межслоевые расстояния минералов группы вермландита и их синтетических аналогов лежат в диапазоне 10.9—11.4 Å. Карчевскиит, который по кристаллографическим характеристикам не соответствует остальным членам группы, требует ревизионного исследования.

Записки Российского минералогического общества. 2025;CLIV(3):106-122
pages 106-122 views

ОРГАНИЧЕСКАЯ МИНЕРАЛОГИЯ И БИОМИНЕРАЛОГИЯ

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ БИВНЯ МАМОНТА МЕТОДОМ СКАНИРУЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ

Петухова Е.С., Соловьев Т.М., Исакова Т.А., Ботвин Г.В., Чириков А.А., Петров В.В.

Аннотация

В статье представлены результаты исследования микроструктуры образцов бивня мамонта (БМ) Mammuthus Primigenius методом сканирующей электронной микроскопии. Определена зависимость прочности тканей бивня от особенностей трещинообразования и минерализации. Установлено, что ткани БМ характеризуются наличием микротрещин, количество которых нарастает с понижением качества материала. Показано, что анизотропия свойств бивня, обусловленная специфической каркасной минерально-органической структурой, снижается с увеличением количества микротрещин. Выявлено, что дентин бивней характеризуются неравномерным распределением ионов кальция и магния, свидетельствующем о протекании процессов минерализации, сопровождающихся преобразованием и насыщением тканей магнийсодержащими минералами, что было подтверждено результатами рентгенофазового анализа, показавшего наличие в пробе ньюберинта (Mg(PO3OH) · 3H2O).

Записки Российского минералогического общества. 2025;CLIV(3):123-136
pages 123-136 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».