Том CLIII, № 1 (2024)
Статьи
Протоминеральный мир — новый «Мир обойденных величин»
Аннотация
Статья посвящена 140-летию со дня рождения выдающегося немецкого ученого В. Оствальда и 100-летию выхода русского издания его изменившей представления о микро- и наномире книги «Мир обойденных величин». Кратко рассмотрены итоги первого и второго этапов исследовательского прорыва в мир микро- и наноразмерных частиц. Открывшийся на современном этапе малоизученный мир, существующий между отдельными атомами и молекулами с одной стороны и минералами с другой, назван протоминеральным миром. Этот мир предлагается рассматривать как новый «мир обойденных величин». Ключевыми объектами протоминерального мира являются предкристаллизационные кластеры в минералообразующих средах — кластеры «скрытой» фазы или кватароны. Перспективы изучения структурных форм организации и существования протоминерального вещества связаны с использованием лазера на свободных электронах и инструментов аттосекундной физики.



Породообразующие фельдшпатоиды ряда содалит — сапожниковит из Ловозерского щелочного массива (Кольский полуостров): изоморфизм, термические и радиационные преобразования, генетическая минералогия
Аннотация
Методами электронно-зондового микроанализа, монокристальной рентгенографии, КР-, ИК-, ЭПР-спектроскопии и спектроскопии поглощения в УФ-, видимом и ближнем ИК-диапазонах изучены обогащенные серой фельдшпатоиды группы содалита из Ловозерского щелочного массива (Кольский п-ов) и продукты их термического и радиационного преобразования — лабораторного, антропогенного и природного. Содалит Na8[Al6Si6O24]Cl2 и сапожниковит Na8[Al6Si6O24](HS)2 образуют в высокоагпаитовых фельдшпатоидных сиенитах и их пегматитах непрерывный почти полный изоморфный ряд, где величина отношения Cl : HS варьирует (в мол. %) от Cl100(HS)0 до Cl12(HS)88. Гидросульфидный анион HS— оказался в Ловозерском массиве главной формой нахождения сульфидной серы в минералах этой группы, включая содалит-гакманит. Установлено, что сапожниковит и переходная к нему HS-обогащенная разновидность содалита — важные породообразующие компоненты некоторых горных пород этого массива, включая новую высокощелочную породу — пойкилитовый нефелин-сапожниковитовый сиенит. Сапожниковит и промежуточные члены ряда содалит— сапожниковит являются чутким геохимическим индикатором-оксиметром, указывающим на восстановительную обстановку минералообразования. При нагреве анион HS− в минералах ряда содалит—сапожниковит разрушается, а сера переходит в полисульфидную форму с образованием сначала анион-радикала S2●− (500–600 °C), а затем анион-радикала S3●− (от 700 °C и выше). Группы S3●− возникают и при радиационно-индуцированном изменении этих минералов. В результате природного радиоактивного облучения на контакте с Th-содержащим стенструпином промежуточный член ряда содалит—сапожниковит трансформировался в ранее неизвестную в природе богатую S3●− разновидность содалита с упрощенной формулой Na8[Al6Si6O24][Cl,(S3)].



Месторождения благородной шпинели в мраморах района Лук Йен (Вьетнам): минеральные равновесия с участием корунда и шпинели
Аннотация
Проведен термодинамический анализ модельных систем Na–Са–Mg–Аl–Si–CO2–Н2О и Са–Mg–Si–CO2–Н2О для определения условия образования шпинели и корунда в доломитсодержащих мраморах. Рассмотрены минеральные равновесия с участием доломита, кальцита, шпинели, корунда, паргасита, гидроксилклиногумита и диаспора. Построена диаграмма мультисистемы в координатах , анализ которой показал существенное влияние химических потенциалов воды и углекислоты в минералообразующей среде на устойчивость корунда и шпинели в мраморах. Рассмотрены условия образования шпинели при метаморфизме протолита, состоящего из обогащенных магнием карбонатных отложений с линзами минералов эвапоритов и примесью терригенного материала (смектитами, гидрооксидами алюминия и др.). Определены условия замещения шпинели корундом в процессе ретроградного метаморфизма в зависимости от мольной доли СО2 во флюиде и температуры при давлении 5 кбар.



МИНЕРАЛЫ И ПАРАГЕНЕЗИСЫ МИНЕРАЛОВ
Первые находки минералов платиновой группы в ультрамафитах Иджимского мафит-ультрамафитового массива (Западный Саян)
Аннотация
В пластически деформированных гарцбургитах и дунитах Иджимского мафит-ультрамафитового массива, входящего в состав Куртушибинского офиолитового пояса Западного Саяна и являющегося одним из наиболее крупных массивов данного пояса, впервые выявлены минералы платиновой группы (МПГ). Они обнаружены в виде тонкодисперсных включений в пентландите, аваруите и арсенидах никеля (NiS, Ni2S). Диагностика включений выполнена только качественно. Идентифицированы самородный осмий, Ir-содержащий самородный осмий, самородный рутений, гарутиит, тетраферроплатина, неназванные фазы состава (Pt,Ir)Fe и (Ni,Cu,Pd,Pt)2-3Fe, заккариниит, Ir-содержащий эрликманит и неназванные сульфиды с кристаллохимической формулой Me2S. Все найденные зерна МПГ локализованы преимущественно в периферических частях зерен сульфидов, аваруите и вайрауите либо в силикатной матрице в непосредственной близости от этих минералов. Содержание элементов платиновой группы (ЭПГ) и их распределение в реститовых ультрамафитах, вероятно, контролировалось частичным плавлением первичного перидотитового субстрата. В ходе парциального плавления извлечение серы и платиноидов Pt-группы (Pt, Pd, Rh) в силикатный расплав приводило к снижению фугитивности S2 и накоплению платиноидов Ir-группы (Os, Ir, Ru) в моносульфидном твердом растворе (mss), из которого в последующем кристаллизовался первичный Os-Ir-содержащий пентландит. С его последующим преобразованием связано появление ЭПГ-содержащих аваруита и арсенидов никеля.



Якобсит как индикатор условий формирования марганцевых руд месторождения Ушкатын-III (Центральный Казахстан)
Аннотация
Якобсит является характерным второстепенным минералом марганцевых руд месторождения Ушкатын-III в Центральном Казахстане. В основной массе руд он встречается в ассоциации с гаусманнитом, тефроитом, сонолитом, фриделитом, пеннантитом, кальцитом и некоторыми другими минералами. Близкая ассоциация, но без гаусманнита, характерна и для якобсита из секущих руды прожилков. Химический состав якобсита варьирует от Mn1.5Fe1.5O4 до MnFe2O4. В основной массе руд преобладает минерал с повышенным содержанием марганца (> 1 коэффициента в формуле (к.ф.)), в жилах — отвечающий стехиометрии якобсита (Mn ~1 к.ф.). Минеральный состав руд сформировался в процессе низкоградного метаморфизма металлоносных отложений гидротермально-осадочного генеза. Образование якобсита в метаморфизованных металлоносных отложениях происходит в восстановительных условиях. При увеличении фугитивности кислорода (окислительного потенциала) якобсит вытесняется ассоциацией гаусманнита с гематитом. Кристаллизация якобсита в секущих гаусманнитовые руды прожилках осуществляется за счет поступления в них гидротермальных растворов, содержащих железо. Предполагается, что якобситовые прожилки служат минералогическими маркерами путей просачивания рудоносных гидротерм («подводящих каналов»), продуцирующих марганценосные залежи.



Барийсодержащие слюды ряда мусковит—гантерит из щелочных пород Среднезиминского ийолит-сиенит-карбонатитового массива (Восточная Сибирь)
Аннотация
Барийсодержащие слюды ряда мусковит—гантерит (содержание ВаО от 1.2 до 18.7 мас. %) обнаружены в гидротермально измененных ийолитах и щелочном сиените Среднезиминского ийолит-сиенит-карбонатитового массива (Восточная Сибирь). Они присутствуют в составе продуктов низкотемпературного замещения канкринита в ассоциации с натролитом, анальцимом, кальцитом, диаспором/бёмитом, цельзианом и стронцианитом. Эти слюды представлены зернами величиной до 1 мм, неоднородными по химическому составу. Количество Ва возрастает в краевых частях зерен, проявлено также послойное обогащение зерен слюды барием. Основным изоморфным замещением в мусковите является замещение по схеме K+ + Si4+ ↔ Ba2+ + IVAl3+. Эмпирическая формула наиболее богатых барием участков в одном из зерен имеет вид (Ва0.54–0.56Sr0–0.09K0.46)∑1.02–1.06Al1.98–2.01(Si2.37–2.40All.60–1.63)∑4.00O10(OH1.70–2.00F0–0.30)2 и отвечает минеральному виду гантериту, однако в основном максимальное содержание ВаО в мусковите Среднезиминского массива составляет 14.0–14.9 мас. %, что соответствует 0.41–0.44 а.ф. Ва. Предполагается, что источником бария в гидротермальном растворе являлся ортоклаз, содержащий 0.5‒0.9 мас. % ВаО, который претерпел альбитизацию на постмагматическом этапе. Широкое распространение в породах сульфидов указывает на низкую фугитивность кислорода, препятствующую образованию барита и благоприятную для образования Ва-содержащего мусковита и цельзиана.



НОВЫЕ МИНЕРАЛЫ
Икорскиит KMn3+(Si4O10)·3H2O — новый минерал из Хибинского щелочного массива (Кольский полуостров)
Аннотация
Икорскиит KMn3+(Si4O10)·3H2O — новый минерал из агпаитового пегматита г. Кукисвумчорр (Хибинский массив, Россия). Минерал образует радиально-лучистые светло-коричневые кристаллы, нарастающие на отдельные кристаллы кварца или на романешитовые корки в ассоциации с баритом, доннеитом-Y, стронционитом, натролитом, виноградовитом, манганонептуниотом и органическим веществом. Минерал моноклинный, пространственная группа P21/c. a = 5.0714(3), b = 8.2731(5), c = 13.3740(11) Å, β = 93.730(5)°, V = 559.93(5) Å3. Восемь наиболее интенсивных линий дифрактограммы (I-d[Å]-hkl): 55-7.04-011; 41-4.318-110; 100-4.185-11-1; 24-3.956-021; 28-3.339-004; 19-3.095-014; 30-3.014-113; 70-2.939-12-2. Икорскиит обладает новым типом кристаллической структуры и относится к группе палыгорскита. Минерал назван в честь известного специалиста в области исследований органического вещества и газов Кольской щелочной провинции Серафима Вениаминовича Икорского (1927–2016).



ИСТОРИЯ НАУКИ
Чтобы история не была безличной: к 155-летию со дня рождения профессора А. П. Герасимова
Аннотация
Статья посвящена 155-летию со дня рождения профессора А.П. Герасимова (1869–1942), секретаря (1914–1935), почетного члена (1940) и председателя (1936–1942) Всероссийского минералогического общества. Публикуются его письма, найденные в архиве профессора Д.П. Григорьева, хранящемся в Российском минералогическом обществе: А.Н. Криштафовичу из Петрограда во Владивосток (05.05.1921), Д.П. Григорьеву из Ессентуков в Свердловск (26.03.1942), близким из Ессентуков (07.06.1942), а также автобиография (01.06.1942) и некролог из газеты «Уральский рабочий» (12.11.1942). Письма показывают условия жизни и деятельности Геологического комитета в Петрограде в годы Гражданской войны и Ленинградского горного института в эвакуации в годы Второй мировой войны. Цель статьи — максимально полное восстановление истории отечественной науки. Статья ориентирована на историков науки, преподавателей, аспирантов и студентов геологических факультетов университетов.



ПОТЕРИ НАУКИ
Памяти Геннадия Николаевича Гамянина (1936–2023)
Аннотация
9 декабря 2023 года на 88 году ушел из жизни выдающийся исследователь рудных месторождений Северо-Востока России, Заслуженный деятель науки РФ, Почетный член Минералогического общества, профессор, доктор геолого-минералогических наук, Гамянин Геннадий Николаевич.


