Определитель минералов



бет20/23
Дата20.06.2016
өлшемі1.68 Mb.
#150736
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

166. TAЛЬK
Mg8[Si4O10] [OH]2, или 3MgO-4Si62.H26
Древнее арабское название

Синонимы: стеатит, жировик (мыльный, или горшечный, камень)



Химический состав. Окись магния (MgO) 37,7%, дву­окись кремния (Si02) 63,5%, вода (Н2О) 4,8%, в виде примеси окись алюминия (Аl2Оз), иногда примесь окиси никеля (NiO).

Цвет. Белый, желтоватый, серый, зеленоватый.

Блеск. Стеклянный, перламутровый.

Прозрачность. Прозрачный, просвечивающий, непро­зрачный.

Черта. Белая, землистая.

Твердость. 1; на ощупь жирный, шероховатый.

Плотность. 2,7—2,8.

Излом. Занозистый, неровный.

Сингония. Моноклинная.

Форма кристаллов. Таблички, псевдогексагональные ли­сточки.

Кристаллическая структура. Слоистая решетка с гекса­гональным и псевдогексагональным строением. Класс симметрии. Призматический — 2/m.

Отношение осей. 0,577 : 1 :2,084; р=99°55'.

Спайность. Весьма совершенная параллельно базальной плоскости (001).

Агрегаты. Листоватые, чешуйчатые, часто плотные (стеатит, горшечный камень).

П. тр. Не плавится.



Поведение в кислотах. Не растворяется.

Сопутствующие минералы. Хлорит, кальцит, магнезит, кварц.

Сходные минералы. Серицит, гипс, хлорит.

Практическое значение. Важное минеральное сырье! Плотные сорта талька (стеатит, жировик) находят при­менение в керамической промышленности для изготов­ления изоляторов, чистые сорта талька используются в фармацевтической промышленности для приготовления пудры, паст и т. д., в косметике тальк применяется в производстве губной помады, грима и т. п., в бумажной промышленности — при изготовлении глянцевой мело­ванной и особой (утяжеленной) бумаги. Тальк использу­ется также в качестве наполнителя и как смазочный ма­териал в резиновом производстве, при изготовлении ог­не- и светоустойчивых красок, при обогащении руд (в качестве минерала-носителя, обеспечивающего умень­шение потерь при обогащении руд полезным компонен­том) и для других целей.

Происхождение. Образуется в процессе замещения ми­нералов, богатых магнием (оливина, пирокеенов, доло­мита).

Месторождения. Крупное месторождение Шабровское, южнее Свердловска (СССР); Индия; Египет; Ме­док (Канада); Трансильванские Альпы (Румыния); в долине р. Циллер, Гёпфенгрюн в горах Фихтель, в Ти­роле и других местах (ФРГ); в ГДР Цеблиц в Рудных горах (в серпентинитах), близ Глаухау недалеко от Лобздорфа, где тальк встречается в ассоциации с маг­незитом.
167. ТЕННАНТИТ
Cu12As4S13, или 3Cu2S-As2S3
Назван по фамилии английского химика С. Тенианта (1761—1815)

Синоним: мышьяковая блеклая ру­да



Химический состав, Ср. с тетраэдритом.

Цвет. Темный, стально-серый, черноватый, сине-серый.

Блеск. Металлический.



Прозрачность. Непрозрачный.

Черта. Красноватая, бурая, вишневая.

Твердость. 4.

Плотность. 4,4—4,9.

Излом. Раковистый.

Сингония. Кубическая.

Форма кристаллов. Тетраэдры, ромбоэдры, додекаэдры.

Кристаллическая структура. Сложная.

Класс симметрии. Гекеатетраэдрический —43m. Спайность. Отсутствует. Агрегаты. Плотные.

П. тр. Легко сплавляется в серый королек; при этом мышьяк и сурьмя улетучиваются в виде дыма (As2O3) и (Sb2O3).

Поведение в кислотах. Разлагается в HNO3 с выпаде­нием серы и окиси трехвалентного мышьяка (As2O3). Сопутствующие минералы. Халькопирит, галенит, сфа­лерит, пирит, энаргит, борнит и др. Практическое значение. Не имеет.

Происхождение и местонахождение. Иногда образует выделения в эффузивных (вулканический) или интру­зивных (гидротермальный) породах. Месторождения те же, что и у тетраэдрита.

168. ТЕТРАЭДРИТ
Cu12Sb4S13, или 3Cu2S-Sb2S3
Назван по тетраэдрической форме Кристаллов, которые отличаются от кристаллов других минералов се­мейства блеклых руд своей огран­кой

Синонимы: блеклая руда, сурьмя­ная блеклая руда



Химический состав. Среди блеклых руд по содержанию различных элементов выделяют теннантит, Cui2As4Si3, — мышьяковая блеклая руда и тетраэдрит, Cui2Sb4Si3, — сурьмяная блеклая руда. В природе наибольшее рас­пространение имеют смешанные «блеклые руды», Cui2(As, Sb)4Si3. Все минералы и их разновидности, от­носящиеся к этой группе, характеризуются многими общими физическими свойствами. Как видно из нижеследующей таблицы, в химическом составе различных блек­лых руд наблюдаются колебания в содержании отдель­ных компонентов (в %).


Медь (Си)

Серебро (Ag)

Цинк (Zn)

Железо (Fe)

Ртуть (Hg)

Никель (Ni)



22—53

0—36


0—9

0—4,5(13,07)

0—17,0

0—3,5


Кобальт (Со)

Марганец (Мп)

Мышьяк (As)

Сурьма (Sb)

Висмут (Bi)

Сера (S)



0—4,2

0—1,5


0—20,0

0—29,0 0—13,1

20,6—29,1

Как показывает обзорная таблица, при замещении ме­ди в большей или меньшей степени серебром, цинком, железом, ртутью, сурьмой, мышьяком, висмутом и в меньшей мере олова, германия и серы — теллуром мо­гут образоваться смешанные кристаллы. Разновидности: фрейбергит — тетраэдрит, богатый се­ребром; зандбергерит — теннантит (или тетраэдрит), богатый цинком; ферротетраэдрит с содержанием же­леза до 13,08%; ферротеннантит и др.



Цвет. Стально-серый, железно-черный (темнее, чем тен-нантит), с пестрой побежалостью; кристаллы, покрытые тонкой пленкой халькопирита, имеют латунно-желтый цвет.

Прозрачность. Непрозрачный.

Черта. Черная, иногда буроватая или вишневая (у тениантита при легком царапанья).

Твердость. 3,5—4,5, хрупкий.

Плотность. 4,4—5,4.

Излом. Раковистый до неровного.

Сингония. Кубическая.

Форма кристаллов. Тетраэдры, додекаэдры, ромбододе­каэдры.

Кристаллическая структура. Сложная.

Класс симметрии. Гексатетраэдрический — 43т.

Спайность. Почти отсутствует.

Агрегаты. Плотные, зернистые, сливные, часто обнару­живают треугольную штриховку.

П. тр. На угле блеклые руды легко дают серый коро­лек; при этом выделяются мышьяковый (As2O3) и сурь­мяный (Sb2Оз) возгоны.

Поведение в кислотах. Растворяется в HN03 с выделе­нием серы и окиси сурьмы (Sb2O3); в зависимости от

колебаний химического состава меняется и отношение к реагентам.



Сопутствующие минералы. Пирит, халькопирит, сфале­рит, галенит, прустит, бурнонит, малахит, азурит, кар­бонаты, кварц и др.

Сходные минералы. Халькозин (медный блеск).

Практическое значение. Блеклые руды редко образуют крупные скопления; в случае значительных концентра­ций они входят в состав медных руд вместе с другими минералами меди.

Происхождение. Тетраэдрит — самый распространенный минерал из числа блеклых руд, встречающихся в гидро­термальных медных месторождениях. В зоне окисления блеклые руды легко разлагаются с образованием таких минералов, как ковеллин, малахит, азурит, лимонит. Месторождения, содержащие в составе руд минералы блеклых руд, пользуются широким распространением.

Месторождения. В ГДР минералы этой группы, в том числе богатый серебром фрейбергит, встречаются в мно­гочисленных свинцово-цинково- (серебряных) месторож­дениях: Фрейберг, Мариенберг, Аннаберг, Садисдорф, Нидерпёпель, Шарфенберг (Рудные горы), близ Хоэвд-штейн-Эрнстталя (саксонские Гранулитовые горы) и др., в рудных жилах Среднего Гарца и в Нёйдорфе (Пфаф-фенберг) близ Харцгероде, между Швандой и Вольф-сбергом, в Камсдорфе (Тюрингия) и в других месторож­дениях; Санкт-Андреасберг, Роммельсберг, Клаусталь (Гарц) (ФРГ); минерал широко распространен в место­рождениях СССР, ЧССР, США.
169. ТИТАНИТ
CaTi[SiO4]O
Синоним: сфен (от греч. «клин» — назван по форме кристаллов)



Химический состав. Окись кальция (СаО) 28,6%, дву­окись титана (ТiO2) 40,8%, двуокись кремния (SiO2) 30,6%.

Цвет. Серый, желтый, бурый, зеленый, реже розовый, красный, черный.

Блеск. Алмазный, алмазно-жирный.

Прозрачность. Полупрозрачный, непрозрачный.

Черта. Белая.

Твердость. 5—6.

Плотность. 3,29—3,56.

Излом. Раковистый, минерал хрупкий.

Сингония. Моноклинная.

Форма кристаллов. Таблитчатые, клиновидные, реже призматические, игольчатые.

Класс симметрии. Призматический — 2/m.

Отношение осей. 0,752 : 1 : 0,853; 0 = 119°43'.

Спайность. Несовершенная по (110), (111).

П. тр. Плавится с трудом.



Поведение в кислотах. Разлагается частично или пол­ностью в горячей кислоте.

Сопутствующие минералы. Полевые шпаты (альбит, адуляр), кварц (горный хрусталь), ильменит, рутил, ам­фибол, нефелин, эгирин, циркон, апатит.

Сходные минералы. Аксинит.

Практическое значение. Не имеет.

Происхождение и местонахождения. Титанит — распро­страненный акцессорный минерал магматических по­род — гранитов, сиенитов, трахитов, андезитов. Харак­терные мелкие кристаллы сфвна встречаются в сиенитах (сиенит-диоритах) между Дрезденом и Фрейталем (Плауэнский грунд), близ Дрездена и Мейоена. В виде хорошо образованных кристаллов титанит встречается в альпийских жилах, гнейсах, слюдяных и хлоритовых сланцах, амфиболитах. Еще шире он распространен в щелочных породах: Ильменские горы (Урал), Кольский п-ов (СССР); Альпы (район Сен-Готтарда). Встречает­ся во многих других районах земного шара.
170. ТОПАЗ
A12[(F, OH)2/Si04]
Фтор-алюминиевый силикат Назван по острову Топазис в Крас­ном море

Химический состав. Глинозем (А12О3) 48,2—62,0%, дву­окись кремния (SiO2) 28,2—39,0%, фтор (F) 13,0— 20,4%, вода (Н20) до 2,45%.



Цвет. Бесцветный, водяно-прозрачный (редко), большей частью светло-желтый, винно-желтый, соломенно-жел­тый, розовый, красный, зеленый, голубой, фиолетовый.

Блеск. Стеклянный.

Прозрачность. Прозрачный, просвечивающий, непро­зрачный.

Черта. Белая.

Твердость. 8.

Плотность. 3,52—3,57.

Излом. Раковистый, неровный.

Сингония. Ромбическая.

Форма кристаллов. В пегматитах кристаллизуются бо­гатые гранями кристаллы, в грейзшах топаз образует столбчатые агрегаты, а также плотные массы, называе­мые пикнитом [В отечественной литературе пикнитом чаще называют пластин­чатые агрегаты топаза. — Прим. перев.].

Класс симметрии. Ромбо-бипирамидальный — mmm.

Отношение осей. 0,528 : 1 : 0,955.

Спайность. Совершенная по бязису (001).

Агрегаты. Плотные, лучистые.

П. тр. Не плавится.

Поведение в кислотах. Не растворяется.

Сопутствующие минералы. Турмалин, слюда, берилл, ро­зовый кварц, дымчатый кварц, полевой шпат, кассите­рит, вольфрамит и др.

Сходные минералы. Фенакит, корунд, арагонит, датолит, берилл.

Практическое значение. Красивые кристаллы топаза от­носятся к драгоценным камням, их шлифуют и исполь­зуют в ювелирном деле. Находки топаза в речных рос­сыпях указывают на возможное присутствие в окрестно­стях касситерит-вольфрамятовых месторождений.

Происхождение. Топаз — минерал пегматитов, в част­ности топазовых пегматитов.

Месторождения. В ГДР Шнекенштейн в долине Танненберг, шток цвиттеров Альтенберг, горя Грейфенштейн близ Гейера, гранитный массив Эйбеншток и другие ме­сторождения Рудных гор; в гранитных пегматитах Пе­ни га, Хартмансдорфа, Лимбаха, Курсдорфа, Мюлау и в других местах саксонских Грянулитовых гор. Крупные месторождения топазов имеются на Урале близ Свердловска, в Ильменских горах, в районе рек Каменки и Санарки (СССР); Минас-Жерайс, Минас-Новас (Бра­зилия); Спитскоп (Намибия) и другие месторождения.
171. ТОРБЕРНИТ
Cu(UO2)2[PO4]2-nH2O, где n=8 —12
Назван, по имени химика Тор берма Бергманна Синонимы: медно-урановая слюдка, медный уранит

Химический состав. Окись меди (СиО) 7,73%, триоксид урана (UO3) 57,5%, пяггиокись фосфора (?2О5) 14,5%, вода (Н2О) 20,3% (ср. с отшитом).

Цвет. Изумрудно-зеленый (более густой, чем у отшита).

Блеск. Стеклянный, на плоскостях спайности перламут­ровый.

Прозрачность. Просвечивающий.

Черта. Светло-зелена я, яблочно-зеленая.

Твердость. 2—2,5.

Плотность. 3,3—3,6.

Сингония. Тетрагональная.

Форма кристаллов. Тонкотаблитчатые, листоватые, не­редко землистые массы, почти всегда в срастании с отенитом.

Класс симметрии. Дитетраганально-бипирамидальный — 4/mmm.

Отношение осей, с/а=2,904.

Спайность. Весьма совершенная перпендикулярно оси с, по базису (001).

Агрегаты. Чешуйчатые, листоватые. П. тр. Сплавляется в черный королек.

Поведение в кислотах. Растворяется в HNO3, при до­бавлении аммиака раствор окрашивается в синий цвет (присутствие меди), прт.1 этом выпадает желтый осадок.

Сопутствующие минералы. Отенит, урановая охра, ли­монит, гематит, кварц.

Сходные минералы. Отенит (имеет желтую черту); тор­бернит сильно радиоактивен.

Практическое значение. Руда урана.

Происхождение и месторождения. Развивается в зоне окисления урановых месторождений. Широко распрост­ранен, хотя и .в небольших количествах, в минерализованных трещинах пород; крупные скопления этбго ми­нерала известны в Шииколобве (Центральная Африка); в гранитах и гнейсах саксонских Рудных гор— в Шне-берге, Шварценберге, Ауэ, Циншальде и в других мес­торождениях.
172. ТРЕМОЛИТ
Ca2Mg5[Si4On]2[OH]2
Назван по месту находки — Долине Тремола в Цент­ральных Альпах (Италия) Минерал относится к группе амфиболов Синоним: грамматит

Химический состав. Окись кальция (СаО) 13,8%, окись магния (MgO) 24,6%, двуокись кремния (SiO2) 58,8%, вода (Н2О) 2,8%.

Цвет. Белый, серый, зеленоватый.

Блеск. Стеклянный, шелковисто-стеклянный.

Прозрачность. Просвечивающий.

Черта. Белая.

Твердость. 6, минерал хрупкий, ломкий.

Плотность. 2,9—3.

Излом. Занозистый.

Сингония. Моноклинная.

Форма кристаллов. Длиннопризматические, игольчатые, волосовидные, войлокоподобные агрегаты.

Кристаллическая структура. Двойные цепи (ленты) тет­раэдров SiO4.

Класс симметрии. Вероятно, призматический—2/m.

Отношение осей. 0,545 : 1 : 0,292; р=104°42'.

Спайность. По призме (110).

Агрегаты. Лучистые.

П. тр. Плавится с трудом, образуя бесцветное стекло.

Поведение в кислотах. Слабо растворим.

Сопутствующие минералы. Тальк, кальцит, доломит, серпентин.

Сходные минералы. Волластонит, цоизит, диаспор.

Практическое значение. Имеет лишь тремолитовый ас­бест (см. асбест).

Происхождение. Тремолит — минерал регионального и контактового метаморфизма, распространен в кристал­лических сланцах фундамента.

Месторождения. Важные месторождения тремолит-ас* беста (находятся в Италии, на Балканском п-ове, в Аф­рике и Кашле,
173. ТУРМАЛИН
(Na, Ca)(Mg, Al)e[B3Al3Sie(O, OH)30]
(По-сингалезски — «турмали»)

Химический состав. Изменчивый; двуокись кремния (SiO2) 30—44%, окись бора (В2О3) 8—12%, окись алюминия (А12О3) 18—44%, закись железа (FeO) +окиcь железа (Fe2O3) 0—38%, окись магния (MgO) 0—25%, окись натрия (Na2O) 0—6%, окись кальция (СаО) 0 — 4%, вода (Н2О) 1 — 4%. Кроме того, в состав минерала может входить «алий, литий, марганец, хром, фтор, хлор. Изменчивость химического состава обусловливает многообразие окрасок кристаллов турмалина, многие разновидности которого относятся к драгоценным камням.

Цвет. Черный, бесцветный, розовый, красный, темнокрасный, зеленый, темно-зеленый, глубокий темно-зеленый, темно-синий, иногда зональный. По цвету выделяются «следующие разновидности турмалина: шерл (железистый турмалин) — глубокого черного цвета (самая распространенная разновидность) ; ахроит — бесцветный, прозрачный; рубеллит — красный, темно-красный (марганцово-литиево-цезиевый турмалин) ; верделит — глубокого темно-зеленого цвета (хромовый турмалин); индиголит — темно-зеленый или темно-синий турмалин; дравит — бурая магнезиальная разновидность.

Блеск. Стеклянный.

Прозрачность. Прозрачный, просвечивающий.

Черта. Белая.

Твердость. 7 — 7,5.

Плотность. 2,90—3,25.

Излом. Раковистый, неровный, занозистый.

Сингония. Тригональная.

Форма кристаллов. Столбчатые, призматические, игольчатые, всегда иештрихованные (вертикальная штриховка по призме); в поперечном сечении обычно наблюда­ется сферический треугольник.

Кристаллическая структура. Двуслойные кольца из ани­онных радикалов с формулой Ai2O3o (сложная).

Класс симметрии. Дитригонально-пирамидальный — 3m.

Отношение осей, с/а ~0,45.

Спайность. Отсутствует.

Агрегаты. Лучистые (турмалиновое солнце).

П. тр. Не плавится или плавится с трудом.

Поведение в кислотах. Не растворяется.

Сходные минералы. Эпидот, ильваит, изумруд, акмит, эгирин.

Практическое значение. Драгоценный камень.

Происхождение. Пегматитово-пневматолитовый мине­рал, образующийся в остаточную стадию кристаллиза­ции гранитного расплава. Характерен также для контак-тово-метасоматических пород (турмалиновых сланцев), известково-силикатных пород, гнейсов и кристалличе­ских сланцев; в гидротермальных жилах с сидеритом, магнезитом, кварцем; турмалин широко распространен, в районах развития гранитов. Особый интерес представ­ляет драгоценный турмалин.

Местонахождения. Урал, Забайкалье (СССР); Мадагас­кар; Сан-Диего (Калифорния); Бразилия, Спитекога (Намибия) и др. В ГДР железистый турмалин (шерл) встречается в гранитах Лаузица, гранитах Рудных гор (массив Эйбеншток) и в турмалиновых сланцах Ауэрс-берга в Фогтланде; многочисленные месторождения тур­малиновых пегматитов известны также в Гранули-товых горах (Саксония) близ Пенига, в Роксбурге, в до­лине Хемница близ Лимбаха; наряду с шерлом там встречаются красные и зеленые турмалины. Кроме Torov районами распространения турмалиновой минерализа­ции являются граниты массива Броккен (Гарц) и гра­ниты Тюрингенского Леса.
174. ТЮРИНГИТ
(Fe2+, Fe3+, Al)3[(OH)2/Al1-2Si3_2O10] X x(Fe2+, Mg, Fe3+)3(OH, O)6
Назван по месту находки — Тюрингии (ГДР)



Химический состав. Изменчивый; закись железа CFeO) 19,8—39,3%, окись железа (Fe2O3) 7,2—31,7%,. окись алюминия (Al203) 15,6—26,1%, двубкйсь кремний (SiO2) 19,4—28,8%, вода (Н2О) 4,6—12,2%.

Цвет. Темно-зеленый.

Блеск. Перламутровый.

Прозрачность. Непрозрачный.

Черта. Зеленоватая. Твердость. 2—2,5.

Плотность. 3,15—3,19.

Сингония. Моноклинная.

Форма кристаллов. Кристаллы встречаются редко.

Кристаллическая структура. Слоистая.

Класс симметрии. Вероятно, призматический — 2/m.

Отношение осей. —0,6 : 1 — 1,6; р=97°20'.

Спайность. Совершенная.

Агрегаты. Плотные, состоящие из овоидов, скорлуповатые, мелкозернистые.

П. тр. Сплавляется в черное магнитное стекло.

Поведение в кислотах. Разлагается в НС1.

Сопутствующие минералы. Лимонит, магнетит, гранат.

Сходные минералы. Шамозит (богатый железом).

Практическое значение. В случае больших скоплений может использоваться в качестве железной руды.

Происхождение. Образуется как вторичный минерал в прибрежной зоне морей при дефиците кислорода, а так­же при гидротермальном разложении пород, богатых железом.

Месторождения. Шмидефельд близ Заальфельда в Тю­рингии (ГДР); Венетов (ЧССР); Центральный Казах­стан (СССР).
175. УРАНИНИТ
UO2
Синонимы: урановая смоляная руда (урановая смолка), урановая чернь

Химический состав. Уран (U) 88% ( = 104% U3O8); вследствие окисления и радиоактивного распада в мине­рале содержится больше кислорода, чем это соответст­вует формуле UO2. Минерал содержит радий (Ra), ак­тиний (Ас), полоний (Ро) и другие элементы— продук­ты радиоактивного распада.

Цвет. Черный, зеленовато-черный, иногда фиолетовый.

Блеск. Жирный, восковой, матовый.

Прозрачность. Непрозрачный.

Черта. Темно-зеленая до коричневато-черной.

Твердость. 4—6.

Плотность. 6,0—10,5.

Сингония. Кубическая.

Форма кристаллов. Кубы, октаэдры, ромбододекаэдры (кристаллы редки).

Кристаллическая структура. Кристаллическая решетка соответствует решетке флюорита.

Класс симметрии. Гексаоктаэдрический — m3m.

Спайность. Отсутствует.

Излом. Раковистый.

Агрегаты. Плотные массы, почковидные и клубневидные образования.

Поведение в кислотах. В HNO3, H2SO4 и H2F2 раство­ряется легко, в НС1 — очень медленно. Сопутствующие минералы. Урановые слюдки (отшит, торбернит), галенит, халькопирит, молибденит, хлоан-тит, самородный висмут, пираргирит, барит, доломит, флюорит, сидерит, кварц и др.

Сходные минералы. Бурый (битуминозный) уголь, пои­ломелаи.

Практическое значение. Используется для получения ра­дия, который содержится в уранините в количестве 3,4 г еа 10 т урана; препараты радия имеют исключительно большое значение для практического использования ядерной энергии; они применяются в медицине при ле­чении опухолей (облучение радием) и в различных об­ластях техники, например окрашивание стекол, изготов­ление светящихся циферблатов и стрелок часов. Происхождение. Уранинитом нередко обогащены гранит­ные и сиенитовые пегматиты; он образуется пневмато-литово-гидротермальным путем в рудных жилах совме­стно с сульфидами серебра, кобальта, никеля, висмута, меди и другими минералами. В зонах окисления ураи-содержащих рудных месторождений происходит вторич­ное (экзогенное) обогащение уранинитом. Небогатые, но пригодные для эксплуатации залежи уранинита приуро­чены к углеродсодержащим осадочным породам (крем­нистым сланцам). Уранинит предположительно органо­генного происхождения присутствует в иглах радиолярий, сорбирующих соединения урана из морской воды; подобные концентрации возникают отчасти благодаря способности урановых соединений хорошо мигрировать в водных растворах.

Месторождения. Месторождения урана редки. Много­численные месторождения были открыты во время вто­рой мировой войны и после иее. Известные старые мес­торождения расположены в саксонских и богемских Рудных горах (Ауэ, Шнеберг и др.); в урановой смолке Яхимова (ЧССР) супруги Кюри открыли .радий. Новые месторождения выявлены в кремнистых сланцах близ Роннебурпа (район Геры), в песчаниках Эльбзанд Штейнгебирге и в других районах (ГДР); особенно крупные месторождения известны в окрестностях Боль­шого Медвежьего озера (Канада), в Катанге (Заир), в золотоносных конгломератах Трансвааля (Южная Аф­рика); Блайнд-Ривер (Австралия) и другие вновь от­крытые месторождения.

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет