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: |