Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Минералогия -> Бетехтин А.Г. -> "Минералогия" -> 228

Минералогия - Бетехтин А.Г.

Бетехтин А.Г. Минералогия — М.: Государственное издательство геологической литературы, 1950. — 956 c.
Скачать (прямая ссылка): betehtin1950mineralogy.pdf
Предыдущая << 1 .. 222 223 224 225 226 227 < 228 > 229 230 231 232 233 234 .. 545 >> Следующая


а0 b0 C0 В Уд. вес Бадделеит .... ZrO2 Монокл. с. 55.21 .26 5.37 99°28' 5.5—6

Уранинит .... UO2 Кубич. , 5.47 10.9

Брёггерит .... (U,Th)02 „ в

Торианит .... ThO2 ^ 5.61 9.7

Янтинит.....2UO2- 7H2O? Ромбич. с.

Кларкеит . . . .UO,- пН20? ?

Беккерелит . . .2UO3- 3H2O? Ромбич. с. 13.93 12.34 14.84 5.2

Шёпит.....4UO3- 9H2O , „ 14.40 16.89 14.75 4.8

Фурмарьерит . . PbO- 4UO3- 5H2O? , . 14.07 16.72 14.40 6.0

Кюрит.....2PbO- 5UO3- 4H2O? „ „ 12.52 12.98 8.35 7.26

Ураносферит . . Bi2O3- 2UO3- 3H2O Ванденбрандеит .CuO- UO3 •2H2O? Триклин. с?

БАДДЕЛЕИТ —ZrO2. Монокл. с. Редкий. Zr 73.9% (по формуле). Содержит гафний, иногда до нескольких процентов, изредка уран (до 1%) и торий (до 0.2%). Механические примеси: SiO2, TiO2, Fe2O3 и др. Редко наблюдается в хорошо образованных таблитчатых кристаллах. Нечистая колломорфная разность, носящая название «циркон-фавас», встречается в плотных массах в виде бобовий и желваков с волокнистым строением.

Цвет бадделеита желтый, бурый, черный; изредка он бесцветный. Черта белая. Блеск алмазный, жирный. Тв. 6—7. Уд. вес 5.5—6; для циркон-фаваса 4.8—5.5. Оптически отрицательный. Ng = 2.20, Nm = 2.19, Np = 2.13; Ng- Np = 0.07. 2V = 30°. NgNp = (010); cNg= 12°. Плавится при температуре около 3000°.

Бадделеит образуется в бедных кремнеземом, главным образом щелочных изверженных породах. В Якупиранге (Бразилия) как акцессорный минерал он наблюдается в магнетит-пироксеновых породах, а также в контактовой зоне этих пород с мрамором в ассоциации с ильменитом, циркелитом, апатитом, магнетитом, перов-скитом. В значительных массах он встречается в Сиерра де Кальдас, Минас Жерайж (Бразилия) среди нефелиновых сиенитов и в алмазных россыпях. Найден также в россыпях на о. Цейлоне вместе с драгоценными камнями, цирконом, турмалином, корундом, а также на горе Сомма (Везувий) в пустотах в ассоциации с флюоритом, нефелином, пирохлором и в других местах. Применяется для изготовления непрозрачных эмалей и огнеупорных тиглей.

УРАНИНИТ — UO21. Название дано по составу. Синоним: уль-рихит. Является важнейшим источником урана и радия.

Химический состав встречающихся кристаллов никогда не отвечает написанной формуле. Он является промежуточным между UO2 и UO3. Наличие в составе уранинита высшего окисла урана, вероятно, обязано процессу окисления или самоокислению, происходящему при радиоактивном распаде. Содержит Ra, Ac, Po и другие продукты радиоактивных превращений. Как конечный продукт радиоактивного распада U и Th в уранинитах всегда присутствует «радиогенический» Pb (изотопы Pb206, Pb207 и Pb208). Содержание его нередко достигает 10—20%. Однако в урановых рудах часто устанавливается и обычный свинец (за счет включений галенита), содержащий, кроме указанных изотопов, также изотоп Pb204 в постоянном количестве (около 10%) по отношению к другим изотопам. Некоторые разности уранинита, носящие специальные названия клевеита или нивенита, содержат редкие земли (Ce, La, Er"'), а также Y. Их количество достигает нескольких процентов (до. 12%). Для крупнокристаллических разностей, встречающихся в пегматитах, характерно содержание Th. Изредка в значительных количествах (до 7,5%) присутствует Zr. Устанавливаются также газы: Не, Ar, N, CO2 и другие. Гелий во всех случаях является результатом радиоактивного распада, а аргон и азот могут быть, по крайней мере отчасти, получены из атмосферы. Почти постоянно присутствует H2O, входящая в состав при изменении вещества. Такие примеси, как SiO2, CaO, MgO, MnO, Al2O3, Fe2O3, P2O5, я также S, As, Cu, Ni, Со и другие, устанавливаемые обычно в очень

ля и кобальта и других) в гидротермальных месторождениях.

Сингония кубическая; гексаоктаэдрический в. с. Кристаллическая структура типа флюорита (см. фиг. 208 на стр. 319). Облик кристаллов кубический с подчиненным развитием граней октаэдра и ромбического додекаэдра (фиг. 273 и 274). Встречаются октаэдрические, изредка ромбододекаэдрические кристаллы. Размеры их обычно небольшие (иногда до 1 см). Наблюдаются вросшими в породу. Двойники прорастания по флюоритовому закону редки. Агрегаты. Чаще наблюдается в виде колломорфных почковидных, натечных форм. Такие разности называют «урановой смоляной рудой», «урановой смолкой», «настураном» (от греческого настое — «плотный»). Для некоторых месторождений характерны карбонатные жилки с симметрично расположенными корками колломорфных выделений урановой смолки на зальбандах. Встречались также дендритоподобные образования, состоящие из мелких псевдокристаллов, а также в виде мельчайших

1 Напомним из химии, что уран с кислородом дает следующие соединения: UO2 — закись урана, называемую также двуокисью, черного цвета и UO3 — аморфную трехокись урана — желтого цвета.

Фиг. 273. Кристалл уранинита

Фиг. 274. Кристалл уранинита

незначительных количествах, как правило, обусловлены адсорбированными механическими примесями, часто в виде тонкодисперсных включений посторонних минералов. Особенно это относится к мельчайшим выделениям сульфидов (халькопирита, пирита, галенита, иногда сфалерита, арсенидов вике-
Предыдущая << 1 .. 222 223 224 225 226 227 < 228 > 229 230 231 232 233 234 .. 545 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed