Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Минералогия -> Бетехтин А.Г. -> "Минералогия" -> 489

Минералогия - Бетехтин А.Г.

Бетехтин А.Г. Минералогия — М.: Государственное издательство геологической литературы, 1950. — 956 c.
Скачать (прямая ссылка): betehtin1950mineralogy.pdf
Предыдущая << 1 .. 483 484 485 486 487 488 < 489 > 490 491 492 493 494 495 .. 545 >> Следующая


4 У і * jS ' і <J\ несмотря на отличный их состав, уста-

Xj 'J Ъ Xf 1J и 6(он) навливается некоторая геометрическая

_ОсьЬ_— аналогия их кристаллических решеток.

Фиг. 580. Кристаллическая решетка ПРИ этом Для промежуточных по со-галлуазита — AUSi4O8[OH]12 • 2H2O ставу минеральных видов или разновидностей на дебаеграммах отмечаются также характерные линии для обоих крайних членов ряда.

Все относящиеся сюда минеральные виды обладают общими физическими свойствами и близки друг к другу по условиям их образования, возникая в виде гелей путем коагуляции золей исключительно в экзогенных условиях. Характерной особенностью этих минералов, отличающей их от предыдущей группы, является наличие в их составе некоторого количества молекулярной воды, слабо удерживаемой в кристаллической решетке. Любопытно, что после обезвоживания (хотя бы и частичного) вновь поглощения воды не происходит; это существенно отличает минералы данной группы от минералов следующей группы монтмориллонита. Высушенные массы обладают относительно повышенной твердостью и плоскораковистым изломом, причем поверхность излома полируется ногтем. Характерно также, что при обезвоживании они распадаются на множество мелких остроугольных обломков.

Кристаллическая структура галлуазита, наиболее изученного из минералов данной группы, не совсем похожа на структуру каолинита, несмотря на тождество их состава (за исключением 2H2O, входящих в состав галлуазита). Из фиг. 580 видно, что «гидраргиллитовый» слой сочленяется аналогично тому, что имеет место в структуре каолинита (см. фиг. 572). Однако в слое кремнекислородных тетраэдров допускают совсем другую картину. Вершинки тетраэдров с активными кислородными ионами обращены то вниз, то вверх (поочередно). При этом в вершинках, обращенных кверху, места ионов

кислорода, как полагают, замещены более слабыми гидроксильными анионами [ОН]1-. Этим и объясняется удержание в решетке слоев молекул H2O. Последние с вышележащим «гидраргиллитовым» слоем связаны, естественно, слабее.

Чистомагнезиальная разность группы минералов галлуазита изучена еще далеко недостаточно, и не ясна даже химическая формула ее. Следует вообще заметить, что гидросиликаты магния, во многих случаях, несмотря на различие химических свойств, нередко формально описывались под одними и теми же названиями.

Приведем главнейшие минеральные виды, более или менее определенно установленные в настоящее время (с упрощенными формулами):

Керолит......Mg4 [Si4O10] [OH]4 • 4H2O ?

Галлуазит.....Al4 [Si4O10] [OH]8 • 4H2O Монокл. с.

Гарниерит.....Ni4 [Si4O10] [OH]4 • 4H2O ?

Ферригаллуазит . . . (Fe-, Al)4 [Si4O10] [0H]8 • 4H3O Монокл. с.

Приведенные выше минеральные виды в природных условиях образуют друг с другом широкие изоморфные смеси, среди которых лучше изучен ряд:

Гарниерит—галлуазит—n{ (Ni1Mg)4 [Si4O1j] [ОН]4.4Н20>— -(100-n) {(Al, Fe-)4 [Si4O10] [OHj8-4H2O}

Из других минеральных видов, относящихся к этой группе, отметим следующие:

Метагаллуазит .... Al4 [Sl4O10] [OH]8

Волконскоит . . . .(Cr1Fe1Al)4[Si4O10][OH]8- 2На0

Нет никакого сомнения, что могут быть встречены новые минералы этой группы с другими катионами.

КЕРОЛИТ —Mg4[Si4O10][OH]4 • 4H2O; может быть, Mg6[Si4O10][OH]8 4H2O? Этот минерал изучен недостаточно. Однако детальное изучение химического состава многих гидросиликатов магния и никеля позволяет не сомневаться в его существовании. Дебаеграммы аналогичны дебаеграммам гарниерита, хотя устанавливаются и некоторые черты различия.

В виде изоморфной примеси часто содержит NiO в количествах от десятых долей до единиц процентов. Содержание молекулярной воды непостоянное, обычно меньшее, чем полагается по формуле. По сравнению с серпентином более богат кремнеземом. Встречается в виде твердых гелей и скрытокристаллических масс, выполняющих трещины и пустоты в породах коры выветривания серпентинитов.

Цвет белый с желтоватым, иногда голубоватым оттенком. Никельсодержащие разновидности обладают светлой зеленовато-голубой окраской. Блеск восковой, у пористых разностей матовый. Оптически изотропен; наблюдаются участки аномальной анизотропии. Показатели преломления колеблются в пределах от 1.530 до 1.550; у никеленосных разновидностей они достигают 1.565.

Tb. 1.5—2.5. Ногтем не чертится, но полируется. Хрупок. При раздавливании рассыпается на куски. Излом неровный, плоскораковистый. Уд. вес 2.3—2.4. В кислотах довольно легко разлагается, Термограммы не характерны. Вслед за резко выраженным эндотермическим эффектом с максимумом около 650° следует экзотермический эффект, отвечающий, очевидно, кристаллизации какого-то соединения за счет обезвоженной аморфной массы.

Наиболее детально изучен в Аккермановском месторождении гидросиликатных руд никеля (около г. Орска, на Южном Урале). Наблюдался также в Халиловском районе. Встречается в ассоциации с халцедоном и кварцем экзогенного происхождения. Характерно его образование в виде оторочек около прожилков кварца в серпентине, за счет которого, очевидно, развивается метасоматическим путем при при-вносе кремнезема. Реже встречается в парагенезисе с магнезитом, доломитом и арагонитом (в виде тонких прожилков среди массы керолита). Весьма возможно образование его путем реакции гидрозолей кремнезема с магнезитом или доломитом.
Предыдущая << 1 .. 483 484 485 486 487 488 < 489 > 490 491 492 493 494 495 .. 545 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

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

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed