Минералогия минералы и парагенезисы минералов

Вид материалаДокументы

Содержание


Неоднородности химического состава эшинитаиз копи 210 Ильменского заповедника Муфтахов В.А.
Подобный материал:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   50

Неоднородности химического состава эшинита
из копи 210 Ильменского заповедника

Муфтахов В.А.

Институт Минералогии УрО РАН, г. Миасс, Россия. mv@ilmeny.ac.ru


Muftakhov V.A. Heterogeneities of aeshenite chemical composition from mine 210 of Ilmeny reservation (Institute of Mineralogy of RAS, Miass, Russia) The heterogeneities of chemical composition of aeshenite crystals from feldspathic zone in miaskite pegmatite of Ilmeny reservation have been investigated. The Х-ray spectral microanalysis JCXA-733 was used for study of it. It is established that the contents of Nb2O5, TiO2, ThO2, TR2O3 are different in center and periphery of crystals. The contents Nb2O5, ThO2 are more and TiO2, TR2O3 are less in the periphery.

Копь 210 вскрывает жилу миаскитового пегматита субмеридионального простирания с хорошо развитой полевошпатовой периферийной зоной. Вмещающими породами являются фенитизированные эгирин-роговообманковые гранито-гнейсы Ильменогорской свиты (PR1) [3]. Минеральный состав жилы представлен: полевым шпатом, нефелином, лепидомеланом, мусковитом, пироксеном, амфиболом, корундом, сфеном, канкринитом, содалитом, графитом, цеолитом, флюоритом. Акцессорные минералы — цирконом, эшинитом, пирохлором. Эшинит встречается в краевых зонах, богатых слюдами [1].

Н


Рис. 1. Продольное сечение кристалла эшинита из полевошпатовой зоны миаскитового пегматита копи 210 Ильменских гор и схема расположения точек анализов



Рис. 2. Поперечное сечение кристалла эшинита из полевошпатовой зоны миаскитового пегматита копи 210 Ильменских гор и схема расположения точек анализов (индексы — обозначения соответствующих пирамид роста кристалла)
а рентгеноспектральном микроанализаторе JCXA-733 исследованы два кристалла эшинита по ориентированным профилям. Один профиль располагается вдоль оси удлинения кристалла (рис. 1), а два других перпендикулярно этой оси (рис. 2). Кристалл, вдоль которого проходил аналитический профиль, обломан, поэтому начальные точки анализа соответствуют средней части кристалла. На поперечном сечении кристалла развита форма m(110), причем две противоположные грани имеют ступенчатый облик. Общий вид поперечного сечения кристалла напоминает ромб, параллельно одной грани которого произошло смещение. Анализы проводились в Институте минералогии УрО РАН. Аналитик В.А. Муфтахов.

Установлено, что вдоль удлинения оси кристалла содержание ниобия возрастает (с 31 до 35 мас.%), а содержание титана — уменьшается (с 22 до 19 мас.%) по направлению от начала профиля к концу (от середины кристалла к периферии). Количества железа и тантала равномерно возрастают и характер их изменения одинаков (рис. 3 а,б).

Вдоль профиля m’ <–110> содержание титана убывает по направлению от центра кристалла к периферии и возрастает лишь в крайней точке 1m’, а содержание ниобия соответственно возрастает, убывая на периферии кристалла. Вдоль профиля m<110> изменения концентрации титана и ниобия незначительны (


Рис. 3 Графики распределения TiO2, Nb2O5, Ta2O5 и FeO вдоль оси удлинения кристалла эшинита
рис. 4 а, б). Изменение содержаний тория и редкоземельных элементов взаимообратны. Количество тория возрастает к периферии кристалла с 17 до 20–22 мас.%, а РЗЭ — убывает с 23 до 20 мас.% (рис. 4). Содержание железа и тантала вдоль этих профилей не меняется.

По данным анализов минерал соответствует эшиниту-(Се) [2] с несколько повышенным содержанием ниобия. При пересчете результатов получены следующие эмпирические формулы (расчет на 3 катиона):

(TR0,53Th0,27Ca0,20)1,00(Ti1,07Nb0,89Fe0,03Ta0,01)2,00O5,97 — для анализа с минимальным содержанием ниобия;

(TR0,52Th0,28Ca0,21)1,01(Nb1,04Ti0,89Fe0,05Ta0,01)1,99O6,00 — для анализа с максимальным содержанием ниобия.

Т

аким образом, в кристаллах эшинита наблюдается направленное изменение распределения элементов от центральной части кристаллов к краевым зонам. Однако величина этих изменений незначительна.

Рис. 4 Графики распределения TiO2, Nb2O5, ThO2 и TR2O3 в пирамидах нарастания m<110> (а) и m’<–110> (б) кристалла эшинита

Литература: 1. Богомолова Л.К. Жильное поле Ильменских гор //ИГЗ УНЦ АН СССР (Отчет. Фонды ИГЗ). Миасс, 1974. 97с. 2. Никель Е.Х., Грайс Д.Д. КНМ ММА: Правила и руководства по номенклатуре минералов, 1998 // ЗВМО, 1999. №2. С. 51–65. 3. Юрецкий В.Н. и др. Отчет ильменогорского геологосъемочного отряда о результатах геологического доизучения масштаба 1:50000 Ильменогорской площади. ПГО “Уралгеология”, ЧКГРЭ, 1982.
огия”, ЧКГРЭ, 1982.