Минералогия минералы и парагенезисы минералов
Вид материала | Документы |
- Лекции по генетической минералогии проф. Э. М. Спиридонов генетическая минералогия., 1254.63kb.
- Урок географии в 6 классе по теме «Минералы и горные породы», 63.09kb.
- 2. Состав Земной коры. Минералы и горные породы, 96.51kb.
- Реферат Отчет 16 с., 1 ч., 8 рис., 0 табл, 76.77kb.
- Ионная имплантация минералов и их синтетических аналогов 25. 00. 05 минералогия, кристаллография, 422.2kb.
- Тема: Горные породы и минералы, 70.14kb.
- Учебной дисциплине «Минералогия и петрография» для специальностей 130103 Геофизические, 10.49kb.
- Технологическая карта изучения курса "Геология и охрана недр", Iсеместр 1999-2000, 122.92kb.
- Тема: Минералы и горные породы, 19.13kb.
- Краткое содержание лекций по курсу «Минералогия и геохимия», 491.68kb.
ТЕЛЛУРИДО-СУЛЬФИД СЕРЕБРА И МЕДИ
ИЗ КОЛЧЕДАННО-ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД
БАБАРЫКИНСКОГО РУДОПРОЯВЛЕНИЯ (ЮЖНЫЙ УРАЛ)
Новоселов К.А., Белогуб Е.В., Котляров В.А.
ИМин УрО РАН, г. Миасс, Россия, const@ilmeny.ac.ru, bel@ilmeny.ac.ru
Novoselov C.A., Belogub E.V., Kotlyarov V.A. Telluride-sulphide of copper and silver from pyretic-polimetallic ores of Babarykino manifistation, the South Urals (IMin UB RAS, Russia). The telluride-sulphide of copper and silver with average (for 9 mycroprobe analysis) formula (Cu0.49Ag1.49)1.98(S0.67Te0.33)1.00 was discovered at the first in banded shpalerite-barite ores with accessory galena, bornite and tennantite. Mineral has a greenish gray color, imRref=34.5 % (white light), It is characterized with theabsence of internal reflections, very low anisotropy in oil, VHN10 = 44.5 кгс/мм2. It may be presented as mixture of hessite, chalcosite and akantite and need of future crystal-chemical study.
Бабарыкинское колчеданно-полиметаллическое рудопроявление расположено в Александринском рудном районе (Челябинская обл.), открыто в 1949 г. Южной ГПП треста “Башзолото” по элювиально-делювиальным развалам бурых железняков. Сплошные медно-цинковые руды были подсечены при поисково-разведочных работах под руководством Д. C. Штейнберга. В 2001 г. Александринской ГРК на рудопроявлении были инициированы оценочные работы, давшие уникальный минералогический материал.
Руды представлены преимущественно вкрапленными, прожилково-вкрапленными и, реже, сплошными полосчатыми разностями. По минералогическому составу разделяются на пиритовые, пирит-галенит-халькопирит-сфалеритовые, сфалерит-баритовые, пирит-баритовые. Главные рудные минералы: сфалерит, халькопирит, борнит, барит, пирит; второстепенные: галенит, теннантит; редкие: самородное золото и фаза состава Ag–Te–Сu–S; вторичные: ковеллин, халькозин; нерудные: кварц, кальцит, серицит.
Теллуридо-сульфид серебра и меди обнаружен в сфалерит-баритовых полосчатых рудах и является, по-видимому, главным концентратором серебра рассматриваемого рудопроявления.
Минерал представлен ксеноморфными выделениями от вытянутой до изометричной формы, приуроченными к галениту, борниту или границам между ними. Размер вытянутых выделений достигает 0,2 мм, изометричных до 0,15 мм. Минерал плохо принимает полировку и этим сходен с аргентитом. Границы относительно простые, слабоизогнутые. Оптически однороден. Отражательная способность несколько выше теннантита, визуально ее можно оценить в 30–35 %. Была предпринята попытка измерить отражательную способность Rref фотометрическим способом на микроскопе NU2 (Carl Zeiss) оснащенном селеновым фотоэлементом и гальванометром. Измерения проводились в иммерсии (Cargille) для белого света. За эталон условно был принят пирит (Rst=53 %). По результатам измерений Rref=34,52 %. Цвет в отраженном свете серый со слабым зеленоватым, голубовато-зеленоватым оттенком. Эффектов анизотропии и двуотражения в воздухе не наблюдается ни в одном из изученных сечений. В масле анизотропия очень слабая, возможно, вызвана дефектами полировки. Внутренние рефлексы не отмечались ни в воздухе, ни в масле. Рельеф несколько ниже галенита. Отпечаток пирамидки Виккерса прямой или слабовыпуклый, вокруг отпечатка наблюдается концентрически-раковистая трещиноватость. Средняя микротвердость, измеренная для нагрузки 10 г, составляет VHN10 = 44,5 кгс/мм2 и варьирует от 40,7 до 47,2 кгс/мм2. Коэффициент анизотропии твердости KVHN близок к 1.
Таблица
Химический состав Ag–Cu–S–Te минерала
№ | Матрица | S | Cu | Ag | Te | Formula |
1 | B | 8,04 | 13,44 | 61,02 | 17,56 | (Cu0,54Ag1,46)2,00(S0,65Te0,35)1,00 |
2 | B | 8,11 | 14,40 | 60,59 | 17,00 | (Cu0,59Ag1,45)2,05(S0,65Te0,35)1,00 |
3 | G | 8,43 | 11,28 | 63,50 | 16,77 | (Cu0,45Ag1,49)1,94(S0,67Te0,33)1,00 |
4 | Bg | 8,25 | 11,67 | 63,16 | 16,91 | (Cu0,47Ag1,50)1,97(S0,66Te0,34)1,00 |
5 | G | 8,68 | 11,43 | 63,71 | 16,26 | (Cu0,45Ag1,48)1,93(S0,68Te0,32)1,00 |
6 | Bg | 8,51 | 11,74 | 64,26 | 15,61 | (Cu0,48Ag1,54)2,02(S0,68Te0,32)1,00 |
7 | Bg | 8,52 | 13,60 | 61,42 | 16,76 | (Cu0,54Ag1,43)1,97(S0,67Te0,33)1,00 |
8 | B | 8,19 | 12,09 | 64,11 | 15,81 | (Cu0,50Ag1,57)2,07(S0,67Te0,33)1,00 |
9 | G | 8,76 | 10,05 | 65,07 | 16,09 | (Cu0,40Ag1,51)1,91(S0,68Te0,32)1,00 |
Среднее | | 8,39 | 12,19 | 62,98 | 16,53 | (Cu0,49Ag1,49)1,98(S0,67Te0,33) |
Примечание: матрица B — борнит, G — галенит, BG — оба минерала
Состав минерала (рис., табл.), определенный на электронном микроскопе РЭММА-2М с энергодисперсионной приставкой (аналитик В.А. Котляров), не позволяет идентифицировать минерал ни с одним из известных. Состав минерала не зависит от вмещающей его матрицы. Формула хорошо расчитывается на (Ag,Cu)2(S,Te)1 и может быть представлена как смесь трех миналов: гессита, аргентита и халькозина. На треугольной диаграмме в указанных координатах точки составов ложатся в компактное поле, с выдержанными соотношениями между миналами.
Матрица представлена галенитом (1), борнитом (2) и обоими минералами (3).
И
Рис. Состав теллуридо-сульфида меди и серебра
зоморфизм между гесситом, аргентитом и халькозином в литературе не рассматривается, хотя структуры указанных соединений относятся к одному классу псевдоизометрических (по Костову) и все указанные соединения характеризуются большим количеством полиморфных модификаций. Согласно нашим данным, находка теллуридо-сульфида серебра и меди — первая и нуждается в глубоком изучении с кристаллохимических позиций.
Авторы благодарны главному геологу АГРК А.Б. Агееву и В.В. Ямщиковой за содействие полевым работам. Аналитические работы финансировались за счет гранта MinUrals