Хибинские редкие элементы и пирротины / НКТП - СССР, Центр. науч.-исслед. сектор ; под ред. А. Е. Ферсмана ; редкол.: И. М. Краснопольский и др. – Ленинград : Госхимтехиздат, Ленингр. отд-ние, 1933. - 224, [1] с., [6] л. ил., [2] л. схем : ил. – (Хибинский сборник ; 5).
3) Характерною чертою Хибинских комплексов является избыток суммы щелочей по отношению к алюминию, благодаря чему в алюминиевую решетку втягивается (для покрытия дефицита А1) ряд элементов’ редких — Be, Ga, Fe'" и до. 4) Высокая степень окисления, связанная с избытком кислорода, приво дит к характерным химическим комплекса и на соединениях высокой валент ности, а именно, Се — С е 0 2, идущий вместе с ThO.,; U не может накапливаться в виде U 0 2, а дает сложные комплексы в виде UaOg; наблюдается образо вание комплексов с Fe^O^ (вместо FeO с его изоморфным рядом) и т. д.. 5) Обилие летучих элементов — F, С1,— облегчающих построение решеток из элементов разной валентности и этим вовлекающих в соедине ние с Ті —Nb и Та, в соединения с С а - р е д к и е земли, особенно церовой группы, и т. д. 6) По геохимическому комплексу характерно промежуточное положе ние агпаитовой хибинской магмы межту кислыми и ультраосновными комплексами, с сохранением из первых —Zi, Nb, Та, W (?), U, Ra и из вто рых—V, Сг, Ni, Си, As, Ag, (Bi). 7) Геохимические особенности Хибин определяют и характер накопле ния в них редких элементов. 8) Промышленное значение в Хибинском комплексе имеют или дока заны: F, Na, А1, Si, Р, S, К, Ti, Y, TR, Mo, Th, Zr (13 элементов). 9) Промышленное значение возможно и вероятно для: С, Be, Са, V, Fe, Ga, Hf, Sr, Nb, Ra, U (11 элементов) (см. диаграмму I). 3. Характеристика некоторых наиболее характерных или редких элементов Хибинских и Ловозерских Тундр Остановимся на характеристике отдельных наиболее интересных эле ментов комплекса. 1 Li — л и т и й играет ничтожную роль, мало вероятен как в скоплениях, так даже в эндокриптном состоянии. Возможно лишь обогащение в более кислых контактах —Маннепахк (слюды, преимущес гвенно богатые FeO). Геохимически полностью отвечает основным чеотам этого элемента в нефе- лин-сиенитовых магмах (В. М. Гоіьдшмидт, 1933). Be — б е р и л л и й . В качестве самостоятельного минерального тела известен лишь в ничтожных количествах обломка мелинофана (в централь ной части Хибин), но в эндокриптном состоянии очевидно гораздо более распространен, чем это мы знаем; в согласии с данными Гольдшмидта, мы его находим прежде всего в самом нефелине, в количествах 0,01— 0,0Л°/с ВеО.2 К сожалению до сих пор геохимия бериллия в Хибинах почти не изучена, распространение его в нефелинах разных генетических типов совершенно не выяснено, и потому всякие вьтоды о дальнейшем использовании его и извлечении из дисперсного состояния пока преждевре менны, хотя нельзя не отметить, что в случае, если Be полностью остается при металлическом алюминии, то его содержание в последнем, полученном из нефелина, должно дойти до 0,1 %. Открытие К. А. Н е н а д к е в и ч е м нового метода отделения алюминия от бериллия обещает несомненные пер спективы и может привести к очень любопытным данным промышленного характера. Работа по изучению геохимии и технологии бериллия из хибин ских минералов только начата в Ломоносовском институте Академии Наук. 1 Дртальное изложение геохимии отдельных элементов см. в монографии на иностранном языке по Хибинским Тундрам и по апатитовым месторождениям магматического типа. а Необходимо отметить, что А л и м а р и н у не удалось открыть Be в нефелине Хибин. Между тем В. М. Г о л ь д ш м и д т отмечает содержание ВеО в некоторых меланократньіх нефели новых сиенитах до 0,1° о (т, е. 0,04°/о Be цетадл.). ' ’
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz