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).

— 157 — зования этого элемента в подавляющем большинстве случаев еще очень общи и провизорны. Следовательно в техно-промышленном отношении цирконий должен считаться не только новым элементом, как мы сказали выше, но и элемен­ том еще сравнительно мало изученным. Отсюда совершенно понятна и неустановившаяся, так сказать, стати­ стика этого элемента в мировом масштабе. Цифры добычи циркониевых руд в мировой статистике начинают появляться только начиная с текущего столетия и характеризуются своей крайней неустойчивостью и, вероятно, неполнотой. Это видно из таблицы, в которой мы приводим колебания по годам добычи рудных концентратов этого элемента, преимущественно по американским данным: Год 1902 1903 1910 1912 1913 1915 1918 1920 1922 1924 1929 1930 Добыча в тоннах 11,0 7.5 107,0 39,0 1015,0 7,0 — 524 501 822 1500 1800 Добыча циркониевых минералов ведется в очень немногих точках земной поверхности, именно там, где имеются значительные их скопления. Они добы­ ваются в САСШ, в Бразилии, в Индии и на Мадагаскаре, но, как правило, в комплексе с другими полезными ископаемыми, вроде монацита и титановых минералов. Это является и следствием и доказательством того, что богатые или заслуживающие внимания промышленника скопления циркониевых мине­ ралов, действительно, очень редки в изученной части земной коры. В част­ ности, на территории СССР не встречено до сих пор в сколько-нибудь значительном скоплении богатой циркониевой руды. В связи с этим цирко­ ниевая проблема для СССР приобретает особый характер по сравнению с заграничными условиями. Из минералов циркония, которые образуют промышленные скопления этого элемента, на первом месте должен быть поставлен бадделеит со своими модификациями, содержащий от 80 до 97% двуокиси циркония. Этот минерал является природной окисью циркония. Мощные скопления этих минералов до настоящего времени встречены только преимущественно в Бразилии. Следующий класс природных циркониевых соединений составляет группа силикатов циркония, к которой относится циркон с его драгоценными поделочными разностями, вроде гиацинта, малакона и т. п. Отдельные на­ ходки этих минералов встречаются довольно часто, но сколько-нибудь мощ­ ные месторождения их до сих пор в мировом масштабе еще неизвестны. Находки эких минералов, сделаны и у нас в СССР, на Урале, в Ильменских горах, но промышленного значения онц, иметь не могут в силу ограничен­ ности их запасов. Минералы этой группы содержат от 60 до 67% Zr и кроме Урала встречаются в Бразилии, в Норвегии и САСШ. Третий разряд природных циркониевых соединений составляют слож­ ные комплексные силикаты циркония и некоторых металлов. Из них наибо­ лее известен минерал эвдиалит, встречающийся в нефелиновых сиенитах в разных участках земной поверхности. Содержание в нем двуокиси цирко­ ния очень низко по сравнению с первыми группами и для чистого минерала вариирует в пределах 13—16%- Повидимому, этот Минерал является наибо­ лее распространенной формой нахождения циркония в недрах земной коры. Описание этого минерала дается на страницах настоящего сборника в статье Е. Е. К о с т ы л е в о й , почему мы на этом останавливаться не будем. Эвдиалиты кроме Кольского полуострова встречаются в Гренландии, Норвегии, на Мадагаскаре, в Трансваале, Техасе и некоторых других районах. Поскольку на Кольском полуострове встречены значительные коли­ чества эвдиалитов, очевидно, что этот материал и является для СССР един­

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz