Ферсман, А. Е. Избранные труды / А. Е. Ферсман ; Акад. наук СССР ; [гл. ред. Д. С. Белянкин]. - Москва : Изд-во Академии наук СССР, 1953. - Т. 2. – 768 с., [3] л. ил., карты : ил., карты. - Библиогр. в конце гл. и разд.
ИНСТИТУТ ИМ. М. В. ЛОМОНОСОВА И ЗАДАЧИ ЕГО У Ч Р ЕЖ Д Е Н И И 415. в общей форме частью современной физики твердого вещества, кристалло химия и кристаллография черпают свои основные эмпирические данные- и факты из самой природы, по преимуществу из исследований минерало гии, но, исходя из них, сейчас строят общие законы кристаллохимии, при их помощи решают новыми приемами технологические задачи и на основе- новых представлений ставят опыты синтеза непутем эмпирического поды скивания подходящих условий и систем, но путем заранее обдуманной и подготовленной кристаллохимической комбинации; и что особенно ценно при этом, так это то, что, намечая получение новых синтетических соеди нений, кристаллохимии может, учитывая определенные свойства синтети ческой системы, искусственно получать вещества определенных техниче ских качеств. И вместе с тем эти же идеи кристаллохимии и ее совершенно новые законы вновь прилагаются к законам распределения атомов в про странстве, объясняют распределение различных элементов в сложных путях природной кристаллизации и, таким образом, дают ключ к пониманию важнейших вопросов горного дела и учения о полезных ископаемых. Кристаллография превращается в кристаллологию с двумя подразде лениями —кристаллохимией и кристаллофизикой, и в конце концов именно ее законы — законы упорядоченной, закономерно рассеянной в простран стве материи определяют судьбы 99 процентов окружающей нас природы, В кристаллической решетке атом нашел еще более высокую форму своей организованности, и если в нем самом законы подвижных равновесий опре деляются планетарными системами эллиптических орбит электромагнит ных клубков, то здесь статическоеравновесие достигается прочной построй кой из сферических полей этих атомов, расположенных в пространстве по законам прямолинейной геометрии. Наконец, третья наука, исторически первая и лишь последняя по ха рактеру своего объекта — минералогия —изучает химические соединения земной коры, молекулы, кристаллические решетки, коллоидальные об ломки этих решеток или аморфные тела, но в конкретных условиях земной коры. Много раз приходилось слышать о том, что минералогии больше нет и не будет, что ее заменит новая геохимия с ее широкими перспективами г. Я хочу остановиться на этом заблуждении, так как нет никакого сомнения, что, наоборот, именно сейчас химия минерала получает совершенно осо бенное и теоретическое и практическое значение. Мы имеем в природе совершенно определенную систему: атом — соеди нения атомов — закономерное сочетание этих соединений; первый —э л е- м е и т—изучает геохимия, второе —м и н е р а л — изучает минералогия и третье — г о р н ы е п о р о д ы — изучает петрография. В то время, как старая описательная петрография перестроилась в обновленную живую науку — петрологию, подчинив свои явления законам физической химии, минералогия еще не сумела произвести внутри себя такую перегруппировку чдейи методов, и, может быть, поэтому она кажется несколько устаревшей среди живых течений геохимии и петрологии. Но разве возможно из выше отмеченного ряда выкинуть центральное звено — молекулу — соедине ние—минерал, который неизбежно, как таковой, должен одинаково инте ресовать и геохимию, ибо именно ее законы образуют минералы и из со четания минералов создают породу. Но какую ошибку сделали бы мы, если бы решили выкинуть самостоятельное и углубленное изучение этого, как мы видим, центрального объекта, того минерального тела, точные законы строения и состава которого только и дают возможность понимать геохи мические явления природы во всей их широте! 1 Есть и обратные мненпя, правда отсталых геологов, о том, что «геохимия есть испорченная минералогия».
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz