Ферсман, А. Е. Избранные труды / А. Е. Ферсман ; Акад. наук СССР ; [отв. ред. Д. И. Щербаков]. - Москва : Изд-во Академии наук СССР, 1959. - Т. 5. - 858 с., [1] л. портр. : ил. - Библиогр.: с. 626-627 и в конце гл.

П РИ ЛОЖ ЕНИ Е I 353 единственно типовыми для железных руд. Для анализа осадков в морских бассейнах (особенно в прибрежных частях) необходимо изучать палеогео­ графические особенности (в связи с вероятным pH и рО). 27. Кобальт (см. стр. 166). Внешние свойства мало характерны, но типичны розовые продукты окисления (арсенаты) в трещинах и на плоско­ стях выветривания. В сульфидных рудах (вместе с As, Ni, Fe, Си, Bi) трудно отличимы по внешним признакам. Связь с серебряными рудами; генетически—обычно холодные термы геофаз I —К с баритом, карбонатами Mg, Mn, Си, Fe. Особый тип накопления на поверхности ультраосновных пород вторичных соединений Со 2 0 3—черных асболанов и лампадитов в ги- пергенной зоне (с Fe, Mn, Си, Ni). Возможны метасоматические скопления Со в карбонатах (розовые и фиолетовые тона). 28. Никель (см. стр. 171). Поиски коренных первичных месторождений сульфидов Ni только в норитах, габбро, пироксенитах или перидотитах (связь с зелеными, темными породами) — сульфиды с Fe, Со, Си (As). Наведением на более крупные скопления служат рассеянные блестки суль­ фидов в самой породе. Повышенные концентрации или на контактах (тип норвежский), или в глубинных залежах (тип Южной Африки), или в не­ правильных штоках позднейшей концентрации (ofsets Канады). Связь с Pt и Pd. Тип гипергенных скоплений в коре выветривания (древней) на змееви­ ках; под красной корой гидратов железа зеленые массы глубинного вы­ ветривания с феррисиликатами. Вторичные скопления, неравномерный состав: примеси Со, Сг. Магнезитовые белоснежные скопления жилами или «кочанами». 29. Медь (см. стр. 176). Поиски медных соединений облегчаются типич­ ными синими и зелеными тонами вторичных соединений в гипергенной зоне (не смешать с яблочно-зелеными тонами Ni и феррисиликатов); легче отличие от темно-зеленых тонов Сг3+ и V3+, которые свойственны глубин­ ным образованиям (а не гипергенной зоне). За медный колчедан ошибочно принимаются скопления золотистого пирита (реакция на твердость). Си связан с породами разного возраста, разного химизма и типа и раз­ ных глубин застывания,— в этом сложность его геохимии и поисков. Н а­ иболее важны парагенетические связи: Си и В (в виде шерлов) гранитных пневматолитов; Си, Ni, S — в норитах и габбро; Си, Ag, цеолиты — в ме- лафирах и диабазах; Си, Ag, Mo, V — в битуминозных осадках и песча­ никах. 30. Цинк (см. стр. 179). Насколько характерной при поисках являет­ ся цинковая обманка (цвет, блеск, спайность), настолько мало типичны минералы окисления в железных шляпах, где цинк легко мигрирует и об­ разует очень трудно отличимые галмеи. В сульфидных рудах Zn залегает ниже, раньше и глубже свинца, и потому часто месторождения полиметал­ лов обогащаются с глубиной Zn, теряя РЬ и Ag. Серьезное внимание долж­ но быть обращено на контакты с карбонатными породами, с образованием невзрачных железистых корок смитсонита — галмея. 31. Галлий (см. стр. 183). Поскольку Ga не образует собственных ми­ нералов, постольку речь идет об использовании его из отходов цинковых обманок (богатых Fe) и выделении из первых порций электролиза А1 при использовании бокситов, богатых Ga, или нефелина. 32. Германий (см. стр. 185). Подобно Ga, собственных минералов (за исключением очень немногих) почти не образует; поиски в основном в гео­ фазах I—К сильно телескопированных месторождений. Благоприятными признаками являются: сульфиды Sn, руды Sb, As, Ag. Очень важны поиски в золе углей, сланцев, битумов. 23 А. Е. Ферсман, т. V

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz