Ферсман, А. Е. Избранные труды / А. Е. Ферсман ; Акад. наук СССР ; [отв. ред. Д. П. Сердюченко]. - Москва : Изд-во Академии наук СССР, 1960. - Т. 6. - 742 с., [1] л. ил. : ил., карты. - Библиогр.: с. 660-692 и в конце гл.

ГЛАВА X IX . МИ Н Е РА ЛЫ Г Р А Н И Т НЫ Х ПЕГМАТИТОВЫХ ЖИЛ 321 данным Э. Штирнемана, при нормальном процессе расплава магнетит мо­ жет образоваться лишь выше 550°, т. е. как раз около 600°, что более или менее отвечает геофазе его максимального выделения в пегматитовых жилах *. Магнетит совершенно определенно связан с концом геофазы В, с гео­ фазой С и очень редко доходит до начала геофазы D. Хотя выделение магнетита частично связано с линией скрещения, тем не менее и в чистой линии мы наблюдаем иногда очень серьезное накопление зерен магнетита (не тнтаномагнетита). Он сопутствует лепндо- мелану и «черным минералам» типа II и является очень характерным ти- поморфпым минералом, так как, насколько мне известно, позднее никогда в пегматитах не наблюдается, а заменяется более окисленным продук­ том — гематитом. Очень редко отмечается магнетит как продукт окисления фаялита (Бавено, Италия) по уравнению: 3Fe2S i04 + Ог = 2Fe30 4 + 3SiCh (Gal- litelli, 1936). Микролит (п и p p и т), (Ca, Na,Fe)2(Ta, Nb)2(0,OH ,F)7. Типичный каль­ циевый ниобат, связанный с началом геофазы F, что отвечает общему закону накопления в этот момент Са-соединеннй, с одной стороны, и пре­ обладанию Nb над Та — с другой. Молибденит, MoS2. Является весьма подвижным элементом, и мы ви­ дим его в качестве очень раннего продукта миграции. Поэтому большая часть молибденита в гранитных остатках переходит в кислый пневмато­ лит п преимущественно осаждается в геофазу D в зальбандах жильных процессов пневматолитов или иногда проникает тонкими кварцевыми прожилками самый гранит 2. Несколько иначе намечается его судьба в пегматите, где он наблюдает­ ся в двух определенных геофазах: 1) на границе геофаз С и D с биотитом и магнетитом (тип II); 2) на границе геофазО нН , т. е., по-видимому, даже ниже критической температуры, так как иногда он наблюдается на кристаллах хлорита, вместе с пренитом, что может быть отнесено даже к началу геофазы I (ср. в сиенитовых миаролах Биелла, Италия —Zambonini, 1905, стр. 212). Такой поздний молибденит известен и в некоторых миаролах грани­ тов, а также в пустотах розового кварца на Мадагаскаре (т. е. после геофазы F). Монацит (м о н а ц и т о и д), Се20 3-Р20 5. Один из важнейших ми­ нералов гранитных пегматитов, но, к сожалению, геохимически очень плохо изучен. Особенно интересно то, что он связан в своем происхождении с разными геофазами весьма большой амплитуды, начиная с протокристал- лизации гранитной породы (около 900—1000°) и кончая альпийскими жи­ лами, с температурой порядка 250°. Действительно, известны следующие генерации монацита: Геофаза А — очень ранняя кристаллизация (протокристаллизация) в виде идиоморф- ных зерен золотистого минерала; 1 Однако не надо забывать, что магнетит наблюдается в альпийских жилах при гораздо более низких температурах, порядка 300°. Вероятно, типоморфные и особенно магнитные свойства этих магнетитов отличны от высокотемпературных; отлично и их •строение, на что, по-видимому, указывают новые исследования во Франции (1938 г.). 2 См. L a r d l e y - W i l m o t . Canad. Dept. M in., Ottawa, 1925, № 592, p. 25, 26, 100. Особняком стоит генезис молибденита в щелочных породах. В. Врёггер спра­ ведливо относит его к геофазам G — Н е другими сульфидами; см. А. Н . Л а б у н ц о в . Месторождения молибденита в Хибинских тундрах.— Докл. Акад. наук СССР, се­ рия А, 1929, стр. 455—458. 2 1 А. Е. Ферсман, т. VI

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz