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.

348 ОБЩАЯ ЧАСТЬ Последние работы Е. Е. Костылевой и школы Г. Розе в Гамбурге показали, что в основе различия лежит распад цирконов на смесь ZrC>2 + + S 1O2, что особенно имеет место при наличии быстрого охлаждения в кон­ тактных пегматитах, при воздействии а-лучей или действии перегретых паров воды. Одновременно с этой метамиктовой перегруппировкой идет понижение твердости, удельного веса и изменение в окраске. Изучение цирконов в этом отношении и в применении к пегматитовому процессу очень желательно 1. Выше 600° в геофазе С образуются лишь темноокрашенные удлиненные бурые цирконы удельного веса 4,6—4,7, а светлые и более легкие цирконы образуются в более холодных условиях. Конечно, наравне с температурой очень большое влияние оказывают примеси (НЮг, TI1O2 и др.) 2. Еще сложнее вопрос о цвете, вероятно, связанный с радиациями. ТГТпинель (п л е о н а с т), (Mg,Fe)0 •(Al,Fe)20 3. Нормально в самом гранитном пегматите шпинель не встречается. Образуется преимуществен­ но в связи с гранитными апофизами в карбонатных, особенно в доломито­ вых породах. А. Лакруа отмечает иногда шпинель в гранитных пегматитах Мадагаскара, вместе с грандидьеритом и андалузитом, в линиях скреще­ ния. Как минерал контактный приурочен почти исключительно к заль- бандам в геофазах В — С3. Эпидот, Ca2[(Al,Fe)OH] (Al, Fe)2(Si04)3. К сожалению, геохимиче­ ски эпндот в горных породах изучен очень плохо, и только в последнее время начинает собираться материал в этом направлении. Несомненно, что процесс эпидотизации гранитного массива есть про­ цесс определенного момента магматического охлаждения — геофазы F — G — Н, чему отвечает и обычное сочетание: эпидот + альбит. Обра­ зование пород этой геофазы, несомненно, закономерно ведет к возникно­ вению унакита и гельсинкита и частично связано с непосредственной кристаллизацией остатков пегматитового расплава 4. Этот процесс не­ редко наблюдается в мигматитах, богатых водой; его в известной степенп можно считать пегматитовым, но определенных геофаз — фаций; так, Г. Беков5 намечает такие фации: Понижение температуры. Уменьшение анортитовон частицы в плагиоклазах. Серия Na — амфиболовый гельсинкит, амфиболо-хлоритовый гельсинкпт, хлоритовый гельсинкит. Серия К — биотито-амфиболовый гельсинкит, биотитовый гельсинкит. 1 W. Е р р 1 е г. N . Jb. Min., (А), 1927, LV, 401—486; S t e p h a n o v i c . Zs. K rist., 1903, X X X V II, 247; R. B r a u n s . Zbl. Min., Geol. u. P alaont., 1919, S. 12; E. E. К о с т ы л e в а. Геохимия циркония. Изд. Акад. наук СССР, 1939. 2 Многие цирконы разного генезиса (в том числе из пегматитов) содержат в своем составе Р 2 О 5 , и тем больше, чем выше в минералах содержание гафния (Prandtl, Mayer, Biittner, 1937). Некоторые цирконы из пегматитов Японии оказались не только радио­ активными (Th, U) и богатыми редкими землями (главным образом Y), но и сильно фос­ фористыми (Р 2 О 5 — 4,23 и 5,30%); это — ямагутилиты (Kimura a. Hironaka, 1936; Hata, 1 9 3 8 ).— Ред. 3 Ганит (цинковая шпинель) обнаружен в пегматитах Западного Приазовья (Юрк, 1939; Баженова, 19552).— Ред. 4 Литература сейчас довольно значительна: J. S e d e r h o l m , 1923, р. 141; A. L a i t a k a r i . Bull. Comm. geol. F in l., 1918, № 58, p. 1— 13 (Albitepidotgestein); H. v. E с k e r m a n n, 1922, 1923; C. W e g m a n n u. E. К r a n с k. Bull- Comm. geol. F in l., 1931, № 8 9 , p. 98; P. E s k о 1 a. C. R. Soc. geol. F in l., 1934, № 8 , p. 126 (определенная фация); О. M e 1 1 i s. Geol. foren. forh., Stockholm , 1932, L IV , 419—435; T. K r o k s t r o m . B u ll. Geol. Inst. Upsala, 1936, LIV, p. 1. 5 G. В e k 0 w. Sodra storfjallet (Южная Лапландия).— Sver. Geol. Undersok. Avhandl., 1929.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz