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.

П Р И Л О Ж Е Н И Е I I . П О Л Е З Н Ы Е И С К О П А Е М Ы Е Г Р А Н И Т Н Ы Х П Е Г М А Т И Т О В 633 Очень важный вопрос о поисках и разведках на слюду я заимствую из прекрасной статьи Д. Т. Мишарева (1937г): «Широкое промышленное значение имеют только две разновидности слюд: муско­ вит и флогопит. Практическое использование других слюд срагнительно ничтожно. Лепидолит используется в качестве сырья для получения L i. Он встречается в пегма­ титовых жилах часто вместе со сподуменом. Биотит, обычный спутник мусковита, яв­ ляется скорее вредной примесью, понижающей часто качество и процент выхода муско­ вита, чем полезным ископаемым. Использование его ограничивается получением после обжига и размола порошка для краски цвета бронзы. Однако некоторые разновидности биотита обнаруживают довольно высокое пробивное сопротивление и, следовательно, могут быть использованы для электроизоляции. К слюдам относится и так называемый вермикулит, получивший в последнее вре- мя довольно широкое применение для тепловой и звуковой изоляций, в кровельном и обойном производствах и т. п. Вермикулит является продуктом изменения всех слюд, но чаще магпезиалыю-железистых. Процесс изменения слюд выражается главным образом в гидратации и потере щелочей. В результате получается продукт, обладающий способностью при нагревании до умеренпой температуры сильно вспучиваться, с увели­ чением в несколько раз против своего первоначального объема, а при достаточном на­ греве в окислительном или восстановительном пламени может давать после размола поразительно легкий золотистый или серебристый порошок, известный к Америке под именем «цонолита» (zonolithe). В последнее время довольно крупное месторождение вермикулита обнаружено на Урале. Большая часть промышленных слюдяных месторождений, заграничных и союз­ ных, принадлежит мусковиту. Они встречаются во всех частях света. В противопо­ ложность этому, количество флогопитовых месторождений очень ограничено и почти исчерпывается тремя главными: Канадским, Мадагаскарским и нашим Слгодянским. В отношении дальнейших перспектив слюдяной промышленности главная роль при­ надлежит также мусковиту. В обычных горных породах и песках мусковит бывает только в виде мелких зереп и листков, в то время как промышленность, главным образом электротехни ческая, требует слюду в виде пластинок, имеющих в сыром виде размеры от 10 см2 и более, причем цена за более крупные листы растет приблизительно в два раза бы­ стрее, чем увеличивается их площадь. Следовательно, промышленная цепность слю­ дяных мсторождений зависит в гораздо большей степени от процента крупных кри­ сталлов, чем от общего выхода слюды из рудной массы. В США добываются слюдя­ ные сланцы, богатые мусковитом, которые идут для размола па порошок. При обо­ гащении первичных каолинов в качестве побочного продукта также получается мел­ кочешуйчатая слюда. Но ценность порошка и мелкочешуйчатой слюды ничтожна по сравнению с ценностью крупной листовой слюды, которую, кроме того, они ни в коем случае не могут заменить, в то время как самый слюдяной порошок в настоя­ щее время обычно готовится из отбросов (скрапа), получающихся в большом коли­ честве при добыче и обработке кристаллов слюды промышленных размеров. Поэтому задачей поисков и разведок является обнаруживание таких месторождений, которые содержат кристаллы крупных размеров. Практика слюдяного дела указывает, что крупные кристаллы мусковита и био­ тита, а следовательно и промышленные слюдяные месторождения, приурочены ис­ ключительно к крупнозернистым пегматитовым жилам гранитного ряда. Мелкозер­ нистые, а тем более графические пегматиты, если и содержат мусковит, то только в виде мелких листиков, имеющих небольшое промышленное значение. Теоретически это обстоятельство хорошо объясняется диаграммами акад. А. Ь. Ферсмана, из которых видно, что кристаллизация крупнозернистых пегматитов про­ исходит при температуре 600—550° в пегматоидную геофазу (D — Е), которой именно свойственна наибольшая величина кристаллов, в данном случае мусковита, полевого шпата и кварца. Графические (и мелкозернистые) пегматиты образуются в геофазу С, при температурах 700 — 600°. Однако крупнозернистая структура пегматитовой жи лы, т. е. одна принадлежность ее к пегматоидной геофазе, еще не решает вопроса о промышленной слюдоносности ее, так как в Карелии и в других местах известны крупнозернистые пегматиты, работающиеся только на полевой штат и кварц и сов сем или почти совсем не дающие слюды. Очевидно, кроме условии кристаллизации, необходим еще определенный химический состав пегматитового р а с п л а в а в указан ную геофазу, благоприятный для образования мусковита т. е. богатый K2U, a i 2u 3, г, В и ОН Единственным несомненным отрицательным признаком в 0TJ,0J™ ™ сти является резко выраженная гипабиссальная природа гранита. д Ппоиз ме химического состава материнского гранитного очага, на слюдоносность егоi произ водных—пегматитов—должны иметь большое влияние условия их раскристаллизации. г л у б и н а , в л и я н и е боковых пород и продолжительность самого процесса кристаллизации-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz