Ферсман, А. Е. Избранные труды / А. Е. Ферсман ; Акад. наук СССР ; [отв. ред. А. А. Мамуровский]. - Москва : Изд-во Академии наук СССР, 1962. - Т. 7. - 522 с., [9] л. ил., карты : черт., карты. - Библиогр. в конце гл.

580 ЦВЕТА МИНЕРАЛОВ Забыты и отошли в прошлое краски земли; законы природы и ланд­ шафта перестали руководить художником, архитектором, ткачом ковра. Дешевые яркие искусственные краски побеждают старую химию мине­ ральных пигментов. Необъятны пути и идеи новой технологии красящих веществ, которая позволяет нам получать красители и пигменты с заданными свойствами. Каждый год возникают десятки новых веществ для окрашивания тканей, бумаги, дерева, стекла и керамики. Они дают в руки архитектора и худож­ ника могучие средства для украшения наших жилищ и быта. X. НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОВ ОКРАСКИ «Все законы природы —законы вероятности». М. Б о р н , 1935 г. ЩЕЛОЧНОЙ МАГМАТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС Исключением в области окраски минералов являются нарушения «пра­ вила Розеябуша». Гейдельбергский профессор Г. Розенбуш, лекции кото­ рого я слушал 30 лет назад, был выдающимся исследователем-эмпириком и упорно настаивал на значении своего правила. Однако имеется довольно большое число случаев, когда это правило не подтверждается — яркоокрашенные темные минералы кристаллизуются последними, после бесцветных или белых, а черные руды цементируют бесцветные зерна. Сначала мы считали эти случаи исключениями, посколь­ ку всякий природный закон, и особенно эмпирическое правило, является законом статистическим, допускающим определенное количество отступле­ ний. Но потом выяснилось, что эти исключения строго закономерны (Ферс­ ман, 1935). В нормальном гранитном пегматите или ильменском миаскитовом (Южный Урал) окрашепные ионные сочетания Fe3+, Zr4+, Ti4+ образуют минералы ранней кристаллизации и выпадают до белых полепых шпатов, кварца и нефелина. Но в хи­ бинских пегматитах наблюдается обратный порядок: нефелин и полевые шпаты выпадают в начале процесса, а в конце его, в остаточных расплавах, накапливаются хромофоры железа, титана, циркония, образуя розовые эвдиалиты, черно-зеленые эгирины, золотистые и темные титаносиликаты. Энергетический анализ помогает разобраться в атом явлении: в щелочных маг­ мах амфотерные окислы (Fe, Zr, Ti) из катионов, в виде которых образуются рапние минералы, циркон или титанит, превращаются, согласно закону действующих масс в химии, в комплексные анионы: Fe3+ дает [Ге()211_ или [Fe04]5- , Zr4+ превращается в [Zr04]4- и т. д. Вместо очень малых радиусов в первом случае, возникают анионы с очень большими объемами, их растворимость увеличивается, энергия решетки падает и они сохраняются до конца в расплаве магмы. Такие соединения ярко окрашены, так как у них резко отлично от единицы. Поэтому появляются полосы поглощения с дополнительными красными, коричневыми, черными цветами, и вместо белых или розовых пегматитов Ильменских гор — перед нами черные и вишнево­ красные выделения остаточной магмы во всем богатстве их красок в хибинских массивах. Так неожиданны могут быть результаты анализа красок минералов; много еще заложено в них возможностей практического и теоретического значения. Подобно тому как в общей химии объемный анализ, дающий соотношение кислот и щелочей, величину pH и другие физико-химические константы, ведется преимущественно на основе цветных реакций, так и в области минералогии и петрографии наблюдения цвета позволяют связать строение кристалла с условиями его образования.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz