Тиетта. 2012, N 1 (19).
всего, надо сказать, что нам знакома эта жёлтая краска, это Хибинские и Ловозёрские тундры с их полезными ископаемыми, которые постепен но начинают осваиваться. Я не думаю, чтобы мы здесь, в Хибинских и Ловозёрских тундрах, полу чили бы принципиально новую установку в обла сти использования полезных ископаемых, и что здесь будет найдено что-то принципиально новое, которое заставит заново пересматривать группу объектов, которые здесь имеются. Единственная область, в которой мы ещё очень мало сделали, это область редких элементов, область, единствен ная в мире по концентрации редких элементов в Хибинских тундрах. Неудивительно, что возмож ный годовой выход ванадия из годовой добычи апатито-нефелиновой породы, содержащийся в этой породе, равен половине всей мировой до бычи ванадия. Это показывает, что концентрация редких элементов здесь необычайно интересна и что углублённый анализ может здесь дать много неожиданных и интересных вопросов. Я не буду говорить о таких элементах, которые открыты как редкости, в виде минералогических или геохими ческих особенностей, например, вольфрам, кото рый ещё, правда, не нашёл своего подтверждения, но на который надо всё же обратить самое серьёз ное внимание. Я не буду говорить о молибдене, о мышьяке и висмуте, которые в ничтожных ко личествах содержатся в апатитовом теле, не буду говорить о серебре, которое сопровождает мо либденовые руды, но есть два элемента, это - гал лий и бериллий. Содержание галлия определено Гольдшмидтом в размере 0.01 % для уртита, для металлического алюминия это приблизительно 0.06-7 %. Этот галлий является одним из самых интересных химических элементов последнего времени (плавится в руке, обладает ценнейшими свойствами для получения особой аппаратуры, особых установок). Галлий почти всегда находит ся в алюминиевых рудах, но количество, которое является здесь, для нас исключительно интересно. Мы должны узнать, что же делается дальше с гал лием, когда глинозём будет поступать на выкалку. Конечно, в самом алюминии он будет накоплять ся в количестве, отвечающем его содержанию в руде, т.е. до 0.1 %, это цифра очень высокая, если вспомнить, что самые богатые скопления галлия, которые мы знаем в природе, всего с 0.15 %. Зада ча в том, нельзя ли найти выгодные условия кон центрирования галлия в алюминии. Эта задача исключительно интересна и мы только подходим к ней и ставим её. Второй элемент, о котором мы ещё гораздо меньше знаем, это бериллий, который нельзя ещё определить как минерал, но как составная часть нефелина, бериллий в настоящее время открыт во всех нефелиновых рудах, к сожалению, мы сей час не имеем точных аналитических данных, во всех нефелиновых рудах бериллий играет доволь но значительную роль и накапливается до 0.2 %, сколько же бериллия в нашем нефелине - мы не знаем, что будет с ним делаться, его влияние на свойство тела по атомному весу 0.1 % равносиль но по влиянию 4 или 0.5 всякой другой примеси. Это необычайно интересная задача, которую мы ещё не разрешили, которая в значительной степе ни может повести к новой оценке всех продуктов, которые мы будем получать в области использо вания интереснейшего и важнейшего алюминие вого сырья. Вся проблема редких элементов есть одна из самых интересных проблем, а вместе с тем эта проблема позволит нам в дальнейшем посте пенно освоить основные законы строения Хибин ской тундры и подойти более глубоко к анализу и этим путем подойти к связи Хибин с этой зелё ной и синей краской, ибо основные законы строе ния Хибинской тундры прекрасно выражены в сводной геологической карте, которая является результатом работ начальников партий, рабо тавших последние годы в той или иной части Хи бинских тундр. Вы видите эту дугу, которая пред ставляет только часть общей большой подковы Хибинской тундры. Эта подкова выражается точ но так же в распределении не только горных город, но и химических элементов. Идея подковы сразу получила здесь широчайшее освещение в рабо тах шведских исследователей. Эти исследователи рассматривают эти образования совместно с теми полувулканами, которым не удалось подняться на земную поверхность. Механизм этих процессов является необычайно интересным. В зависимости от характера внутренних движений и давления можно предсказать направление трещин и раз ломов, которые будут в отдельных частях этой зо нальной системы. Эта зональная система захваты вает не только выходы данной породы, не только эту жёлтую краску, а всю огромную территорию вокруг неё, те концентрические разломы, которые являются в местах наиболее слабого упора. Эти концентрические разломы идут по линии Иман дры, по направлению к Умбозеру и напоминают собой внутренние рифы, расположенные двумя дугами. В сущности, как будто бы намечается, что эти линии разломов продолжаются и даль ше и вокруг этих разломов идёт какая-то более сложная система, которая сливается в отдельных местах и тем не менее закрашивается всё больше и больше зелёной краской и представляет собой новую последнюю область полезных ископаемых, которая за последнее время привлекает наше осо бое внимание. Чтобы понять эти полезные породы, с ко торыми связано у нас так много надежд и к ко торым надо отнестись с глубочайшим анализом и критикой, надо было бы рядом повесить фин ляндскую карту. Там мы увидели бы громадную зелёную дугу, которая тянулась бы в этом направ лении (карта). Она загибается в другую сторону, образуя латинскую букву S и загибается в район Нюдайвенча и в районе Хибинской тундры. Эта дуга обратила на себя серьёзное внимание в рабо тах Вегмана и привела к работам многочисленных 23
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz