Материал: Betekhtin

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
background image

Раздел V. Кислородные соли (оксисоли)

591

таблитчатый, псевдогексагональный, нередко столбчатый, пирамидаль
ный. Крупные кристаллы иногда обладают зональным строением. Двой
ники обычно по слюдяному закону. 

Агрегаты

. Встречается в сплошных

пластинчато и чешуйчатозернистых массах. Друзы кристаллов сравни
тельно редки.

Цвет

 биотита черный, бурый, иногда с оранжевым, красноватым, зе

леноватым и другими оттенками. Непрозрачный или просвечивает.

Блеск

 стеклянный, на плоскостях спайности с перламутровым отливом.

Ng = Nm = 

1,60–1,66 и 

Np = 

1,56–1,60.

Твердость

 2–3. Отдельные тонкие листочки обладают упругостью.

Спайность

 весьма совершенная по {001} и несовершенная по {110} и {010}.

Уд. вес

 3,02–3,12.

Диагностические признаки.

 Макроскопически узнается по черному

цвету и характерным внешним признакам. Под микроскопом он легко
устанавливается по густой окраске и резко выраженному плеохроизму.

П. п. тр. плавится с трудом в серое или черное стекло. HCl действует

слабо, но в концентрированной H

2

SO

4

 разлагается полностью с осажде

нием белого скелета кремнезема.

Происхождение и месторождения

. Как породообразующий минерал био

тит в виде вкраплений встречается во многих магматических горных породах.

В крупных кристаллах биотит наблюдается в п

егматитовых

 жилах.

Встречается он также в ассоциации с мусковитом, с которым иногда об
разует параллельные или зональные срастания, причем плоскости спай
ности проходят через индивиды обеих слюд без перерыва. В виде вкрап
ленности нередко устанавливается в так называемых 

контактовых

роговиках

, образующихся под воздействием гранитных магм обычно на

породы некарбонатного состава.

В рудных гидротермальных жилах биотит встречается крайне редко

и то обычно в полуразрушенном состоянии.

Весьма широко распространен в некоторых 

метаморфических

 поро

дах: кристаллических сланцах, в частности гнейсах.

В процессе интенсивного химического выветривания он подвергает

ся разложению. При этом щелочи выносятся, двухвалентное железо пе
реходит в трехвалентное. Одновременно происходит, повидимому, гид
ратация (переход в гидробиотит

1

). Минерал теряет блеск, упругость,

становится рыхлым. В конечной стадии химического разложения обра
зуются гидроокислы железа и глинистое вещество.

При быстрой эрозии биотит, как минерал химически относительно

стойкий, переходит в россыпи, легко расщепляется, измельчается и отла
гается вместе с тончайшим илистым материалом в застойных водах. Здесь

1

 Гидробиотит представляет собой смешаннослойный минерал состава биотитвер

микулит.

background image

Описательная часть

592

он с течением времени претерпевает некоторые изменения и приобрета
ет интенсивный золотистый оттенок. Эти золотистые блестки легко об
наруживаются при промывке; как более легкий материал, они отлагают
ся на поверхности промытого осадка. В простонародной речи они
получили название «кошачьего золота».

Установлено также, что в современных морских осадках биотитовые

зерна подвергаются процессу гальмиролиза, т. е. подводному «выветри
ванию», причем они постепенно переходят в глауконит — слоистый во
досодержащий силикат калия и трехвалентного железа (зеленого цвета).

Биотит среди минеральных видов слюд является вторым после мус

ковита по распространенности в природе. Из бесчисленных месторожде
ний отметим лишь некоторые, отчасти уже знакомые нам пегматитовые
месторождения. В

Ильменских горах

 биотит в качестве второстепенного

минерала неравномерно, но широко распространен во всех типах пегма
титовых жил в виде крупных пластин (до 0,5 м

 

в диаметре), кристаллов и

мелкопластинчатых агрегатов в ассоциации с калинатриевыми полевы
ми шпатами, нефелином, иногда топазом, магнетитом, ильменитом и дру
гими минералами. В

Борщовочном

 кряже биотит отмечается в пегмати

тах уд. Савватеевой, в районе р. Слюдянки и в других местах. Огромные
пластинчатые кристаллы наблюдались в пегматитах 

Гренландии

 и 

Скан

динавии

 (в 

Евьё

 была встречена пластина биотита размером 7 м

2

).

Практического значения не имеет. Уральскими кустарями применя

ется лишь в качестве блесткового материала при изготовлении из цвет
ных камней детских игрушек и различных предметов для украшения.

Подгруппа мусковита

Сюда относятся диоктаэдрические алюминиевые слюды, главным обра

зом широко распространенный в природе мусковит и редкий парагонит. По
сравнению с минералами группы биотита здесь 3(Mg,Fe)

2+

 заменены 2Al

3+

,

т. е. подобно тому, как это мы видели в группе талька—пирофиллита.

МУСКОВИТ

 — KAl

2

[AlSi

3

O

10

][OH]

2

 или K

2

O

.

3Al

2

O

3

.

6SiO

2

.

2H

2

O.

Название происходит от старинного итальянского названия города Мос
квы — Муска. В свое время большие листы мусковита вывозились через
Москву на запад под названием «московского стекла».

Химический состав

. К

2

О — 11,8 %, Al

2

О

3

 — 38,5 %, SiO

2

 — 45,2 %, Н

2

О —

4,5 %. Яркозеленая хромсодержащая слюда (Cr

2

О

3

 до нескольких про

центов) носит название 

фуксита

.

Сингония

 моноклинная; моноклиннопризматический в. с. 

L

2

PC

. Пр.

гр. 

С

2/

с

(

С

6
2

h

). 

а

= 5,18; 

b

0

 = 9,02; 

с

= 20,04; 

β =

 95°30

. Данные относятся к

наиболее распространенному политипу диоктаэдрических слюд 2M

1

.

(кристаллическую структуру см. ниже, рис. 334

а

). 

Облик кристаллов

обычный таблитчатый или пластинчатый, псевдогексагонального или
ромбовидного сечения. Иногда наблюдаются индивиды столбчатопи

background image

Раздел V. Кислородные соли (оксисоли)

593

рамидального облика. Боковые грани обычно сильно исштрихованы в го
ризонтальных направлениях. Двойники часты по слюдяному закону (см.
рис. 330), редки по хлоритовому. 

Агрегаты.

 Мусковит может встречаться

также в сплошных листоватозернистых или чешуйчатых массах. Изредка
встречаются почковидные массы с концентрическискорлуповатой отдель
ностью. Скрыточешуйчатые массы с шелковистым блеском, иногда с тру
дом распознаваемые даже под микроскопом, носят название 

серицита

.

Цвет

. В тонких спайных листах бесцветен, но часто с желтоватым, се

роватым, зеленоватым и редко красноватым оттенком. Фуксит яркозе
леный. 

Блеск

 стеклянный, на плоскостях спайности перламутровый и

серебристый. 

Ng = 

1,588–1,615, 

Nm = 

1,582–1,611 и 

Np

 = 1,552–1,572.

Твердость

 2–3. Листочки мусковита, как у всех минералов группы

слюд, гибки и при сгибании упруги; известны разности, переходные к
хрупким слюдам и, наоборот, близкие к талькоподобным. 

Спайность

 весь

ма совершенная по {001}, несовершенная по {110} и {010}, являющимся
плоскостями скольжения 

Уд. вес

 2,76–3,10. 

Прочие свойства.

 Мусковит

является отличным изолятором для электрических токов обычного на
пряжения и обладает достаточно высоким сопротивлением пробою.

Диагностические признаки. 

Мусковит легко узнается по своим внеш

ним признакам: светлой окраске, перламутровому или серебристому блес
ку, весьма совершенной спайности и легкой расщепляемости на тонкие
прозрачные упругие листочки. От флогопита отличается по оптическим
константам, главным образом по углу оптических осей (у флогопита он
очень мал).

П. п. тр. тонкие пластинки плавятся с трудом в непрозрачную белую

эмаль. Кислотами не разлагается. Вода начинает выделяться только при
температуре красного каления (выше 850 °С).

Происхождение и месторождения. 

Мусковит среди минералов груп

пы слюд пользуется широким распространением. В качестве породооб
разующего минерала он входит в состав некоторых 

интрузивных

 горных

пород, в частности, в состав гранитов, особенно 

грейзенов

, т. е. пневмато

литически измененных их разностей, в ассоциации с топазом, литиевой
слюдой, кварцем, иногда вольфрамитом, касситеритом, молибденитом и
др. Мусковит в этих случаях образуется главным образом за счет ранее
выделившихся калиевых полевых шпатов (ортоклаза и микроклина).

Сравнительно часто мусковит встречается в гранитных

 пегматито

вых

 жилах в виде крупных кристаллов, представляющих промышленный

интерес. Мусковит в таких жилах, особенно в центральных частях, не
редко дает скопления в виде гнезд до 1–2 м

 

в поперечнике, но обычно

бывает беспорядочно рассеян в форме крупных кристаллов по всей массе
пегматита или вдоль определенных зон.

Как мельчайшие включения в кристаллах мусковита иногда устанав

ливаются циркон, рутил в виде сагенитовой решетки, апатит, шпинель,

background image

Описательная часть

594

гранаты, турмалин, кварц, магнетит и др. При детальном исследовании в ряде
случаев можно установить определенные закономерности ориентировки этих
включений в соответствии со структурными особенностями минералов.

В контактовометасоматических месторождениях мусковит встреча

ется редко. Известны случаи образования мелкозернистого мусковита в
песчаниках на контакте их с гранитами и другими кислыми изверженны
ми породами.

В 

гидротермальных

 рудных месторождениях в гидротермально изме

ненных горных породах чрезвычайно широко развиты процессы серици
тизации, т. е. образования серицита — скрытокристаллической разности
слюды, обогащенной водой.

В 

метаморфических

 горных породах мусковит и серицит пользуются

широким распространением. Известны целые массивы слюдяных крис
таллических сланцев, серицитсодержащих глинистых сланцев (филли
тов) и кварцитов с мусковитом. В таких породах полевые шпаты обычно
отсутствуют.

При процессах выветривания мусковит обладает относительной хи

мической стойкостью и часто переходит в россыпи. В силу способности
легко расщепляться на мелкие листочки и благодаря малому удельному
весу он в виде мельчайших серебристых блесток скопляется обычно в
илистых осадках и слоистых глинах, образующихся в водных бассейнах
при замедленном движении вод.

В условиях интенсивного химического выветривания мусковит спо

собен переходить в более богатые водой гидрослюды — гидромусковиты,
а при переходе в раствор щелочей — в каолинит.

Из многочисленных месторождений мусковита укажем лишь наибо

лее интересные, распространенные в пегматитах.

На северозападе Европейской части России существовал старинный

слюдяной промысел. Месторождения в Карелии были известны еще в
XV в. Слюдоносные пегматитовые месторождения располагаются среди
гранитов, гнейсов, слюдяных сланцев и других метаморфических пород.
Мусковит ассоциирует с полевыми шпатами, кварцем, в меньшей степе
ни с шерлом, апатитом и другими минералами.

Слюдяные месторождения распространены в 

Мамском

 районе Восточ

ной Сибири. Широкая слюдоносная полоса метаморфических сланцев с
северозапада и юговостока ограничена массивами гранитов. Кристаллы
мусковита (иногда до 50 см) с красноватым или желтозеленоватым оттен
ком наблюдаются в парагенезисе с кислыми плагиоклазами, микроклином,
кварцем, биотитом, в некоторых случаях с черным турмалином, апатитом,
гранатом и др. Слюда совершенно прозрачна, легко расщепляется на тон
кие листы с ровной гладкой поверхностью.

Главнейшие иностранные месторождения мусковита в пегматитах

находятся в 

Индии

 (Бенгальский и Мадрасский районы), где встречают

background image

Раздел V. Кислородные соли (оксисоли)

595

ся кристаллы мусковита до 3–5 м

2

 и больше; в ряде штатов США (Север

ная Каролина, Мэриленд и др.); в 

Бразилии

Канаде

 и других странах.

Практическое значение

. Наиболее важное практическое свойство мус

ковита, так же как и флогопита, заключается в его высоких электроизоля
ционных качествах. В промышленности слюда применяется в виде листо
вой слюды, слюдяного порошка и различных слюдяных фабрикатов.

Наиболее ценная 

листовая слюда

 находит применение главным образом

в электропромышленности: для изоляторов, конденсаторов, реостатов, те
лефонов, магнето, электрических ламп, керосинок, слюдяных очков и про
чих целей. В зависимости от размеров пластинок, степени их прозрачности
и равномерности окраски различается несколько сортов листовой слюды.

Слюдяной порошок

 (скрап), получающийся путем размола отбросов

при обрезке листовой слюды, применяется при изготовлении огнестой
ких материалов (кровельного толя), обоев, писчей бумаги, слюдяного
картона, огнеупорных красок, парчевых красок, различных керамических
изделий, автомобильных шин, для взрывчатых веществ (в качестве ад
сорбента), смазочных материалов и пр.

Слюдяные фабрикаты

, главным образом миканит, применяются в ка

честве заменителей листовой слюды в случаях менее ответственного при
менения (для электроизоляционных прокладок в некоторых электрических
приборах): электрических чайниках, кастрюлях, утюгах и пр.). Миканит
изготовляется из мелких листочков слюды и обрезков, получаемых в виде
остатков при использовании листовой сортовой слюды, путем склеивания
их шеллаком и последующего прессования под большим давлением.

Подгруппа лепидолита

Среди слюд этой подгруппы рассматриваются следующие два наибо

лее распространенных минеральных вида: лепидолит и циннвальдит.

ЛЕПИДОЛИТ

 — KLi

1,5

Al

1,5

[AlSi

3

O

10

][F,OH]

2

. Здесь по сравнению

с формулой биотита ионы магния замещены литием и алюминием по схе
ме: 3Mg

2+

 

 Li

1+

1,5

 + Al

3+

1,5

. От греч. 

лепидос

 (родительный падеж от 

лепис

 —

чешуя). Синоним: литионит. Принадлежит к числу редких слюд.

Химический состав

 непостоянный (в %): К

2

О — 4,82–13,85, Li

2

O —

1,23–5,90, Al

2

О

3

 — 11,33–28,80, SiO

2

 — 46,90–60,06, Н

2

О — 0,65–3,15, F —

1,36–8,71. В виде примесей присутствуют: MgO (до нескольких процен
тов), FeO, MnO, CaO, Na

2

O, Cs

2

O, Rb

2

O (иногда до 3,73 %) и др.

Сингония

 моноклинная; моноклиннопризматический в. с. 

L

2

PC. 

Пр.

гр. 

C

2/

c

(

6
2

h

). 

a

0

 = 5,20; 

b

0

 = 8,95; 

c

0

 = 20,12; 

β =

 100°48

. Для лепидолитов

характерны разнообразные политипы 1M, 2M

1

 и 3T, а также их смеси.

Облик кристаллов

 пластинчатый, псевдогексагональный. Хорошо обра

зованных кристаллов не наблюдается. Двойники — по слюдяному зако
ну. 

Агрегаты

 листоватопластинчатые или тонкочешуйчатые. Изредка

встречается в виде друз кристаллов.

Источник: https://files.student-it.ru/previewfile/15341