Описательная часть
166
соединениями. Образующееся в этих условиях самородное серебро не
редко имеет вид дендритов, пластинок, моховидных, проволочных, во
лосовидных форм и др. Экспериментально доказано, что тончайшие ни
тевидные и дендритовые образования, иногда в виде красивых узоров,
образуются на кусочках угля из раствора, особенно в присутствии ра
створимых органических соединений.
В поверхностных условиях самородное серебро менее устойчиво, чем
золото. Оно часто покрывается пленками и примазками черного цвета.
В местностях с жарким сухим климатом с поверхности нередко перехо
дит в устойчивые галоидные соединения (AgCl и др.).
Самородки серебра в прежнее время находили в
Турьинских рудни'
ках
на Северном Урале, в ряде свинцовоцинковых месторождений Ал
тая (
Греховское, Змеиногорское
), Хакассии (
Сорское
), Восточной Сибири
и в других местах.
Практическое значение.
Серебро применяется главным образом
в сплавах с медью для выделки серебряных изделий, монет и др. Чистое
серебро употребляется для филигранных работ, изготовления тиглей для
плавления щелочей, для серебрения, для получения химических соеди
нений и других целей. Главная масса серебра (около 80 %) добывается не
в самородном виде, а в качестве побочного продукта из богатых серебром
свинцовоцинковых, золотых и медных месторождений.
ЗОЛОТО
— Au. Золото является одним из металлов, известных чело
веку с древнейших времен. Среди минералов рассматриваемой группы
оно пользуется наибольшим распространением в природе.
Химический состав.
В химически чистом виде золото встречается ис
ключительно редко. Так называемое самородное золото в подавляющем
большинстве случаев содержит в виде изоморфной примеси серебро
(обычно от 4 до 15 % по весу). Встречаются разности и более богатые се
ребром (электрум).
К числу разновидностей золота относятся следующие: медистое золо
то с содержанием Cu до 20 % (по весу); порпецит — палладистое золото с
содержанием Pd от 5 до 11 % и Ag до 4 %; висмутистое золото (бисмуто
аурит) с содержанием Bi в твердом растворе до 4 %.
Сингония
кубическая; гексаоктаэдрический в. с. 3
L
4
4
L
3
6
L
2
9
PC.
Пр. гр.
Fm
3
m
(
О
5
h
).
а
0
= 4,0699.
Кристаллическая структура.
Гранецентрированный
куб.
Облик кристаллов.
Кристаллы встречаются редко, притом преимуще
ственно в виде октаэдров {111} (рис. 68), реже ромбододекаэдров {110} и
изредка в виде кубов {100}. Плоскости граней обычно бывают тусклы
ми, неровными; иногда обладают комбинационной штриховкой парал
лельно ребрам (111) : (310) и (111) : (110). Часты сростки и двойники
по (111).
Агрегаты.
Обычно наблюдается в виде неправильной формы
зерен, включенных в кварцевую или рудную массу. Размеры их могут быть
самые различные, но чаще встречаются микроскопически мелкие зерна, иног
да с трудом различимые даже в полированных шлифах при больших увели

Раздел I. Самородные элементы и интерметаллические соединения
167
чениях под микроскопом. В россыпях
речных долин при промывке песков не
редко находят самородки окатанной
формы весом от нескольких граммов,
крайне редко — до десятков килограм
мов. В зонах выветривания месторож
дений удавалось находить мелкие ста
лактитообразные формы самородков
вторичного происхождения. В рудах
коренных месторождений среди пустот
наряду с кристалликами встречались
дендритообразные кристаллические
сростки (рис. 69) и пластины сетчато
го рисунка (рис. 70).
Цвет
самородного золота золотис
тожелтый (у богатых серебром разно
стей — бледножелтый).
Черта
метал
лическая, желтая.
Блеск
типичный
металлический.
Твердость
2,5–3,0. Ковко и тягуче.
Легко расплющивается в тончайшие
листочки.
Спайность
отсутствует. Уд.
вес 15,6–18,3 (для чистого золота 19,30).
Прочие свойства.
Обладает высо
кой тепло и электропроводностью.
Диагностические признаки.
Ха
рактерны золотистожелтый цвет,
низкая твердость (легко режется но
жом), большая ковкость, высокий
удельный вес и неокисляемость на
воздухе. От похожих на него пирита,
халькопирита (CuFeS
2
)
и миллерита
(NiS) отличается по сильному блеску
и характерному оттенку цвета.
П. п. тр. плавится. Не растворяется
в кислотах, кроме царской водки; ра
створяется в KCN и реагентах, выделя
ющих свободный хлор и бром. Горячие
многосернистые щелочи растворяют
золото, образуя сернистые соединения.
Происхождение и месторождеj
ния.
Наибольшая масса золота распро
странена в типичных
гидротермальных
Рис. 68.
Октаэдрический кристалл
золота. Сысертский район (Урал)
Рис. 69.
Дендритовидный скелетный
кристалл золота
Рис. 70.
Сетчатый дендрит золота
Описательная часть
168
месторождениях, генетически связанных с интрузивами кислых извер
женных пород. Парагенетически оно чаще всего связано с кварцем и суль
фидами (пиритом, арсенопиритом, блеклыми рудами, халькопиритом,
реже с галенитом, сфалеритом), иногда с теллуридами золота и серебра и
др. Весьма характерно, что так называемое видимое золото, как правило,
выделяется в числе самых последних минералов, нередко приурочиваясь
к трещинкам в ранее образовавшихся минералах. Кроме видимого, раз
личают также «связанное» золото, открываемое в существенных количе
ствах химическими анализами в сульфидах, главным образом в пирите и
арсенопирите (Fe[AsS]), лишь частично наблюдаемое под микроскопом.
Очевидно, часть его находится в рассеянном тонкодисперсном состоянии
подобно тому, как в кристаллозолях распределена дисперсная фаза.
Как новообразование самородное золото встречается в зонах окисле
ния сульфидных месторождений в ассоциации с лимонитом, азуритом,
свинцовыми, висмутовыми, сурьмяными охрами и др. Установлено так
же, что серебро, содержащееся в золоте, в условиях поверхностного вы
ветривания частично выносится, и вследствие этого золото по перифе
рии и вдоль трещинок становится более высокопробным. Точно так же
давно было подмечено, что золото, намываемое из россыпей, содержит
меньше серебра, чем золото из коренных месторождений.
Россия обладает весьма многочисленными как россыпными, так
и коренными месторождениями золота, распространенными на Урале и
главным образом в Восточной и СевероВосточной Сибири. Укажем лишь
на некоторые из них.
Березовское
месторождение (в 12 км
к северовостоку от Екатерин
бурга). Это месторождение знаменито не только тем, что в нем вообще
впервые свыше 200 лет тому назад было открыто самородное золото в
нашей стране, но и своими замечательными ассоциациями минералов,
коллекции которых украшают витрины многих наших и заграничных
музеев. Золото здесь приурочено к сериям небольших кварцевых жил,
обычно залегающих среди мощных жил измененного гранитпорфира —
березита (кварцевые жилы расположены перпендикулярно к стенкам гра
нитпорфировых жил). Золото преимущественно связано с сульфидами,
распространенными в кварцевых жилах, главным образом с пиритом,
блеклой рудой, галенитом, халькопиритом, айкинитом и др. В зоне вы
ветривания оно сопровождается различными кислородными соединени
ями железа, меди, свинца, висмута и др.
Дарасунское
месторождение (в 75 км к
северозападу от ст. Шилка,
Забайкальской ж. д.) представлено кварцевыми жилами, характеризу
ющимися большим разнообразием минералогического состава; кроме квар
ца, в них наблюдаются турмалин, карбонаты, пирит, арсенопирит, халько
пирит, галенит, сфалерит, блеклые руды и ряд других минералов. Золото
приурочено к скоплениям сульфидов, главным образом арсенопирита.
Раздел I. Самородные элементы и интерметаллические соединения
169
Балейское
месторождение (в 55 км к
югозападу от ст. Приисковая,
Забайкальской ж. д.) интересно тем, что золото часто наблюдается в скры
токристаллических кварцевых массах в тонкораспыленном виде, вслед
ствие чего обогащенные им участки имеют слабый зеленоватый оттенок.
В таких рудах золото заметно лишь под микроскопом.
В
Дмитриевском
месторождении (в верховьях р. Кары, притока
р. Шилки, в Восточном Забайкалье) золото находится в ассоциации с
сульфидами в богатых турмалином кварцевых жилах.
Месторождение
Кубака
в Магаданской области является одним из
крупнейших в России, золото сосредоточено в кварцевых жилах с суль
фидами. Значительные запасы золота, большей частью заключенного в
виде механической примеси пирите, сосредоточены среди черных слан
цев месторождения
Сухой Лог
(Иркутская область).
Крупные россыпные месторождения распространены во многих рай
онах Урала и Сибири. В Миасском районе (Ю. Урал) из россыпи по р.
Ташкутаргану, притоку р. Б. Иремель, в 1842 г. был найден самый круп
ный у нас самородок золота весом 35 кг. Известны также золотоносные
россыпи на Алдане, в Приамурье, Колымском крае и на Чукотке.
Из месторождений зарубежных стран широкой известностью пользу
ется крупнейшее месторождение
Витватерсранд
в Трансваале (Южная
Африка), дававшее до недавнего времени около 40 % всей мировой добы
чи золота. Золото здесь содержится в метаморфизованных древнейших
конгломератах, очевидно, представлявших собой первоначально золото
носные россыпи. Горные выработки достигли глубины свыше 2 км.
Уникальными месторождениями являются
Мурунтау
в Узбекистане,
его руды не богаты, но запасы огромны, и
Кумторское
— в Киргизии.
Зод'
ское
месторождение в Армении характеризуется своеобразным парагене
зисом: золото в фестончатых кварцевых жилах ассоциировано с теллури
дами. Много золота добывается также в США (в западных штатах и на
Аляске) и ряде районов Канады и Австралии (
Бендиго
). Месторождения
преимущественно представлены кварцевыми жилами, в которых золото
парагенетически связано чаще всего с сульфидами. Обширные районы
золотоносных россыпей известны в Калифорнии, на Аляске (р. Клондайк
в бассейне Юкона и др., а также на полуострове Сьюорд) и в Австралии.
В россыпях провинции Виктория (Австралия) были найдены самые круп
ные самородки в мире: «Приятный незнакомец», весом 59,67 кг
(1858 г.)
и «Желанный», весом 68,08 кг
(1869 г.).
Практическое значение.
Как известно, золото является основным
валютным и денежным металлом. Расходуется также на проводящие эле
менты электроники, украшения, предметы роскоши, физические и хими
ческие приборы, в зубоврачебном деле и для других целей.
Минимальное промышленное содержание золота в коренных рудах ко
леблется в пределах от 1 до 10 г/т,
т. е. от 0,0001 до 0,001 % (в зависимости от
масштабов месторождений и экономических условий их освоения).
Описательная часть
170
2. Группа железа–платины
Здесь объединяются самородные металлы VIII группы менделеевской
таблицы (за исключением рутения и осмия, о которых речь будет идти
ниже): Fe, Co, Ni, Rh, Pd, Ir и Pt. В этой таблице, построенной по длин
ным периодам, эти элементы примыкают слева к элементам вышерассмот
ренной группы (Сu, Ag и Аu).
Рассматриваемая здесь группа минералов по условиям нахождения
в природе и кристаллохимическим данным делится на две подгруппы:
а) железа и б) платины.
Среди минералов подгруппы
самородного железа
, встречающихся
в земной коре, по происхождению следует различать: 1) минералы кос
мического происхождения, слагающие железные метеориты, и 2) крайне
редко встречающиеся теллурические (земные) образования.
Минералы, входящие в подгруппу
самородной платины
, представле
ны довольно большим числом минеральных видов и их разновидностей,
представляющих твердые растворы металлов Pt, Fe, Ir, Pd, Rh, иногда Ni,
Сu, изредка Аu, Os, Sn (иногда в существенных количествах), а также Pb,
Zn, Ag, Co, Мn, Мо (до 0,006 %) и Re (до 0,000 08–0,002 %).
Из всех этих минеральных видов наибольшим распространением в зем
ной коре пользуется
платина
и твердые растворы на ее основе от железис
той платины до
изоферроплатины
(Pt,Pd)
3
(Fe,Cu), объединяемые часто под
названием «поликсен»
.
То, что обычно называют собирательным терми
ном «самородная платина», в большинстве случаев относится к поликсену.
Характерной особенностью минералов подгруппы самородной платины
является то, что в их составе Ru и Os в виде изоморфных примесей не участ
вуют. Несмотря на то что все шесть элементов платиновой группы (рис. 71)
обладают многими общими признаками как в физическом, так и химичес
ком отношении, поведение их в природных условиях все же не совсем оди
наково. Элементы с максимальным атомным весом в триадах — Pd и Pt,
занимающие правую часть приведенной таблички, ведут себя резко отлич
но от Ru и Os, т. е. от элементов, располагающихся в крайнем левом столб
це. До сих пор не удавалось установить, могут ли эти две крайние пары
элементов изоморфно замещать друг друга, хотя минералы, их содержа
щие, бывают парагенетически тесно связаны, нередко образуя непосред
ственные срастания. Эле
менты Rh и Ir, занимающие
промежуточное положение
(рис. 71), играют двойствен
ную роль: они, с одной сто
роны, образуют химические
соединения переменного со
става с элементами Ru и Os, а
с другой — входят в состав
Рис. 71.
Триады металлов платиновой группы