Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Юбельт. Определитель минералов.doc
Скачиваний:
293
Добавлен:
15.08.2013
Размер:
1.76 Mб
Скачать

133. Пироксены

Группа пироксена; см. также амфи­болы

Греч, «пир» — огонь, «ксенос» — чуждый. Пироксены длительное время не признавались первичной составной частью изверженных пород. Но это в целом не соответ­ствует действительности. Пироксены кристаллизуются главным образом из магматического .расплава и в про­тивоположность амфиболам имеют простой химический состав. У обеих этих групп минералов много общего. Пироксены образуются в качестве первичных минера­лов из расплавов основного состава, весьма распростра­нены в породах габбровои группы и в базальтах, реже встречаются в метаморфических породах, скарнах и в близких им типах пород. Их доля в составе земной коры достигает 6—8%.

В химический состав пироксенов входят окислы магния, железа, кальция, реже натрия и алюминия, а также кремнекислота. В противоположность этому амфиболы обычно обогащены алюминием. В их химическом соста­ве всегда присутствуют группы [ОН], никогда не появ­ляющиеся в составе пироксенов. Наиболее важные минералы группы пироксенов:

МОНОКЛИННЫЕ ПИРОКСЕНЫ

Диопсид, CaMg[S!2Oe] Геденбергит, CaFe[Si2Oe] Авгит, Ca(Mg, Fe, Al) [(SI, Al),O6] Жадеит, NaAl[SiaOe] Эгирин, NaFe3+[Si2O6] Фассаит, Ca8Mg6,5(Fe3+, Ti)0,6Al[Al1,6-2Si14,5-14O48]

(Салит представляет собой смешанные кристаллы геденбергита и диопсида.)

Сподумен, LiA1[Si2O6]

РОМБИЧЕСКИЕ ПИРОКСЕНЫ

Энстатит, Mg2[Si2Oe] Бронзит, (Mg, Fe)2[Si2Oe] Гиперстен (Fe, Mg)2[Si2Oe]

Пироксены однозначно отличаются от амфиболов по уг­лу между трещинами спайности, ориентированными пер-пендикулярно базальной плоскости. Спайный угол у пи­роксенов составляет около 85° (см. рисунок — попереч­ный разрез кристалла пироксена), а у амфиболов он равен 124°. Кремнекислородные тетраэдръ! образуют простые ленты или двойные цепочки (см. рисунок — кристаллическая структура в проекции, параллельной оси с).

134. Пиролюзит

МnО2

Греч, «пир» — огонь, «люсис» — мытье; минерал приме­няется для удаления зеленой окраски стекла Синоним: полианит (для кристаллических разностейг) (фото 30,0).

Химический состав. Марганец (Мп) 63,2%, кислород (О) 36,8%.

Цвет. Черный, иногда с синеватой металловидной побе­жалостью.

Блеск. Металлический.

Прозрачность. Непрозрачный.

Черта. Черная (у манганита — бурая).

Твердость. 2—6 (в зависимости от формы и структуры пиролюзита), отдельные кристаллы (.кристаллические индивиды) характеризуются более высокой твердостью (5—6); очень хрупкий.

Плотность. 4,7—5,0.

Излом. Землистый.

Сингония. Тетрагональная.

Форма кристаллических выделений. Кристаллы редки, только в пустотах можно встретить игольчатые или столбчатые формы; большей частью минерал образует плотные тонко (крипто) кристаллические, землистые (рыхлые) массы.

Кристаллическая структура. Решетка типа решетки ру­тила.

Класс симметрии. Дитетрагонально-бипирамидаль-ный —4/mmm.

Отношение осей, с/а=0,653. Спайность. Совершенная.

Агрегаты. Плотные, почковидные и сталактите подобные образования, желваки, лучистые и волокнистые сростки. П. тр. Не плавится.

Поведение в кислотах. Растворяется в НС1 с выделени­ем хлора.

Сопутствующие минералы. Гематит, сидерит, псиломелая, манганит, лимонит, барит.

Сходные минералы. Магнетит. Пиролюзит часто обра­зует псевдоморфозы по псиломелану, гаусманиту, ман­ганиту.

Практическое значение. Пиролюзит и псиломелан явля­ются важными рудами марганца. Находят также при­менение для изготовления сухих электрических батарей (так называемый бурый (камень — смесь окислов марган­ца с преобладанием пиролюзита), в качестве адсорбци­онного средства, в стеклоделии, для приготовления хи­мических соединений, в медицине и других отраслях на­родного хозяйства. Большая часть неочищенных мар­ганцовых руд находит применение в черной металлургии для изготовления марганцовых сталей, железо-марган­цового легирования, получения зеркального и белого чу­гуна и т. д.

Происхождение и типы месторождений. Пиролюзит — минерал преимущественно осадочного происхождения. Его скопления приурочены к районам развития мелко­водных отложений. Он образуется также в зонах окисления марганецсодержащих сидеритовых месторожде­ний, развиваясь по родониту и другим марганцовым ми­нералам.

Месторождения. В СССР, особенно на Кавказе, извест­ны осадочные руды морского происхождения, так назы­ваемые «руды типа Поти»; в Индии, Южной Африке, Бразилии и других местах пиролюзит развивается в ко­ре выветривания мощных родонитовых залежей. В ГДР пиролюзит распространен в сидеритовых жилах Гарца в области краевых разломов Тюрингенского Леса, близ Ильменау, Оренштока и Эльгерсбурга; в ФРГ известен в зоне железо-марганцовой шляпы оидеритовых жил Зи-герленда. В целом широко распространен во всех райо­нах миря.