Гранат. Меланит из Казахстана

Структура, состав, физические и химические свойства, плотность и цвет граната. Кристаллы ромбододекаэдрические, тетрагон-триоктаэдрические. Происхождение, месторождения, широкое распространение минерала. Использование его в промышленности, ювелирном деле.

Рубрика Геология, гидрология и геодезия
Вид контрольная работа
Язык русский
Дата добавления 13.11.2013
Размер файла 288,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Гранат. Меланит из Казахстана

Гранаты (от лат. granatus -- подобный зернам) -- группа минералов, представляющих смеси двух изоморфных рядов: R2+3Al2(SiO4)3 и Ca3R3+2(SiO4)3. Общая формула: R2+3 R3+2 [SiO4]3, где R2+ -- Mg, Fe, Mn, Ca; R3+ -- Al, Fe, Cr. Обычно в узком смысле под гранатами понимают лишь прозрачные красные камни альмандины и пиропы. Их тёмно-красные кристаллы напоминают зёрна плода «финикийского яблока» -- граната. Отсюда, вероятно, и пошло название камня.

Пиральспиты

Пироп Mg3Al2[SiO4]3 -- от греч. «пиропос» -- подобный огню (из-за красного цвета). Цвет тёмно-красный. Находится в ультраосновных породах, богатых магнием, и продуктах их разрушения. Характерен для алмазоносных пород ЮАР и Якутии.

Альмандин Fe2+3Al2[SiO4]3 -- по названию местности -- Аламанда (Малая Азия). Цвет красный, коричневый, фиолетовый самый распространённый из гранатов. Обычен в кристаллических сланцах и гнейсах.

Спессартин Mn3Al2[SiO4]3 -- по названию Шпессарт (Бавария, Германия). Цвет розовый, красный, желтовато-бурый. Встречается в пегматитах и кристаллических сланцах (Восточная Сибирь, Карелия).

Уграндиты

Гроссуляр Ca3Al2[SiO4]3 -- от лат. grossularia -- крыжовник (из-за сходства с плодами крыжовника). Цвет светло-зелёный (тсаворит) или зеленовато-бурый. Характерен для скарнов.

Андрадит Са3Fe3+2[SiO4]3 -- в честь бразильского минералога д'Андрада Э. Сильва (1763--1838). Цвет жёлтый (топазолит), бурый, красный, зеленовато-бурый. Встречается также в скарнах, реже в сланцах и других горных породах.

Демантоид -- прозрачная разновидность андрадита зелёного цвета (1,5% Cr2О3) является драгоценным камнем (россыпи Нижне-Тагильского района, Урал).

Меланит -- чёрного цвета, содержит TiO2.

Уваровит Ca3Cr2[SiO4]3 -- по фамилии президента Российской академии наук Уварова (1786--1855). Цвет изумрудно-зелёный. Образует мелкокристаллические корочки в хромите. Редкий. Хорошие образцы известны из Сарановского месторождения хромита на северном Урале.

«Гипотетические» гранаты. Гипотетические члены ряда гранатов не встречаются в чистом виде, но могут слагать значительную часть в природных минералах.

Кноррингит Mg3Cr2(SiO4)3.

Кальдерит Mn3Fe2(SiO4)3.

Скиагит Fе3Fe2(SiO4)3.

Голдманит Са3V2(SiO4)3.

По характеру изоморфных замещений выделены две серии, которые подразделяются на ряды:

Серия пиральспитов (магниево-железо-марганцевые гранаты): пироп, альмандин, спессартин.

Серия уграндитов (кальциевые гранаты), включающая три ряда: ряд гроссуляр--андрадита (наиболее распространённый), ряд андрадит--уваровита и ряд андрадит-шорломита.

Ко второй серии относятся гранаты, в которых часть [SiO2] замещена на [OH]4 -- так называемые гидрогранаты. Отдельные названия присвоены гранатам с 75 мол. % соответствующего компонента. Существуют ограниченные изоморфные замещения и между гранатами двух серий.

Кристаллы ромбододекаэдрические, тетрагон-триоктаэдрические и комбинированные из первых двух. У двупреломляющих гранатов наблюдается сложное и секториальное двойникование с общей вершиной в центре кристалла -- возможно от внутренних натяжений. Черта -- белая. Блеск -- стеклянный, жирный, иногда алмазный. Прозрачность -- непрозрачные до просвечивающих и прозрачных. Твердость -- 6,5--7,5. Плотность (в г/см3): пироп -- 3,57; альмандин -- 4,30; спессартин -- 4,19; гроссуляр -- 3,60; андрадит -- 3,87; уваровит -- 3,83. Излом -- неровный до раковистого. Сингония -- кубическая, гексаоктаэдрический вид симметрии. Спайность -- отсутствует.

Между составом гранатов и его свойствами имеется зависимость: по удельному весу, показателю преломления и длине ребра электронной ячейки можно по диаграммам определить состав граната. Ряд прозрачных гранатов относится к полудрагоценным камням (красные пиропы, жёлтые гессониты, зелёные уваровиты, малиновые альмандины и др.). Редкие гранаты -- кимцеит и голдмандит. Реальные гранаты представляют собой твердые растворы в основном каких-либо двух минералов. Они именуются, как правило, по преобладающему минералу, но иногда имеют собственные названия, например, родолит -- смесь пиропа с альмандином или железистый пироп, ферроспессартин -- смесь спессартина с альмандином, гессонит -- смесь гроссуляра с андрадитом; демантоид -- андрадита с уваровитом или хромсодержащий андрадит. В связи с одинаковой кристаллической структурой и сходством многих свойств, все минералы группы граната характеризуются совместно.

Некоторые физические свойства гранатов:

Название

Химическая формула

Показатель преломления света

Дисперсия

Твёрдость по шкале Мооса

Плотность, кг/м3

Размер элементарной ячейки, пм

Цвет

Пироп

Mg3Al2(SiO4)3

1,705-1.785

0,027

7-7,5

3600-3860

1114

Красный, лиловый, оранжевый

Родолит

Mg2FeAl2(SiO4)3

1,760

0,023

7

3830-3930

1126

Розовато-красный

Альмандин

Fe3Al2(SiO4)3

1,770-1,830

0,024

7-7,5

3800-4300

1153

Фиолетово-красный, чёрный

Спессартин

Mn3Al2(SiO4)3

1,795-1,815

0,027

7-7,5

4100-4200

1159

Оранжевый, с красновато-бурым оттенком

Эсспессандит

Mn2FeAl2(SiO4)3

1,810

0,026

7-7,5

4200

1157

Сочный оранжевый

Уваровит

Са2Cr2(SiO4)3

1,850-1,870

-

7,5

3520-3780

1205

Изумрудно-зелёный

Гроссуляр

Са3Al2(SiO4)3

1,738-1,745

0,028

7-7,5

3600-3680

1184

Зелёный, желтоватый

Гессонит

Ca2AlFe(SiO4)3

1,742-1,748

0,027

7

3500-3750

1194

Медово-оранжевый

Плазолит

Са3Al2(SiO4)2(ОН)4

1,675

-

7

3120

1210

Зелёный, серый

Гибшит

Са3(Al,Fe)2(SiO4)2(ОН)4

1,681

-

7,5

3600

-

Зелёный, серый

Лейкогранат

Ca3Al2(SiO4)3

1,735

0,027

7.5

3530

1184

Бесцветный

Андрадит

Ca3Fe2(SiO4)3

1,760

0,027

6,5-7

3700-4100

1204

Красный, бурый, жёлтый

Демантоид

Ca3(Fe,Cr)2(SiO4)3

1,880-1,890

0,057

6,5

3800-3900

-

Травяно-зелёный

Топазолит

Ca 3(Fe,Al)2(SiO4)3

1,840-1,890

0,057

6,5-7

3750-3850

-

Медово-жёлтый

Меланит

(Ca,Na)3(Fe,Ti)2(SiO4) 3

1,860-2,010

-

6,5-7

-

-

Чёрный

Гранаты пользуются широким распространением и особенно характерны для метаморфических пород -- кристаллических сланцев и гнейсов. В кристаллических сланцах гранаты (главным образом альмандин) являются породообразующими минералами (слюдяно-гранатовые и другие сланцы). Спутниками альмандина являются слюды (биотит, флогопит), дистен, хлорит. Происхождение граната в данном случае метаморфическое. Вторым важным типом генезиса является контактовый (скарновый) процесс. Для контактов с известняками характерны гроссуляр и андрадит. В скарнах гранат встречается совместно с салитом, геденбергитом, везувианом, эпидотом, шеелитом, магнетитом, сульфидами железа, меди, свинца и цинка. Гранатовые скарны с шеелитом являются важной рудой на вольфрам. Гранаты входят в состав некоторых магматических пород (пироп в перидотитах и кимберлитах), гранитных пегматитов (альмандин и спессартин), многих метаморфических пород (гроссуляр в эклогитах и гроспидитах, альмандин и родолит в гнейсах и кристаллических сланцах), известковых и магнезиальных скарнов (гроссуляр, андрадит), а также апоультрамафитовых гидротермальных образований (уваровит и демантоид). При выветривании гранаты, как химически стойкие минералы, долго не разрушаются и переходят в россыпи.

Гранаты применяются в абразивной (гранатовые шкурки, порошки и точильные круги) и строительной промышленности (добавки в цемент и керамические массы), иногда как заменитель сапфира и рубина в приборостроении, в электронике (как ферромагнетик). Для нужд промышленности разрабатываются методы синтеза искусственных аналогов некоторых гранатов с заданными свойствами: кристаллы для лазеров (Nd:YAG-лазер). Для абразивной промышленности пригодны преимущественно железистые гранаты (главным образом альмандин), реже спессартин и андрадит. Большое значение для выяснения пригодности гранатов в промышленности имеют высокая твердость, способность при измельчении раскалываться на частицы с остроугольными режущими краями, приклеиваемость к бумажной и полотняной основам.

Прозрачные и полупрозрачные, красиво окрашенные гранаты используются в ювелирном деле. К драгоценным камням обычно относятся следующие (в порядке возрастания их ценности: альмандин, пироп, родолит, гессонит, гроссуляр, топазолит, демантоид). Хорошо оформленные кристаллы, щетки и друзы представляют собой прекрасный коллекционный материал. Наиболее популярны кристаллы непрозрачного и полупрозрачного альмандина однородного или зонального строения, окрашенные в темно-вишневые, буровато-коричневые и буровато-красные цвета. Источником таких кристаллов и штуфов чаще всего являются силлиманитсодержащие кварц-биотитовые сланцы (месторождения Китель в Карелии, Макзабак на Кольском полуострове, Россия; Форт Врангель, США и др.) И в меньшей степени мусковит-берилловые гранитные пегматитты (Украина, Россия; Мадагаскар; Бразилия). гранат кристалл минерал химический

Высокой декоративностью характеризуются сростки кристаллов и друзы андрадита и гессонита из месторождений в известковых скарнах (Дашкесан в Азербайджане и Синереченское месторождение коллекционного андрадита в Приморье). Красивые сростки альмандина встречаются в кристаллических сланцах на Щуерецком месторождении в Карелии.

Очень эффектно выглядят щётки мелких (1--5 мм) блестящих кристаллов граната, преимущественно андрадита. Повышенную ценность имеют щётки редких и красиво окрашенных разновидностей андрадита -- зелёного демантоида и медово-жёлтого топазолита, покрывающие стенки минерализованных трещин в ультрамафитовых породах (Тамватнейское месторождение на Чукотке и др.). Сравнительно редким и высоко ценимым декоративным коллекционным материалом являются щётки изумрудно-зеленого уваровита, развивающиеся в трещинах хромитовых руд. Размеры кристаллов уваровита в поперечнике обычно не превышают 1,0 мм, и щётки, содержащие индивиды размером 3 мм и более, относятся к уникальным. Основная масса коллекционных щеток уваровита добывается на Сарановском хромитовом месторождении на Урале. За рубежом проявления уваровита известны в Финляндии и Канаде.

Определенное коллекционное значение могут иметь гранаты кимберлитов, включенные в породу. Это главным образом пурпурно-красные, красные и оранжево-красные хромсодержащие пиропы перидотитового парагенезиса (с кноррингитовым или уваровитовым компонентом) и оранжевые кальцийсодержащие пироп-альмандины эклогитового парагенезиса.

Наиболее важными являются месторождения, связанные с метаморфическими кристаллическими сланцами, гнейсами и амфиболитами (месторождения Карелии и др.). Крупнейшие мировые запасы гранатового сырья приурочены к кристаллическим метаморфическим породам, слагающим Кейвскую гряду на Кольском полуострове. Россыпные месторождения гранатов обычно невелики по размерам и запасам. Контактово-метасоматические и магматические месторождения, за редким исключением, не имеют практического значения.

В древних культурах с присущими им традициями мифологического мышления, бытовали представления людей о том, что все камни из семейства гранатов являются носителями чудесных магических и целебных сил.

В астрологии гранат считается малосчастливым камнем, ибо главное из приписываемых ему магических свойств -- рождать сильные страстные желания -- часто оборачивается против его владельца. Также он, якобы, даёт силу и власть, приземляет и привязывает человека к вещам. Гранаты, по восточным и европейским поверьям, символизируют упорство и силу, постоянство и преданность, здоровье и верность. Персы считали его камнем царским и верили, что тот, кто носит гранат, приобретает власть над людьми.

В наши дни заявления о лечебных свойствах гранатов стали предметом многочисленных бытовых суеверий и коммерческих уловок. Знакомясь с рассуждениями о магических и целебных свойствах гранатов, нельзя забывать о том, что они носят шарлатанский характер и не имеют никакого отношения ни к минералогии, ни к медицине. В астрологии считается камнем следующих знаков Зодиака: Козерог, Водолей, Дева.

Анфракс (др.-греч. бнисбо), иначе карбункул -- драгоценный камень, который упоминается в Библии. Собирательное название, использовавшееся в древности для обозначения всех тёмно-красных гранатов, преимущественно альмандина и реже пиропа. На данный момент слово мало используется в русском языке, является устаревшим термином и относится к разряду архаизмов.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Геологическое происхождение яшмы, ее разновидности и химические состав. Физические свойства минерала, основные его месторождения в мире. Применение яшмы в поделках и высокохудожественных изделиях. Торговые наименования в зависимости от многих факторов.

    презентация [683,9 K], добавлен 28.06.2015

  • Химический состав и физические свойства сидерита - минерала из группы кальцита; его происхождение, месторождение, особенносты добычи и направления применения. Структура наиболее распространенных известняков - брахиоподовых, фораминиферовых и мела.

    реферат [19,0 K], добавлен 01.03.2014

  • Происхождение янтаря, смолоистечение хвойных деревьев вследствие изменения климата на планете. Способы добычи минерала на крупнейшем в мире Пальмникенском месторождении в Калининградской области. Использование янтаря в ювелирном деле и искусстве.

    презентация [3,3 M], добавлен 28.08.2014

  • Основные физические и химические характеристики барита. Гидротермальное происхождение, процесс образования самостоятельных рудных жил мощностью в несколько метров. Основные месторождения барита в России и в мире. Области применения данного минерала.

    презентация [7,1 M], добавлен 18.01.2015

  • Хризотил-асбест. Описание минерала: физические и химические свойства. Разновидности асбеста, классификация. Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение. Месторождения и залежи. История Асбеста. Антиасбестовая компания. Применение асбеста.

    реферат [70,8 K], добавлен 17.12.2003

  • Общая характеристика опала - минералоида, аморфного кремнезёма, широко используемого в ювелирном деле. Происхождение и структура опала, его свойства, особенности окраски. Описание перуанского и огненного опала, содержание воды и разнообразие цветов.

    презентация [3,7 M], добавлен 21.05.2013

  • Геологические сведения Тишинского месторождения. Описание пород, хлорито-серицитовый сланец с пиритом. Кристаллическая структура сфалерита. Кубические кристаллы галенита, происхождение кварца. Генезис месторождения, последовательность минералообразования.

    курсовая работа [7,4 M], добавлен 19.06.2012

  • Образец для работы - известковый скарн, состоящий из кальцита и граната (андрадита). Изоморфные ряды гранатов, их наиболее характерные простые формы, окраска. Александритовый эффект. Происхождение названий минералов. Состав андрадита и демантоида.

    курсовая работа [297,0 K], добавлен 13.11.2011

  • Процесс образования изумрудов. Физические, химические и оптические свойства минералов. Дихроизм, дисперсия света, плотность, твердость, спайность и блеск. Определение синтетических изумрудов. Главные месторождения минералов. Самые уникальные изумруды.

    реферат [570,6 K], добавлен 19.03.2012

  • Процессы, протекающие в горных породах под действием электрического поля. Классификация минералов по электропроводности. Физические свойства бурых углей и антрацитов. Метаморфическое преобразование керогена. Петрофизическая модель месторождения.

    курсовая работа [2,3 M], добавлен 04.08.2014

  • Исторические свойства и химический состав. Структура и диагностические признаки минерала. Генезис и месторождения. Габитус и изменения кристаллов антимонита. Определение рентгенометрических характеристик. Моделирование структуры кристаллов антимонита.

    курсовая работа [2,0 M], добавлен 25.03.2014

  • Происхождение, химические свойства минералов. Особенности формирования эвапоритовых залежей. Плотность, спайность, излом минералов. Пылеватые и глинистые сцементированные и сильноуплотненные породы. Физико-механические свойства алевролитов и аргиллитов.

    реферат [25,4 K], добавлен 13.12.2012

  • Физические и технологические свойства флюорита - плавикового шпата. Его использование как технического сырья в химической и цементной промышленности, металлургии. Генетические типы промышленных месторождений. Разрез Даринского флюоритового месторождения.

    реферат [180,7 K], добавлен 13.07.2014

  • Характеристика минерально-сырьевого комплекса Казахстана и его важнейшая составляющая. Физические свойства нефти и газа. Анализ состояния фонда скважин месторождения Кумколь. Проект разработки АЗГУ "Спутник". Мероприятия по охране окружающей среды.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 09.02.2014

  • Кристаллическая структура и химический состав как важнейшие характеристики минералов. Осадочное происхождение минералов. Классификация диагностических свойств минералов. Характеристика природных сульфатов. Особенности и причины образования пегматитов.

    контрольная работа [2,2 M], добавлен 07.10.2013

  • История открытия, физические и химические свойства и применение цинка и свинца. Геохимия и минералогия. Состав руд свинцово-цинковых месторождений. Типы промышленных месторождений: скарновые, плутоногенные и гидротермальные. Геологический разрез руды.

    реферат [19,2 K], добавлен 01.04.2013

  • Общая характеристика месторождения Карачаганак: расположение, запасы нефти и газа, хроники реализации проекта. Особенности нефтеперерабатывающих заводов Казахстана. Перспективы развития нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности Казахстана.

    реферат [166,1 K], добавлен 08.12.2011

  • Шпинель как один из драгоценных камней, известных с глубокой древности, история ее исследования и промышленное значение, сферы применения. Кристаллическая структура и химические свойства, ее формы: нормальные и обращенные. Происхождение и месторождения.

    реферат [26,4 K], добавлен 05.11.2016

  • Геолого-физическая характеристика месторождения. Физико-химические свойства и состав пластовых жидкостей и газов. Данные о геологическом строении и геолого-динамической характеристике месторождения. Анализ эффективности реализуемой системы разработки.

    курсовая работа [819,7 K], добавлен 12.07.2008

  • Изучение физических и химических свойств минералов сфалерита и кварца. Определение твердости по Моопсу; спайность, цвет, магнитность кристаллов; характеристика излома, цвет черты. Диагностика в полевых условиях на растворимость в воде; реакция с HCl.

    лабораторная работа [317,7 K], добавлен 09.10.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.