Сравнительная минералогическая характеристика гранатов месторождений Сюреньата и Ингичке
История геологической изученности и геологическое строение месторождений Суреньата и Ингичке. Типоморфные и минералого-геохимические особенности гранатов месторождений Сюреньата и Ингичке. Ювелирные качества гранатов месторождений Сюреньата и Ингичке.
Рубрика | Геология, гидрология и геодезия |
Вид | диссертация |
Язык | русский |
Дата добавления | 13.06.2015 |
Размер файла | 1,7 M |
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.
Минеральные ассоциации месторождения Ингичке.
Рис. 3.2.6 (а)
Рис. 3.2.6 (б)
Рис.3.2.6 Андрадит в срастании с пироксеном (в параллельных и скрещенных никелях). Месторождение Ингичке. Увеличение 18 раз.
Минеральные ассоциации месторождения Ингичке.
Рис. 3.2.7 (а)
Рис. 3.2.7 (б)
Рис.3.2.7 Моноклинный пироксен с хлоритом (в параллельных и скрещенных никелях). Месторождение Ингичке. Увеличение 18 раз.
Минеральные ассоциации месторождения Ингичке.
Рис. 3.2.8 (а)
Рис. 3.2.8 (б)
Рис. 3.2.8 Гранат-пироксеновая ассоциация в скарнах (в параллельных и скрещенных никелях). Месторождение Ингичке. Увеличение 18 раз
3.3 Минералого-геохимические особенности гранатов месторождений Сюреньата и Ингичке
С целью изучения минералого-геохимических особенностей гранатов часть материала образцов была передана в химическую лабораторию ГП «НИИМР» для выполнения силикатного и спектрального полуколичественного анализов. Результаты анализов приведены в таблице 3.3.1 и 3.3.2.
Результаты силикатного анализа позволили подтвердить данные микроскопических исследований о принадлежности гранатов месторождения Сюреньата к гроссуляровой разности, а гранатов месторождения Ингичке Ї к андрадитовой разности. Также, по результатам силикатного анализа, в гроссулярах месторождения Сюреньата выявлено повышенное по сравнению с теоретическим содержание двух- и трехвалентного железа и марганца.
Результаты спектрального анализа подтвердили повышенные содержания двух- и трехвалентного железа и марганца в гроссулярах месторождения Сюреньата, а также выявили аномальные содержания вольфрама, молибдена, кобальта и никеля в андрадитах месторождения Ингичке, что позволяет судить о геохимической специализации этих месторождений.
Месторождению Сюреньата присуща Fe-Mn геохимическая специализация, а месторождению Ингичке Ї W-Mo-Co-Ni геохимическая специализация, что отражается на химическом составе в том числе и гранатов этих месторождений. Таким образом, в химическом составе гранатов рассмотренных месторождений содержатся типоморфные примеси, отражающие их рудноформационный тип.
Подобный набор геохимических признаков может служить надежным критерием при проведении поисковых работ и построении геолого-геохимических моделей на вновь исследуемых площадях или при поисках во фланговых частях уже известных месторождений.
Таблица 3.3.1
Результаты силикатного анализа (содержания элементов в %) гранатов месторождения Сюреньата
№ п/п |
№ образца |
SiO2 |
Fe2O3 |
FeO |
TiO2 |
MnO |
Al2O3 |
CaO |
MgO |
Na2O |
K2O |
P2O5 |
S общ |
ППП |
Сумма |
CO2 |
SO3 |
H2O |
|
1 |
СА-1 |
36,0 |
8,0 |
4,8 |
0 |
5,2 |
11,5 |
28,2 |
0 |
0,1 |
0,34 |
0,04 |
0,05 |
7 |
101,27 |
5,5 |
0,075 |
0,2 |
|
2 |
СА-2 |
38,0 |
9,0 |
5,1 |
0 |
5,2 |
11,5 |
32,6 |
0 |
0,1 |
0,34 |
0,04 |
0,05 |
7 |
100,13 |
5,5 |
0,075 |
0,2 |
|
3 |
СА-3 |
42,0 |
7,0 |
3,7 |
0 |
5,2 |
11,5 |
28,7 |
0 |
0,1 |
0,34 |
0,04 |
0,05 |
7 |
101,23 |
5,5 |
0,075 |
0,2 |
|
4 |
СА-4 |
26,0 |
8,0 |
4,2 |
0 |
5,2 |
11,5 |
35,2 |
0 |
0,1 |
0,34 |
0,04 |
0,05 |
7 |
102,63 |
5,5 |
0,075 |
0,2 |
|
5 |
СА-5 |
37,0 |
6,0 |
4,6 |
0 |
5,2 |
11,5 |
32,2 |
0 |
0,1 |
0,34 |
0,04 |
0,05 |
7 |
101,27 |
5,5 |
0,075 |
0,2 |
|
6 |
СА-6 |
34,0 |
6,0 |
4,8 |
0 |
5,2 |
11,5 |
29,1 |
0 |
0,1 |
0,34 |
0,04 |
0,05 |
7 |
100,10 |
5,5 |
0,075 |
0,2 |
|
7 |
СА-7 |
41,0 |
5,0 |
4,8 |
0 |
5,2 |
11,5 |
24,5 |
0 |
0,1 |
0,34 |
0,04 |
0,05 |
7 |
102,00 |
5,5 |
0,075 |
0,2 |
|
8 |
СА-8 |
46,0 |
9,0 |
5,7 |
0 |
5,2 |
11,5 |
25,2 |
0 |
0,1 |
0,34 |
0,04 |
0,05 |
7 |
102,53 |
5,5 |
0,075 |
0,2 |
|
9 |
СА-9 |
33,0 |
7,0 |
2,7 |
0 |
5,2 |
11,5 |
32,6 |
0 |
0,1 |
0,34 |
0,04 |
0,05 |
7 |
101,03 |
5,5 |
0,075 |
0,2 |
|
10 |
СА-10 |
36,0 |
8,0 |
6,1 |
0 |
5,2 |
11,5 |
28,7 |
0 |
0,1 |
0,34 |
0,04 |
0,05 |
7 |
100,11 |
5,5 |
0,075 |
0,2 |
|
11 |
СА-11 |
29,0 |
8,0 |
2,3 |
0 |
5,2 |
11,5 |
35,5 |
0 |
0,1 |
0,34 |
0,04 |
0,05 |
7 |
101,12 |
5,5 |
0,075 |
0,2 |
|
12 |
СА-12 |
32,0 |
6,0 |
3,8 |
0 |
5,2 |
11,5 |
32,4 |
0 |
0,1 |
0,34 |
0,04 |
0,05 |
7 |
100,15 |
5,5 |
0,075 |
0,2 |
|
13 |
СА-13 |
28,0 |
5,0 |
2,6 |
0 |
5,2 |
11,5 |
29,6 |
0 |
0,1 |
0,34 |
0,04 |
0,05 |
7 |
102,14 |
5,5 |
0,075 |
0,2 |
|
14 |
СА-14 |
36,0 |
7,0 |
4,7 |
0 |
5,2 |
11,5 |
24,5 |
0 |
0,1 |
0,34 |
0,04 |
0,05 |
7 |
101,16 |
5,5 |
0,075 |
0,2 |
|
15 |
СА-15 |
36,0 |
7,0 |
4,2 |
0 |
5,2 |
11,5 |
28,5 |
0 |
0,1 |
0,34 |
0,04 |
0,05 |
7 |
101,27 |
5,5 |
0,075 |
0,2 |
Таблица 3.3.2
Результаты силикатного анализа (содержания элементов в %) гранатов месторождения Ингичке
№ п/п |
№ образца |
SiO2 |
Fe2O3 |
FeO |
TiO2 |
MnO |
Al2O3 |
CaO |
MgO |
Na2O |
K2O |
P2O5 |
S общ |
ППП |
Сумма |
CO2 |
SO3 |
H2O |
|
1 |
ИН-1 |
37,6 |
26,61 |
0,43 |
0,32 |
0,22 |
1,20 |
30,8 |
1,6 |
0 |
0,02 |
0,07 |
0,07 |
1,92 |
100,54 |
0,88 |
0,096 |
0,24 |
|
2 |
ИН-2 |
36,2 |
25,78 |
0,45 |
0,38 |
0,26 |
1,71 |
32,6 |
1,6 |
0 |
0,01 |
0,04 |
0,06 |
1,62 |
100,68 |
0,87 |
0,096 |
0,24 |
|
3 |
ИН-3 |
36,2 |
26,61 |
0,48 |
0,24 |
0,26 |
1,26 |
30,2 |
1,6 |
0 |
0,02 |
0,05 |
0,02 |
1,20 |
100,26 |
0,88 |
0,096 |
0,24 |
|
4 |
ИН-4 |
37,8 |
26,65 |
0,44 |
0,54 |
0,23 |
1,50 |
28,5 |
1,6 |
0 |
0,03 |
0,09 |
0,04 |
1,32 |
101,27 |
0,68 |
0,096 |
0,24 |
|
5 |
ИН-5 |
36,4 |
25,62 |
0,43 |
0,34 |
0,23 |
1,23 |
31,4 |
1,6 |
0 |
0,02 |
0,03 |
0,07 |
1,62 |
101,14 |
0,68 |
0,096 |
0,24 |
|
6 |
ИН-6 |
36,5 |
27,12 |
0,44 |
0,78 |
0,22 |
1,20 |
31,8 |
1,6 |
0 |
0,04 |
0,03 |
0,08 |
1,92 |
100,20 |
0,78 |
0,096 |
0,24 |
|
7 |
ИН-7 |
38,1 |
28,11 |
0,46 |
0,13 |
0,22 |
1,20 |
32,0 |
1,6 |
0 |
0,07 |
0,02 |
0,07 |
1,85 |
105,75 |
0,72 |
0,096 |
0,24 |
|
8 |
ИН-8 |
36,7 |
27,60 |
0,51 |
0,24 |
0,21 |
1,24 |
32,4 |
1,6 |
0 |
0,01 |
0,01 |
0,06 |
1,96 |
101,25 |
0,83 |
0,096 |
0,24 |
|
9 |
ИН-9 |
36,6 |
26,60 |
0,53 |
0,28 |
0,20 |
1,62 |
31,8 |
1,6 |
0 |
0,03 |
0,05 |
0,02 |
1,92 |
100,24 |
0,78 |
0,096 |
0,24 |
|
10 |
ИН-10 |
37,6 |
25,32 |
0,43 |
0,65 |
0,27 |
1,20 |
34,6 |
1,6 |
0 |
0,04 |
0,06 |
0,07 |
1,92 |
102,14 |
0,88 |
0,096 |
0,24 |
|
11 |
ИН-11 |
36,4 |
26,13 |
0,44 |
0,42 |
0,24 |
1,32 |
29,8 |
1,6 |
0 |
0,03 |
0,02 |
0,03 |
1,71 |
102,54 |
0,92 |
0,096 |
0,24 |
|
12 |
ИН-12 |
37,2 |
26,44 |
0,45 |
0,29 |
0,25 |
1,20 |
32,8 |
1,6 |
0 |
0,07 |
0,04 |
0,02 |
1,26 |
100,24 |
0,88 |
0,096 |
0,24 |
|
13 |
ИН-13 |
37,1 |
28,64 |
0,43 |
0,24 |
0,21 |
1,20 |
30,8 |
1,6 |
0 |
0,02 |
0,07 |
0,04 |
1,50 |
101,34 |
0,86 |
0,096 |
0,24 |
|
14 |
ИН-14 |
37,6 |
26,52 |
0,42 |
0,27 |
0,20 |
1,27 |
33,1 |
1,6 |
0 |
0,02 |
0,08 |
0,07 |
1,23 |
101,23 |
0,82 |
0,096 |
0,24 |
|
15 |
ИН-15 |
37,8 |
27,31 |
0,43 |
0,32 |
0,22 |
1,24 |
32,6 |
1,6 |
0 |
0,03 |
0,07 |
0,07 |
1,92 |
102,01 |
0,82 |
0,096 |
0,24 |
Таблица 3.3.3
Результаты спектрального полуколичественного анализа методом просыпки гранатов месторождения Сюреньата (содержания элементов в 10-3%)
N п/п |
№ образца |
Ba |
Be |
V |
Bi |
W |
Ga |
Ge |
Cd |
Co |
Mn |
Cu |
Mo |
As |
Ni |
Sn |
Pb |
Ag |
Sb |
Ti |
Cr |
Zn |
Fe |
Nb |
Ta |
Li |
|
1 |
СА -1 |
<2 |
<1 |
<1 |
<0,2 |
<1 |
<1 |
1 |
<0,1 |
<0,1 |
200 |
<1 |
2 |
20 |
<1 |
<1 |
<1 |
0.2 |
3 |
>50 |
<1 |
<6 |
>1100 |
<10 |
<10 |
<6 |
|
2 |
СА- 2 |
<2 |
<1 |
<1 |
<0,2 |
<1 |
<1 |
1 |
<0,1 |
<0,1 |
150 |
<1 |
2 |
20 |
<1 |
<1 |
<1 |
0.2 |
5 |
>50 |
<1 |
<6 |
>1100 |
<10 |
<10 |
<6 |
|
3 |
СА- 3 |
<2 |
<1 |
<1 |
<0,2 |
<1 |
<1 |
1 |
<0,1 |
<0,1 |
150 |
<1 |
2 |
20 |
<1 |
<1 |
<1 |
0.2 |
7 |
>50 |
<1 |
<6 |
>1100 |
<10 |
<10 |
<6 |
|
4 |
СА- 4 |
<2 |
<1 |
<1 |
<0,2 |
<1 |
<1 |
1 |
<0,1 |
<0,1 |
230 |
<1 |
2 |
20 |
<1 |
<1 |
<1 |
0.2 |
2 |
>50 |
<1 |
<6 |
>1100 |
<10 |
<10 |
<6 |
|
5 |
СА- 5 |
<2 |
<1 |
<1 |
<0,2 |
<1 |
<1 |
1 |
<0,1 |
<0,1 |
250 |
<1 |
2 |
20 |
<1 |
<1 |
<1 |
0.2 |
3 |
>50 |
<1 |
<6 |
>1100 |
<10 |
<10 |
<6 |
|
6 |
СА- 6 |
<2 |
<1 |
<1 |
<0,2 |
<1 |
<1 |
1 |
<0,1 |
<0,1 |
300 |
<1 |
2 |
20 |
<1 |
<1 |
<1 |
0.2 |
5 |
>50 |
<1 |
<6 |
>1100 |
<10 |
<10 |
<6 |
|
7 |
СА- 7 |
<2 |
<1 |
<1 |
<0,2 |
<1 |
<1 |
1 |
<0,1 |
<0,1 |
200 |
<1 |
2 |
20 |
<1 |
<1 |
<1 |
0.2 |
6 |
>50 |
<1 |
<6 |
>1100 |
<10 |
<10 |
<6 |
|
8 |
СА- 8 |
<2 |
<1 |
<1 |
<0,2 |
<1 |
<1 |
1 |
<0,1 |
<0,1 |
100 |
<1 |
2 |
20 |
<1 |
<1 |
<1 |
0.2 |
1 |
>50 |
<1 |
<6 |
>1100 |
<10 |
<10 |
<6 |
|
9 |
СА- 9 |
<2 |
<1 |
<1 |
<0,2 |
<1 |
<1 |
1 |
<0,1 |
<0,1 |
50 |
<1 |
2 |
20 |
<1 |
<1 |
<1 |
0.2 |
1 |
>50 |
<1 |
<6 |
>1100 |
<10 |
<10 |
<6 |
|
10 |
СА- 10 |
<2 |
<1 |
<1 |
<0,2 |
<1 |
<1 |
1 |
<0,1 |
<0,1 |
70 |
<1 |
2 |
20 |
<1 |
<1 |
<1 |
0.2 |
2 |
>50 |
<1 |
<6 |
>1100 |
<10 |
<10 |
<6 |
|
11 |
СА- 11 |
<2 |
<1 |
<1 |
<0,2 |
<1 |
<1 |
1 |
<0,1 |
<0,1 |
100 |
<1 |
2 |
20 |
<1 |
<1 |
<1 |
0.2 |
8 |
>50 |
<1 |
<6 |
>1100 |
<10 |
<10 |
<6 |
|
12 |
СА -12 |
<2 |
<1 |
<1 |
<0,2 |
<1 |
<1 |
1 |
<0,1 |
<0,1 |
200 |
<1 |
2 |
20 |
<1 |
<1 |
<1 |
0.2 |
5 |
>50 |
<1 |
<6 |
>1100 |
<10 |
<10 |
<6 |
|
13 |
СА- 13 |
<2 |
<1 |
<1 |
<0,2 |
<1 |
<1 |
1 |
<0,1 |
<0,1 |
200 |
<1 |
2 |
20 |
<1 |
<1 |
<1 |
0.2 |
2 |
>50 |
<1 |
<6 |
>1100 |
<10 |
<10 |
<6 |
|
14 |
СА- 14 |
<2 |
<1 |
<1 |
<0,2 |
<1 |
<1 |
1 |
<0,1 |
<0,1 |
100 |
<1 |
2 |
20 |
<1 |
<1 |
<1 |
0.2 |
3 |
>50 |
<1 |
<6 |
>1100 |
<10 |
<10 |
<6 |
|
15 |
СА- 15 |
<2 |
<1 |
<1 |
<0,2 |
<1 |
<1 |
1 |
<0,1 |
<0,1 |
500 |
<1 |
2 |
20 |
<1 |
<1 |
<1 |
0.2 |
1 |
>50 |
<1 |
<6 |
>1100 |
<10 |
<10 |
<6 |
Таблица 3.3.4
Результаты спектрального полуколичественного анализа методом просыпки гранатов месторождения Ингичке (содержания элементов в 10-3%)
N п/п |
№ образца |
Ba |
Be |
V |
Bi |
W |
Ga |
Ge |
Cd |
Co |
Mn |
Cu |
Mo |
As |
Ni |
Sn |
Pb |
Ag |
Sb |
Ti |
Cr |
Zn |
Fe |
Nb |
Ta |
Li |
|
1 |
ИН-1 |
10 |
<1 |
15 |
>50 |
30 |
10 |
10 |
<0,1 |
<0,8 |
20 |
15 |
1.5 |
<10 |
<10 |
20 |
<1 |
0.7 |
<2 |
7 |
<1 |
<6 |
<0,03 |
<10 |
<10 |
<6 |
|
2 |
ИН-2 |
10 |
<1 |
15 |
>50 |
25 |
10 |
10 |
<0,1 |
<0,7 |
30 |
15 |
1.5 |
<10 |
<15 |
20 |
<1 |
0.7 |
<2 |
8 |
<1 |
<6 |
<0,03 |
<10 |
<10 |
<6 |
|
3 |
ИН-3 |
10 |
<1 |
15 |
>50 |
35 |
10 |
10 |
<0,1 |
<1 |
25 |
15 |
1.5 |
<10 |
<8 |
20 |
<1 |
0.7 |
<2 |
9 |
<1 |
<6 |
<0,03 |
<10 |
<10 |
<6 |
|
4 |
ИН-4 |
10 |
<1 |
15 |
>50 |
40 |
10 |
10 |
<0,1 |
<1,5 |
15 |
15 |
1.5 |
<10 |
<10 |
20 |
<1 |
0.7 |
<2 |
6 |
<1 |
<6 |
<0,03 |
<10 |
<10 |
<6 |
|
5 |
ИН-5 |
10 |
<1 |
15 |
>50 |
25 |
10 |
10 |
<0,1 |
<0,9 |
10 |
15 |
1.5 |
<10 |
<15 |
20 |
<1 |
0.7 |
<2 |
4 |
<1 |
<6 |
<0,03 |
<10 |
<10 |
<6 |
|
6 |
ИН-6 |
10 |
<1 |
15 |
>50 |
20 |
10 |
10 |
<0,1 |
<0,6 |
25 |
15 |
1.5 |
<10 |
<10 |
20 |
<1 |
0.7 |
<2 |
5 |
<1 |
<6 |
<0,03 |
<10 |
<10 |
<6 |
|
7 |
ИН-7 |
10 |
<1 |
15 |
>50 |
35 |
10 |
10 |
<0,1 |
<0,4 |
30 |
15 |
1.5 |
<10 |
<12 |
20 |
<1 |
0.7 |
<2 |
8 |
<1 |
<6 |
<0,03 |
<10 |
<10 |
<6 |
|
8 |
ИН-8 |
10 |
<1 |
15 |
>50 |
30 |
10 |
10 |
<0,1 |
<0,1 |
20 |
15 |
1.5 |
<10 |
<17 |
20 |
<1 |
0.7 |
<2 |
7 |
<1 |
<6 |
<0,03 |
<10 |
<10 |
<6 |
|
9 |
ИН-9 |
10 |
<1 |
15 |
>50 |
20 |
10 |
10 |
<0,1 |
<0,1 |
10 |
15 |
1.5 |
<10 |
<10 |
20 |
<1 |
0.7 |
<2 |
5 |
<1 |
<6 |
<0,03 |
<10 |
<10 |
<6 |
|
10 |
ИН-10 |
10 |
<1 |
15 |
>50 |
20 |
10 |
10 |
<0,1 |
<1 |
10 |
15 |
1.5 |
<10 |
<15 |
20 |
<1 |
0.7 |
<2 |
6 |
<1 |
<6 |
<0,03 |
<10 |
<10 |
<6 |
|
11 |
ИН-11 |
10 |
<1 |
15 |
>50 |
25 |
10 |
10 |
<0,1 |
<1,5 |
20 |
15 |
1.5 |
<10 |
<14 |
20 |
<1 |
0.7 |
<2 |
2 |
<1 |
<6 |
<0,03 |
<10 |
<10 |
<6 |
|
12 |
ИН-12 |
10 |
<1 |
15 |
>50 |
45 |
10 |
10 |
<0,1 |
<0,6 |
30 |
15 |
1.5 |
<10 |
<10 |
20 |
<1 |
0.7 |
<2 |
8 |
<1 |
<6 |
<0,03 |
<10 |
<10 |
<6 |
|
13 |
ИН-13 |
10 |
<1 |
15 |
>50 |
40 |
10 |
10 |
<0,1 |
<0,1 |
15 |
15 |
1.5 |
<10 |
<15 |
20 |
<1 |
0.7 |
<2 |
5 |
<1 |
<6 |
<0,03 |
<10 |
<10 |
<6 |
|
14 |
ИН-14 |
10 |
<1 |
15 |
>50 |
40 |
10 |
10 |
<0,1 |
<0,3 |
25 |
15 |
1.5 |
<10 |
<15 |
20 |
<1 |
0.7 |
<2 |
2 |
<1 |
<6 |
<0,03 |
<10 |
<10 |
<6 |
|
15 |
ИН-15 |
10 |
<1 |
15 |
>50 |
20 |
10 |
10 |
<0,1 |
<0,2 |
20 |
15 |
1.5 |
<10 |
<15 |
20 |
<1 |
0.7 |
<2 |
6 |
<1 |
<6 |
<0,03 |
<10 |
<10 |
<6 |
4. Оценка ювелирных качеств гранатов месторождений Сюреньата и Ингичке
4.1 Исторический очерк
Гранаты Ї распространенные и популярные ювелирные камни [2, 7, 8, 9]. Огненно-красный пироп, глубокий красный и красно-фиолетовый альмандин, зеленый демантоид, изумрудно-зеленый уваровит, коричнево-красный гессонит и другие издавна сверкали во многих украшениях. Персы считали эти камни королевскими: на поверхности граната вырезали профиль властелина. Название «гранат» может происходить от латинского «granatus», которое означает «имеющий много семян и, возможно, минерал получил свое название из-за сходства цвета с окраской мякоти семян граната». Плиний Старший называл его карбункулом Ї от латинского «карбо -- уголь, уголек». В 1546 г. Знаменитый Агрикола писал: «Молодые минералоги называют темный карбункул гранатом». Персидский поэт Хафиз писал об этом камне: «Как солнечный луч воспламеняет гранат в моем сердце, так в сердце разжигается моя любовь к тебе» (Гладышева, 2000). Средневековый ученый епископ из Ренна Марбод Реннский (XI в.) в своем трактате о драгоценных камнях так поэтично описывает этот минерал: «Камни блестящие все превосходят собою карбункул. Он, словно уголь горячий, лучи во все стороны мечет. Кажется, в том и причина, что так этот камень зовется. Этого камня сияние и тьма погасить не сумеют» (Раймонд Дж.Л.Уолтерс, 1999).
Гранат известен в Узбекистане, в Султанувайсе (представлен альмандином отчасти ювелирного качества), в Чаткальском, Кураминском, Нуратинском хребтах в скарновых проявлениях (гроссуляр и андрадит).
Наиболее характерным гранатом является пироп (рис.4.1.1). От греческого слова «пирос» (огонь), или «огненное око» происходит название благородного богемского (чешского) граната, «пиропа горячего красного цвета».
Двух- и трехвалентное железо и трехвалентный хром обусловливают тот или иной оттенок окраски минерала. Иногда наблюдаются пиропы с александритовым эффектом, имеющие зеленый, сиреневый, голубой цвет при дневном освещении и лиловый, малиновый, фиолетовый Ї при искусственном (кимберлитовые трубки Якутии). А пиропы из кимберлитов Лесото (Юго-Восточная Африка) обнаруживают сине-пурпурный александритовый эффект.
Древнейшее место добычи пиропа Ї Чехия. Разработка месторождений в Чехии начата еще в средние века и особенно интенсивно велась в середине XIX в. Большинство гранатовых ювелирных изделий, изготовленных в ХVIII-ХIХ вв., содержит именно чешский гранат. Для него характерен густой красный цвет, кровавый отблеск.
Значение чешских гранатов несколько уменьшилось после того, как стали добывать пиропы ярко-красного цвета из южноафриканских алмазоносных кимберлитовых трубок. Эти камни, хлынувшие алым потоком, были приняты за рубины. Ошибка разъяснилась скоро, но вновь вспыхнувший капский рубин сильно потеснил на мировом рынке богемские гранаты. Вслед за капским рубином появились колорадский, аризонский и т. д., хотя в действительности это пиропы.
Но проходит время, меняется мода, и в последние годы интерес к чешскому гранату снова круто идет вверх. На родине пиропов в Северной Чехии, маленьком городе Трешебнице, в специальном музее богемских гранатов, находится самый большой в мире пироп, величиной с голубиное яйцо. Принадлежал он монарху Австро-Венгрии Рудольфу II. Там же хранятся и другие чешские гранатовые реликвии (серьги, кольцо, браслеты, ожерелья, пряж_е) - прощальный подарок великого немецкого поэта Гёте шестнадцатилетней Ульрике фон Левецов, предмету его последней любви и адресату чудесного стихотворения «Мариенбахская элегия». В Зеленом своде - сокровищнице Дрезденского Цвингера хранится орден «Золотого руна», где золотая модель бараньей шкурки с лапками и головкой закреплена на роскошной подвеске из трех крупных овальных пиропов, окруженных бриллиантами (Здорик, 2000). Носили такой орден лишь особы королевской крови (рис.4.1.2). Так же в Дрезденском музее хранятся уникальные пиропы из россыпей Среднечешских гор - один массой 633,4 г, а другой - размером с голубиное яйцо. Среди исторических пиропов, подобных пиропам в ордене «Золотого руна», известен гранат - пироп Кайзера Рудольфа II стоимостью в 45000 талеров (около 7000 фунтов стерлингов) и красный пироп величиной с круп_ен яйцо, принадлежавший Императорскому казначейству в Вене. Любопытно, что гранаты, найденные в скифских захоронениях (IV в. До н. э.-VI в. Н. э.) (рис.4.1.3), по многим признакам соответствуют чешским пиропам, хотя последние известны только с XIII в. (Смит, 1980).
Исключительно интересное месторождение пиропа имеется в Монголии. Монгольские пиропы гуще окрашены, чем чешские; в крупных зернах они почти не просвечивают, но и в них отчетливо виден эффектный кроваво-красный отблеск.
Родолит -- розовато-красный гранат, найденный в округе Meкон (шт. Северная Каролина, США), название которого в переводе с греческого означает «розовый камень». Б. Андерсон (Anderson, 1959) предложил эту разновидность граната называть пирандитом. Ранее родолит считали разновидностью альмандина, однако установлено, что он содержит две молекулы пиропа и одну альмандина, т. е. может рассматриваться как железистая разновидность пиропа.
Чистые родолиты ярки и имеют очень красивую окраску: от бледной красновато-розовой до темной с пурпурным оттенком. В природе родолит встречается в виде хорошо ограненных кристаллов размером до 2 см. Самый крупный ювелирный камень из Северной Каролины весил 43,3 карата, а в ограненном виде -- около 14 карат (Heinrich, 1950). Показатель преломления родолита 1,76. Твердость 7,0, удельный вес колеблется от 3,83 до 3,93.
Месторождения родолита известны только в США, где он встречается в виде вкрапленников в гиперстеновых гнейсах, имея, вероятно, метаморфический генезис. На этих месторождениях ювелирный родолит добывали попутно с абразивными гранатами.
Красно-фиолетовый прозрачный гранат альмандин в ювелирных изделиях встречается очень редко и ценится очень дорого, намного дороже пиропа (рис.4.1.4) Этот камень имеет и другое название Ї карбункул. Согласно некоторым древним источникам, большой карбункул был установлен на пьедестале в центре Ноева ковчега. Легенда гласит, что камень источал очень яркий свет, и корабль был освещен днем и ночью. Испанские астрологи заносили гранат в свои таблицы как камень солнца, а Коран учит своих приверженцев, что карбункул освещает четвертое небо. На мировой рынок альмандины поступают из Шри-Ланки, Бразилии, Мадагаскара. Его название связывают с несколько искаженным названием местности Альбанда в Малой Азии, где в давние времена обрабатывались ювелирные камни. Плиний-старший называет альмандин «альмандской венисой» и так писал об этом камне: «Первое место среди этих камней занимает карбункул, называемый так потому, что он напоминает огонь, хотя в действительности он не поддается воздействию огня…». Известны и другие названия альмандина: восточный гранат, благородный гранат и другие. В ювелирных изделиях используются альмандины, обработанные различным образом - гранями, кабошоном, шлифованные; очень распространена древняя форма огранки драгоценных камней Ї в виде блюдечка, что увеличивает прозрачность камня. Самыми лучшими гранатами в мире считаются альмандины из Шри-Ланки. «Большой наряд» из Алмазного фонда России украшен также и гранатами-альмандинами. На рынке камня он имеет и другое привлекательное название - «цейлонский рубин».
Наиболее крупные из известных обработанных альмандинов представлены кабошоном массой 175 каратов, изготовленным из камня, добытого в США, и пурпурно-красным, ограненным до 74,27 каратов, камнем из Танзании (Смит, 1980).
Спессартин Ї его название происходит от местности Шпессарт в Баварии. Это марганцево-алюминиевый гранат медово-желтого и желто-оранжевого цвета. Лучшим образцам ювелирного спессартина присущ темно-оранжевый оттенок. Окраска камня определяется присутствием трехвалентного железа в восьмерной координации (Грум-Гржимайло, 1958). Размеры кристаллов, как правило, малы и ограненные камни весом более 5 карат считаются уникальными. Удельный вес спессартина 4,1--4,2, показатель преломления 1,80.
В природе распространены главным образом не чистые спессартины, а минералы ряда альмандин -- спессартин. Благодаря примеси альмандина нежный оранжевый цвет камня становится более сочным. Эту переходную разновидность Б. Андерсон (Anderson, 1959) назвал эспессандитом. Наиболее красивые камни известны в натриево-литиевых пегматитовых жилах в округе Рамона (шт. Калифорния, США) и на Мадагаскаре. На этих месторождениях спессартин добывается попутно с турмалином и другими драгоценными камнями. Хорошие спессартины находили в пегматитах Швеции и Мексики, а также в пустотах среди гранитов в шт. Невада (США). В Италии он известен в турмалиновых жилах на о. Эльба, в СССР встречается на Урале, в Забайкалье и других местах.
Уваровит Ї один из красивейших гранатов, встречается очень редко (рис.4.1.5). Назван так в честь одного из президентов Российской академии наук - графа С.С. Уварова. Имеет изумрудно-зеленый цвет. Несмотря на то, что уваровит обычно встречается в виде мелких кристаллов (2-3 мм), он очень красив, и при малейшем повороте от него почти нельзя оторвать глаз. Впервые уваровит был обнаружен на Урале. Местонахождение и цвет уваровита обусловили еще одно его название Ї уральский изумруд. В настоящее время уваровит найден в США (штат Орегон), Канаде, Финляндии, Норвегии, ЮАР.
Гроссуляр назван так по ассоциации с цветом крыжовника (ботаническое название -- гроссулярия) именуется бледно-зеленая разновидность граната, найденная К. Лаксманом в 1790 г. В Сибири. Это кальциево-алюминиевый гранат, в котором обычно присутствуют андрадитовый компонент.
Кристаллы гроссуляра имеют форму ромбододекаэдра и тетрагонтриоктаэдра, величина их различна. Зеленый цвет камня обусловлен присутствием иона трехвалентного железа в шестерной координации, изоморфно замещающего алюминий. При содержа_ен железа менее 2% камень почти бесцветен, однако даже небольшая примесь хрома вызывает ярко-зеленую окраску. Б. Андерсон (Anderson, 1966) описывает гроссуляр из Пакистана, так называемый «пакистанский изумруд», который имеет светло-зеленую окраску и по блеску похож на демантоид. По физическим свойствам этот камень близок к гессониту, имея показатель преломления 1,738 и удельный вес 3,63.
Гроссуляр -- типичный минерал известковых скарнов, а также продуктов гидротермального изменения серпентинитов и габбро. Его месторождения известны в СССР, Индии, Пакистане и других странах.
Гессонит Ї это железистая разновидность гроссуляра, обладающая прекрасным медово-оранжевым цветом. Природа окраски не выяснена. Минерал по внешнему виду сходен с гиацинтом (цирконом), отличаясь от него меньшей твердостью, что и явилось причиной его названия (по-гречески -- более слабый, худший). Показатель преломления гессонита 1,742--1,748, твердость 7, удельный вес 3,50--3,75. Эта разновидность граната содержит от 30 до 50% андрадитовой молекулы и встречается только в известковых скарнах.
Говоря о ювелирных гранатах, следует упомянуть и о гидрогроссуляре, содержащем гидроксил. Широкую известность получил гидрогроссуляр из США и Южной Африки, названный аризонским и трансваальским жадом из-за сходства с ювелирно-поделочным жадеитом.
Гидрогроссуляр -- массивный или мелкозернистый полупрозрачный камень зеленого, бледно-розового и серого цвета с рассеянными зернами хромита. Как ювелирный материал ценятся только зеленые и розовые разновидности, зеленая окраска обусловлена наличием хрома, а розовая -- марганца. Показатель преломления гидрогроссуляр а из Южной Африки 1,72--1,73, твердость 7,5, удельный вес колеблется от 3,45 до 3,56. В рентгеновых лучах эта гранатовая порода обладает хорошо выраженной желто-зеленой люминесценцией.
В США гидрогроссуляр добывают из россыпей, в Южной Африке его коренные месторождения связаны с горизонтами габбро Бушвельдского массива.
Демантоид Ї разновидность андрадита, самый ценный ювелирный камень группы гранатов. Найден он впервые на Урале в 1869 году. До революции демантоид добывался в большом количестве. В последнее время новых кристаллов демантоида почти не находят. Окраска демантоида зеленая с желтоватым, фисташковым и изумрудным оттенками. Блеск алмазный. Форма огранки демантоида - бриллиантовая, позволяющая лучше выловить его «игру», реже ступенчатая. Камень этот используется для изготовления подвесок и ожерелий, так как для колец у него низкая твердость. Цены на уральские демантоиды достигают 1500-2000 $ за карат, в то время как цены на такие же итальянские камни значительно ниже.
Чтобы закончить описание минералов группы гранатов, надо упомянуть об искусственно получаемых (синтетических) гранатах. С помощью добавки самых различных редких элементов бесцветные синтетические гранаты окрашиваются в светло-фиолетовый, светло-зеленый и другие цвета. Особенно красив розовый гранат. Ювелиры охотно используют его для вставок в кольца, броши и серьги.
Гранату приписывали магические свойства, его носили в качестве амулета, предохраняющего от несчастных случаев во время путешествия, им лечили лихорадку и желтуху (гепатит). С древности гранатам приписывали возбуждающие свойства, способность исцелять при ранениях и болезнях, охлаждать гнев; считалось, что они делают владельца веселым и приятным, оберегают его от страшных снов, сглаза и колдовства. В европейском понимании гранат является символом верности, постоянства, преданности и силы. В Междуречье гранаты использовали в украшении предметов культа, на Востоке и в Древнем Риме он был очень популярен как талис_ено (Белов, 2000; Володин, 2003).
Множество легенд породили мистические свойства граната. Считается, что камень способен наделять своего владельца властью над людьми. Многие девушки носят украшения из граната, поскольку есть примета, что драгоценный камень притягивает счастливую любовь. В средневековой Европе гранат носили преимущественно мужчины, считая гранат надежным амулетом от ранений.
Гранат умеет вызывать сильные страсти у своего владельца. Если хозяин камня попал в сложную жизненную ситуацию, то гранат поможет спокойно и грамотно справиться со всеми проблемами. Гранат не рекомендуется носить вялым, эмоционально неустойчивым людям. Камень гранат способен их измотать и принести нервные заболевания.
Красные гранаты помогают женщинам стать более мудрыми, спокойными и рассудительными. Зеленые гранаты учат рациональному подходу к использованию средств и времени. При постоянном ношении гранат создает у владельца позитивное, приподнятое настроение. Отдыхать и расслабляться лучше, сняв гранат и не одевая несколько дней.
Гранат Ї талисман творческих личностей: скульпторов, художников, поэтов, музыкантов, модельеров, режиссеров, актеров.
Гранат наиболее всех знаков подходит Козерогу, который весьма трудоспособен и ответственен. Полезен талисман из граната огненным знакам, исключая Овна. Знак Овна отличается неустойчивостью в стремлениях, а камень требует постоянного эмоционального накала. Не стоит носить драгоценный камень Рыбам и Ракам. Скорпионам можно носить красный гранат. Воздушным знакам нужно носить зеленые камни.
При наличии таких качеств, как честность, доброта, у того, кто его носит, гранат зарядится и будет работать, как любовный талисман. Зеленый гранат -- помогает развить интуицию и предсказывать будущее. Этот камень будет служить только человеку страстному и чувственному. «Гранатовый» гранат, или пироп, -- дает власть над людьми, но только тому человеку, который обладает искренними человеческими чувствами, уверен в себе и является авторитетом. Гранат на руке такого человека будет светиться и помогать в минуты слабости.
Существует поверье, что гранат является камнем войны, и многие крестоносцы украшали красными гранатами пряжку пояса, рукоятку или щит. Даже сейчас солдаты стран Востока берут в бой красный гранат.
Принесенный в подарок гранат сообщает своему новому владельцу терпимость, способствует всеобщему признанию. Но тех, кто носит гранаты, предупреждают: если камень начал блекнуть, это признак надвигающейся опасности, существует поверье, согласно которому гранат, особенно зеленый демантоид, увеличивает успехи в делах.
О целительной силе граната известно многое. Гранат веселит сердце, придает оптимизм и бодрость духа. Беременным женщинам камень помогает облегчить роды. Гранат хороший лекарь для легких. Наиболее сильно для легочной системы гранат действует в оправе из серебра, носить следует на шее. Гранат, оправленный в золото, полезен при высокой температуре, головных болях. При этом рекомендуется носить в виде кольца на среднем пальце правой руки.
Ювелирные разновидности гранатов и изделия из них.
Рис. 4.1.1 Ограненный пироп. Интернет
Рис. 4.1.2 Орден Золотого Руна. Золото, гранаты (пиропы). Сокровищница «Зеленые своды», Дрезден
Ювелирные разновидности гранатов и изделия из них.
Рис. 4.1.3 Колт (высокая подвеска) гуннской эпохи. Золото, гранаты (пиропы). Эрмитаж, Санкт-Петербург
Рис.4.1.4 Неограненные зерна альмандина. Интернет
Рис. 4.1.5 Ограненный уваровит. Интернет
4.2 Оценка ювелирных качеств гранатов месторождений Сюреньата и Ингичке
Как уже было сказано выше, гранаты месторождения Сюреньата представлены гроссуляром, а месторождения Ингичке Ї андрадитом.
Гроссуляры месторождения Сюреньата представлены агрегативными скоплениями и мелкозернистыми массами, реже встречаются изометричные зерна кристаллической формы Ї тетрагонтриоктаэдрические и простые. Размер отдельных зерен варьирует от 0,5 до 1,5 см в поперечнике. Цвет от светло-зеленого до болотно-зеленого, создается примесями железа и марганца, стойкий. Зерна непрозрачные. Сингония кубическо-гексаэдрическая, цвет черты Ї белый, блеск жирный, спайность отсутствует, излом неровный, раковистый, твердость 6,5-7,5.
Согласно классификации драгоценных камней Е.Я.Киевленко, в которой учтены их рыночная стоимость и применение в ювелирных изделиях и предметах художественно-камнерезного промысла (табл.4.2.1), эти гроссуляры относятся к группе ювелирно-поделочных камней второго порядка.
Строго говоря, гроссуляры месторождения Сюреньата исходя из своих физических свойств, не являются ювелирными, однако представляют интерес в качестве декоративно-поделочных камней, а также коллекционных образцов. Ограненные кристаллы гроссуляра, а также бусы из отшлифованных камней представлены на рисунках 4.2.1-4.2.3.
Андрадиты месторождения Ингичке встречаются в виде сплошных зернистых масс и изометричных кристаллов ромбо-додекаэдрической, тетрагонтриоктаэдрической формы. Размер отдельных кристаллов может достигать 1-1,3 см в поперечнике. Цвет от красновато-коричневого до темно-бордового и бурого, создается примесями железа. По окраске эти андрадиты могут быть отнесены к аллохроиту. Зерна непрозрачные. Сингония кубическо-гексаоктаэдрическая, цвет черты Ї белый, блеск стеклянный до жирного, спайность отсутствует, излом раковистый, твердость 6,5-7,5.
Согласно классификации драгоценных камней Е.Я.Киевленко, в которой учтены их рыночная стоимость и применение в ювелирных изделиях и предметах художественно-камнерезного промысла (табл.4.2.1), эти андрадиты также можно отнести к группе ювелирно-поделочных камней второго порядка.
По мнению автора, андрадиты месторождения Ингичке благодаря своей глубокой бордово-коричневой окр...
Подобные документы
Анализ состояния, геологическое строение и характеристика месторождений горючих полезных ископаемых Беларуси, их экономическое использование. Оценка особенностей месторождений, перспективы развития минерально-сырьевой базы энергетической промышленности.
курсовая работа [4,3 M], добавлен 20.05.2012Основные месторождения мрамора в России и их характеристики. Методика поисков. Поисковые предпосылки и признаки. Система разведки месторождений. Подготовленность разведанных месторождений для промышленного освоения. Опробования месторождений мрамора.
реферат [1,2 M], добавлен 17.02.2008Геологическое строение Сунгайской площади. Формирования марганца. Сущность методики полевых геофизических работ. Магниторазведка, электроразведочные и топогеодезические работы. Опробование месторождений и искусственных скоплений, минералогический анализ.
контрольная работа [29,0 K], добавлен 23.03.2015Анализ количественных и качественных характеристик месторождений золота западного региона Казахстана. Характеристика структурно-металлогенических зон. Ранжирование месторождений по их ценности, формирование экономических групп по их перспективности.
реферат [35,2 K], добавлен 11.10.2011Природные топливно-энергетические ресурсы. Экономическое значение разработки нефтегазовых месторождений в 1990-2000 гг. Научно-технический и кадровый потенциал энергетического сектора экономики. Характеристика основных месторождений нефти и газа.
реферат [75,5 K], добавлен 22.04.2011Приуроченность месторождений к структурным элементам земной коры. Промышленные типы месторождений. Технологические свойства руд месторождений золота. Методика разведки и плотности разведочных сетей. Подготовка месторождения для промышленного освоения.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 23.06.2011Описание россыпных месторождений золота, их геологическая схема, предпосылки и признаки оруденения. Анализ преимуществ и недостатков применения различных методов поиска месторождений. Принципы подсчёта запасов по результатам запроектированных работ.
курсовая работа [705,2 K], добавлен 14.12.2010Образец 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 13.11.2011История развития казахстанской золотодобывающей промышленности. Анализ зарубежного опыта разработки золоторудных месторождений на коммерческой основе на примере Австралии. Разработка месторождений золота в современной России, развитие старательного дела.
реферат [25,8 K], добавлен 11.10.2011Геохимические особенности золота, генетические типы его месторождений. Технологические сорта руд и природные типы золота, геолого-промышленные виды месторождений в России и Забайкалье. Области применения золота в промышленности, в ювелирном деле.
реферат [74,6 K], добавлен 30.04.2012Системы разработки пластовых месторождений. Бесцеликовая отработка угольных пластов. Способы использования рудных месторождений, основные стадии и системы. Интенсификация горных работ, безлюдная выемка. Охрана окружающей среды и безопасность добычи.
контрольная работа [54,9 K], добавлен 23.08.2013Физические особенности пород касситеритовых месторождений. Геологический обзор их залегания, особенности происхождения, географическое распространение, разновидности и ассоциации. Подбор методов электроразведки по физическим свойствам горных пород.
контрольная работа [107,8 K], добавлен 16.11.2012Анализ геолого-геохимической изученности Узбекистана, состояние золотого промысла. Разработка классификации золоторудных и золотосодержащих месторождений, основанной на рациональном комплексировании рудно-формационных и геолого-промышленных принципов.
автореферат [2,2 M], добавлен 13.06.2015Внешне оптимистичные и проблемные тенденции в разработке нефтяных месторождений. Нарушения проектных систем разработки. Методы и основные направления повышения эффективности разработки нефтяных месторождений и обеспечения стабильной добычи нефти.
презентация [259,8 K], добавлен 30.03.2010Изучение и оценка ресурсов углеводородного сырья в статическом и динамическом состоянии; геологическое обеспечение эффективной разработки месторождений; методы геолого-промыслового контроля. Охрана недр и природы в процессе бурения и эксплуатации скважин.
курс лекций [4,4 M], добавлен 22.09.2012Промышленная классификация месторождений полезных ископаемых. Приёмы оконтуривания тел полезных ископаемых. Управление качеством руды. Методы подсчёта запасов месторождений полезных ископаемых. Оценка точности подсчета запасов, формы учета их движения.
реферат [25,0 K], добавлен 19.12.2011Исследование технологических свойств минералов, влияющих на способы обогащения руд. Характеристика особенностей железных руд. Геолого-технологическое картирование калийных солей. Оценка качества кварцевого сырья. Картирование техногенных месторождений.
презентация [847,5 K], добавлен 30.10.2013Определение количества циклов подготовки нефтей различных месторождений и затрат на подготовку. Классификация нефтей месторождений различных регионов РФ. Доведение качества добываемой нефти с помощью обезвоживания, дегазации, обессоливания, стабилизации.
лабораторная работа [14,8 K], добавлен 13.04.2016История 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 01.04.2013Классификация запасов месторождений по степени их изученности. Балансовые и забалансовые запасы твердых полезных ископаемых. Стадии выявления их ресурсов. Категории эксплуатационных, перспективных и прогнозных ресурсов подземных вод, нефти и газа.
презентация [915,5 K], добавлен 19.12.2013