Мусковит
Мускови́т (англ. muscovite — московский, московит), также калиевая слюда, белая слюда, антонит или лейкофиллит — слоистый минерал листовой структуры, калийная слюда с идеальной формулой KAl2[AlSi3O10](OH)2. Название минерала связано с тем, что в Средние века основным поставщиком слюды в Европу было Русское государство, часто называемое Московия. В результате в английском языке слюда получила название Muscovy glass — московское стекло. Разновидности: ярко-зелёный мусковит, содержащий до 4 % Cr2О3, называют фукситом, мелкочешуйчатый агрегат — серицитом.
Мусковит | |
Статья в Википедии | |
Медиафайлы на Викискладе |
В отличие от стекла, мусковит обладает очень важным в быту свойством: тонкие полупрозрачные пластины способны выдерживать резкие перепады температуры и не трескаться. До появления термостойкого кварцевого стекла мусковит использовали для производства масляных фонарей. При попадании холодной воды на горячую пластину мусковита она не разрушалась.
О мусковите коротко
правитьВ чисто белой массе беспорядочно мешались серебряные листочки мусковита, жирно блестящие топазы...[1] | |
— Иван Ефремов, «Белый рог», 1944 |
Копи слюды в Сибири разрабатывались в XVI — XVIII веках, когда слюда, особенно мусковит (белая слюда) заменяла оконное стекло и была в большом спросе. Но с развитием стеклоделия и удешевлением оконного стекла спрос на слюду падал, и в XIX веке копи слюды мало-помалу закрывались.[2] | |
— Владимир Обручев, «Мои путешествия по Сибири», 1948 |
— Анатолий Бетехтин, «Курс минералогии», 1951 |
Листочки мусковита, как у всех минералов группы слюд, гибки и при сгибании упруги; известны разности, переходные к хрупким слюдам и, наоборот, близкие к талькоподобным. <...> | |
— Анатолий Бетехтин, «Курс минералогии», 1951 |
Мусковит легко узнается по своим внешним признакам: светлой окраске, перламутровому или серебристому блеску, весьма совершенной спайности и легкой расщепляемости на тонкие прозрачные упругие листочки.[3] | |
— Анатолий Бетехтин, «Курс минералогии», 1951 |
Мусковит среди минералов группы слюд пользуется широким распространением. В качестве породообразующего минерала он входит в состав некоторых интрузивных горных пород <...>. Мусковит в этих случаях образуется главным образом за счет ранее выделившихся калиевых полевых шпатов (ортоклаза и микроклина).[3] | |
— Анатолий Бетехтин, «Курс минералогии», 1951 |
При процессах выветривания мусковит обладает относительной химической 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.[3] | |
— Анатолий Бетехтин, «Курс минералогии», 1951 |
Кое-где вклеены чёрные зеркальца биотита, а в стенках «пещер» блестят, подсвечивая, прозрачные камни, листочки белой слюды ― мусковита или цинвальдита.[4] | |
— Иван Ефремов, «Лезвие бритвы», 1963 |
— Давид Финкельштейн, «Искусственные минералы», 1966 |
Биотит ― тёмная слюда. Мусковит ― светлая. Образцы минералов неодинаковы. Одинаков лишь метод определения их абсолютного возраста: калий-аргонный.[6] | |
— Энергий Новиков, «Глубина времени», 1967 |
— Алексей Попов, «Калий и натрий в природных мусковитах и парагонитах», 1969 |
— Алексей Попов, «Калий и натрий в природных мусковитах и парагонитах», 1969 |
Структура парагонита <...> является полным аналогом структуры мусковита. Изоморфизм натрия и калия происходит при тех же отклонениях от идеальности структуры парагонита, что и в мусковите...[7] | |
— Алексей Попов, «Калий и натрий в природных мусковитах и парагонитах», 1969 |
Выявленные нами закономерности изоморфизма калия и натрия позволяют считать, что единой структуры, общей для парагонита и мусковита, нет; иначе нельзя представить себе существование разрыва сплошности изоморфизма. <...> Структура становится неустойчивой по достижении предела изоморфизма; для ряда мусковит — парагонит это одна четверть замещенных основных межслоевых катионов.[7] | |
— Алексей Попов, «Калий и натрий в природных мусковитах и парагонитах», 1969 |
Геотермометр мусковит — биотит. Этот парагенезис чрезвычайно широко распространён в породах низких и средних фаций метаморфизма. Он встречается также в гранитоидах и некоторых щелочных породах. Поэтому очень важно было бы найти пути к созданию на его основе геотермометра. Однако следует сразу же отметить, что пока эта задача сложна и решить её можно лишь при специальных исследованиях.[8] | |
— Анатолий Сизых, Владимир Буланов, «Термометрия, барометрия, петрохимия магматических и метаморфических пород», 1991 |
— Анатолий Сизых, Владимир Буланов, «Термометрия, барометрия, петрохимия магматических и метаморфических пород», 1991 |
Проблеме генезиса мусковитов посвящено большое количество экспериментальных и геологических исследований.[8] | |
— Анатолий Сизых, Владимир Буланов, «Термометрия, барометрия, петрохимия магматических и метаморфических пород», 1991 |
...достаточно очевидно вырисовывается индикаторная характеристика парагенеза парагонита с фенгитоподобными «не чистыми» мусковитами в фациях метаморфизма высоких давлений.[9] | |
— Виктор Дриц, Анна Коссовская, «Глинистые минералы: слюды, хлориты», 1991 |
— Дмитрий Люстрицкий, «Область контрастов», 2003 |
...нередко именно Li-содержащий мусковит, а не лепидолит, выступает значимым концентратором лития в пегматитах.[11] | |
— Игорь Пеков, «Минералогия литофильных редких элементов», 2014 |
Мусковит ― светлую слюду ― раньше называли «московитом», московской слюдой. Когда-то мусковит использовали вместо стёкол в окнах, в 1930-х начали употреблять в авиационных моторах в качестве термостойких прокладок.[12] | |
— Василий Авченко, «Кристалл в прозрачной оправе». Рассказы о воде и камнях, 2015 |
В научной и научно-популярной литературе
правитьБлеск — также весьма характерный признак многих минералов. В одних случаях он очень похож на блеск металлов (галенит, пирит, арсенопирит), в других — на блеск стекла (кварц), перламутра (мусковит).[3] | |
— Анатолий Бетехтин, «Курс минералогии», 1951 |
— Анатолий Бетехтин, «Курс минералогии», 1951 |
— Анатолий Бетехтин, «Курс минералогии», 1951 |
В соответствии с особенностями химического состава слюды подразделяются на следующие подгруппы: | |
— Анатолий Бетехтин, «Курс минералогии», 1951 |
Светлые разности флогопита по внешним признакам практически не отличимы от мусковита, но оптические константы различны: флогопит, как и другие магниево-железистые темные слюды, оптически почти одноосен, тогда как мусковит явно двуосен и обладает большим углом оптических осей. От биотита отличается более светлой окраской.[3] | |
— Анатолий Бетехтин, «Курс минералогии», 1951 |
Мусковит может встречаться также в сплошных листовато-зернистых или чешуйчатых массах. Изредка встречаются почковидные массы с концентрически-скорлуповатой отдельностью. Скрыточешуйчатые массы с шелковистым блеском, иногда с трудом распознаваемые даже под микроскопом, носят название серицита. <...> Листочки мусковита, как у всех минералов группы слюд, гибки и при сгибании упруги; известны разности, переходные к хрупким слюдам и, наоборот, близкие к талькоподобным. <...> | |
— Анатолий Бетехтин, «Курс минералогии», 1951 |
Мусковит легко узнается по своим внешним признакам: светлой окраске, перламутровому или серебристому блеску, 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).[3] | |
— Анатолий Бетехтин, «Курс минералогии», 1951 |
Мусковит среди минералов группы слюд пользуется широким распространением. В качестве породообразующего минерала он входит в состав некоторых интрузивных горных пород, в частности, в состав гранитов, особенно грейзенов, т. е. пневматолитически 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). | |
— Анатолий Бетехтин, «Курс минералогии», 1951 |
...«прочные» минералы нашли. Например, мягкую, рассыпающуюся на блестки слюду. Её кристаллическая решетка удерживает и радиоактивный элемент ― металл, и продукт его распада ― газ. Это доказано многочисленными опытами. На сегодняшний день ― это твердо установленные факты. А они ― воздух ученого. Биотит ― тёмная слюда. Мусковит ― светлая. Образцы минералов неодинаковы. Одинаков лишь метод определения их абсолютного возраста: калий-аргонный. Возраст биотита оказался равным 1800-1840 миллионов лет, мусковита ― 1795-1840 миллионов лет. Тёмная и светлая слюды были взяты из одного района. Совпадение получилось очень хорошее. Калий и аргон занимают 19-ю и 18-ю клетки Периодической системы элементов Д. И. Менделеева.[6] | |
— Энергий Новиков, «Глубина времени», 1967 |
Большинство значений отношения <калия к натрию> располагается в области мусковита. Выражая анализы по соотношению калия и натрия и по числу анализов, мы получили частоту встречаемости различных отношений калия и натрия в слюде. Мысленно построенная огибающая кривая имеет максимум в области 92-90% К2O. Поведение огибающей кривой позволяет предполагать, что чисто калиевые разности мусковитов являются более редкими, чем с примесью 8-10% Na2O. Более высокие содержания натрия в мусковитах тоже встречаются реже. Анализов с 70% К2O и 30% Na2O уже не отмечено. | |
— Алексей Попов, «Калий и натрий в природных мусковитах и парагонитах», 1969 |
<важным наблюдением является> ограниченность массы случаев изоморфизма в природных слюдах с 5-10% Na при значительно более широком изоморфизме (до 25% Na), устанавливаемом непрерывным рядом единичных образцов. Это наблюдение, несомненно, указывает на свойства структуры; максимум встречаемости в области ограниченного изоморфизма свидетельствует об особой прочности смешанной структуры. <...> | |
— Алексей Попов, «Калий и натрий в природных мусковитах и парагонитах», 1969 |
Выявленные нами закономерности изоморфизма калия и натрия позволяют считать, что единой структуры, общей для парагонита и мусковита, нет; иначе нельзя представить себе существование разрыва сплошности изоморфизма. Возможны две близкие структуры, в которых изоморфизм щелочных катионов происходит по одной схеме. Структура становится неустойчивой по достижении предела изоморфизма; для ряда мусковит — парагонит это одна четверть замещенных основных межслоевых катионов.[7] | |
— Алексей Попов, «Калий и натрий в природных мусковитах и парагонитах», 1969 |
Геотермометр мусковит — биотит. | |
— Анатолий Сизых, Владимир Буланов, «Термометрия, барометрия, петрохимия магматических и метаморфических пород», 1991 |
Вместе с тем, более эффективным оказалось влияние температуры на распределение натрового компонента между биотитом и мусковитом <обменная реакция>. <...> | |
— Анатолий Сизых, Владимир Буланов, «Термометрия, барометрия, петрохимия магматических и метаморфических пород», 1991 |
Большой интерес с точки зрения определения P-T условий процессов метаморфизма и пегматитообразования представляет изучение состава мусковитов различных генетических типов и метаморфических субфаций. Проблеме генезиса мусковитов посвящено большое количество экспериментальных и геологических исследований. Используя диаграмму (мусковит-парагонитовый термометр) Х.Эйгстера и Х.Йодера (Eugster, Yoder, 1955) и данные анализов мусковитов, получаем значение температуры образования пород.[8] | |
— Анатолий Сизых, Владимир Буланов, «Термометрия, барометрия, петрохимия магматических и метаморфических пород», 1991 |
...от субфации кварц-мусковит-хлорит-альбитовой до кианит-альмандин-мусковитовой происходит последовательное увеличение содержания Na в межслоевых промежутках. При дальнейшем повышении температур, вплоть до ортоклазовой изограды, происходит резкое падение содержания Na, сопровождающееся возрастанием содержания К2O. Освобождающийся Na участвует в образовании альбита. Эти наблюдения находятся в соответствии с экспериментальными данными, согласно которым доля парагонитового компонента в мусковите при <давлении в> 1 кбар зависит от температуры следующим образом [Guidotti, Sassi, 1976]: при температуре 500°С Na20 / (Na20 + К20)составляет 15%, при 600°С — 25%, при 650°С — 18%. | |
— Виктор Дриц, Анна Коссовская, «Глинистые минералы: слюды, хлориты», 1991 |
Приуроченность парагонита к цоизит-амфиболовой фации высокого давления зафиксирована в метаморфическом поясе Санбагава (Япония). Любопытно, что здесь наблюдалось сосуществование мусковитов, обогащенных фенгитовой составляющей, и практически чисто алюминиевых парагонитов политипных модификаций 2M1 и ЗТ. | |
— Виктор Дриц, Анна Коссовская, «Глинистые минералы: слюды, хлориты», 1991 |
Лепидолит – наиболее распространенный минерал среди литиевых слюд. <...> Он образует серию твёрдых растворов с мусковитом (нередко именно Li-содержащий мусковит, а не лепидолит, выступает значимым концентратором лития в пегматитах).[11] | |
— Игорь Пеков, «Минералогия литофильных редких элементов», 2014 |
Встречается <лепидолит> в ассоциациях с топазом, сподуменом, мусковитом, турмалином (в том числе цветным и полихромным), касситеритом, флюоритом, ростеритом (бесцветная, щелочьсодержащая разновидность берилла), кварцем и полевым шпатом. Известны псевдоморфозы лепидолита по мусковиту, клевеландиту, рубеллиту.[13] | |
— Михаил Кокунин, Лепидолит, 2015 |
В публицистике и документальной прозе
правитьНачиная с высоты в 21.000 фут и до высоты в 27.000 фут, гора сложена этими черными и темно-зелеными породами с редкими прослоями белых известняков, с жилами кварца и дайками мусковитового гранита. От 27.000 фут до 27.500 фут располагается почти горизонтальный пояс, настоящая интрузивная залежь, турмалин-мусковитового гранита, видимая по всей длине горы. По всем вероятиям, именно эта порода, благодаря своей большой твердости, обусловливает существование выдающегося плеча к северо-востоку от главного пика (на высоте 27.390 фут по фотограмметрической съемке майора Whecler).[14] | |
— Александр Герасимов, «Геологическое строение Эвереста», 1923 |
— Анатолий Бетехтин, «Курс минералогии», 1951 |
В земной коре обильно представлены слюды, их почти четыре процента от общей ее массы, но пригодной для добычи слюды несравнимо меньше. Из многочисленных природных слюд наибольшее промышленное значение имеют мусковит, флогопит, а также литиевые слюды: лепидолит и циннвальдит. Их добыча идет полным ходом...[5] | |
— Давид Финкельштейн, «Искусственные минералы», 1966 |
— Евгений Семёнов, «Типохимизм минералов щелочных массивов», 1974 |
Например, жителей Мамско-Чуйского района капитализация сознания не коснулась совершенно. Горно-обогатительный комбинат «Мамслюда» перестал обогащать своих работников еще десять лет назад. Его приговорил прогресс: как полупроводник отправил на кладбище технологий ламповую аппаратуру, так и дешевая и низкокачественная индийская слюда «убила» дорогой мамский мусковит. Шли годы, но за это время здесь никто не сумел перестроиться: люди продолжали попытки согреться у потухшего очага. Мама сегодня — это озлобленный взгляд человека, балансирующего на краю нищеты.[10] | |
— Дмитрий Люстрицкий, «Область контрастов», 2003 |
Биотит ― слюда чёрная. Мусковит ― светлую слюду ― раньше называли «московитом», московской слюдой. Когда-то мусковит использовали вместо стёкол в окнах, в 1930-х начали употреблять в авиационных моторах в качестве термостойких прокладок. Стране требовалось много моторов и много слюды. Отряды искусанных мошкарой геологов безостановочно лазили по Сибири, изучая пегматитовые жилы.[12] | |
— Василий Авченко, «Кристалл в прозрачной оправе». Рассказы о воде и камнях, 2015 |
В мемуарах и дневниковой прозе
правитьКопи слюды в Сибири разрабатывались в XVI — XVIII веках, когда слюда, особенно мусковит (белая слюда) заменяла оконное стекло и была в большом спросе. Но с развитием стеклоделия и удешевлением оконного стекла спрос на слюду падал, и в XIX веке копи слюды мало-помалу закрывались. Только в начале XX века быстрое развитие электропромышленности возобновило спрос на слюду в качестве изолятора; старые сибирские копи вновь получили значение, были обследованы, и добыча слюды на них возобновилась. Копи на речке Слюдянке разрабатывались еще до первой мировой войны, изучены и описаны несколькими геологами и действуют в настоящее время.[2] | |
— Владимир Обручев, «Мои путешествия по Сибири», 1948 |
Копи на речке Слюдянке разрабатывались еще до первой мировой войны, изучены и описаны несколькими геологами и действуют в настоящее время. На них добывают флогопит — бурую слюду. Более крупные, также старинные, копи в бассейне р. Мамы на Байкальском нагорье доставляют мусковит.[2] | |
— Владимир Обручев, «Мои путешествия по Сибири», 1948 |
В беллетристике и художественной прозе
правитьДостаточно было одного взгляда, чтобы распознать в белой породе грейзен ― измененный высокотемпературными процессами гранит, переполненный оловянным камнем ― касситеритом. В чисто белой массе беспорядочно мешались серебряные листочки мусковита,[16] жирно блестящие топазы, похожие на черных пауков «солнца» турмалинов...[1] | |
— Иван Ефремов, «Белый рог», 1944 |
Уступы «скалы» украшены искусным подбором полированных кусочков агата, малахита, азурита, красного железняка <гематита>, амазонита. Кое-где вклеены черные зеркальца биотита, а в стенках «пещер» блестят, подсвечивая, прозрачные камни, листочки белой слюды ― мусковита или цинвальдита. Именно у такой горки, самой богатой по количеству минералов, и застыл зачарованный мальчишка.[4] | |
— Иван Ефремов, «Лезвие бритвы», 1963 |
Источники
править- ↑ 1 2 Иван Ефремов, «Алмазная труба». — М.: Детгиз, 1954 г.
- ↑ 1 2 3 Обручев В.А., «Мои путешествия по Сибири». — М., Л.: Изд-во АН СССР, 1948 г.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 А. Г. Бетехтин, Курс минералогии. — М.: КДУ, 2007 год
- ↑ 1 2 Иван Ефремов, «Лезвие бритвы». — М.: Молодая гвардия, 1964 г.
- ↑ 1 2 Д. Н. Финкельштейн, «Искусственные минералы». ― М.: «Химия и жизнь», №11, 1966 г.
- ↑ 1 2 Э. А. Новиков, Глубина времени. ― М.: «Химия и жизнь», № 8, 1967 г.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 А. А. Попов. Калий и натрий в природных мусковитах и парагонитах. Ответственный редактор д-р геол.-мин. наук Г. П. Барсанов. — Москва: АН СССР, Труды минералогического музея им. А. Е. Ферсмана. Выпуск 19, 1969 г. — с.61-69
- ↑ 1 2 3 4 5 6 А. И. Сизых, В. А. Буланов. Термометрия, барометрия, петрохимия магматических и метаморфических пород. — Иркутск: изд-во Иркут. ун-та, 1991 г. — 228 с.
- ↑ 1 2 3 Дриц В. А., Коссовская А. Г. Глинистые минералы: слюды, хлориты. Труды АН СССР, Геол. ин-т, вып.465. — Москва: Наука, 1991 г. — 174 с.
- ↑ 1 2 Дмитрий Люстрицкий. Область контрастов — Иркутск: «Восточно-Сибирская правда», 11 июня 2003 г.
- ↑ 1 2 Пеков И. В. Минералогия литофильных редких элементов. Литий. — Москва, Издательство Академии наук СССР, Геологический факультет МГУ, 2014 г.
- ↑ 1 2 В. О. Авченко. Кристалл в прозрачной оправе. Рассказы о воде и камнях. — М.: АСТ, 2015 г.
- ↑ Михаил Кокунин. Цветные камни Трансбайкальского региона: лепидолит. ― М.: Лавровит, 2015 г.
- ↑ А. П. Герасимов. «Геологическое строение Эвереста». — М.: «Природа», №1, 1923 г.
- ↑ Семёнов Е. И. Типохимизм минералов щелочных массивов. — М.: Недра, 1974 г. — 119 с.
- ↑ Мусковит — белая слюда. (прим. авт.)