Урановые слюдки
Ура́новые слю́дки (нем. Uranglimmer, англ. Uranium mica) — условная и нечётко очереченная морфологическая группа минералов (чаще всего вторичных), входящих в состав комплексных руд урана; по составу, прежде всего, это — фосфаты, арсенаты или ванадаты уранила (UO22+) с общей расчётной формулой M(UO2)2[XO4]2•nH2O. Кроме того, в эту группу иногда включают некоторые силикаты и гидроксиды урана, а также уранаты и редкие урансодержащие селениды и теллуриды, имеющие совершенную спайность и, как следствие, слюдоподобную структуру. Урановые слюдки нередко ассоциируют друг с другом, образуя непрерывные ряды твёрдых растворов или встречаются совместно.
Урановые слюдки | |
Статья в Википедии |
Урановые слюдки, не содержащие в своём составе медь, железо, свинец и висмут, ярко люминесцируют зеленовато-жёлтым светом в коротких и длинноволновых УФ-лучах, это их свойство использовалось в ранней фотографии.
Об урановых слюдках коротко
править...даже слабая кислота сравнительно легко растворяет слюдки, не разлагая при этом вмещающие породы. Из раствора радий выделялся обычными методами, — путём осаждения, — в виде нерастворимой сернокислой соли вместе с барием.[1] | |
— Дмитрий Щербаков, «Рудные богатства Таджикистана», 1935 |
Урановые слюдки Табошара, представляющие собой небольшие яркозелёные, прозрачные пластинки, образовались <...> в результате окисления какой-то ещё неизвестной урановой руды...[1] | |
— Дмитрий Щербаков, «Рудные богатства Таджикистана», 1935 |
— Анатолий Бетехтин, «Курс минералогии», 1951 |
Особое положение по составу среди водных солей занимают так называемые «урановые слюдки» и сложные ванадаты. | |
— Анатолий Бетехтин, «Курс минералогии», 1951 |
Характернейшей особенностью урановых слюдок является совершенная слюдоподобная спайность по одному направлению, что и сближает их со слюдами. | |
— Анатолий Бетехтин, «Курс минералогии», 1951 |
Все относящиеся сюда минеральные виды обладают яркой жёлтой или зеленой окраской, перламутровым отливом по спайности, сравнительно низкой твердостью, легкой растворимостью в кислотах и сильной радиоактивностью. | |
— Анатолий Бетехтин, «Курс минералогии», 1951 |
...по облику и свойствам ванадаты уранила и урановые слюдки достаточно близки, чтобы рассматривать их совместно. | |
— Анатолий Бетехтин, «Курс минералогии», 1951 |
...почти все <урановые слюдки> встречаются в одинаковых условиях, являясь продуктами зон окисления урановых месторождений. | |
— Анатолий Бетехтин, «Курс минералогии», 1951 |
Некоторые авторы рассматривают урановые слюдки как соли комплексных, соответственно уранилфосфорной, или уранилмышьяковой, или уранилванадиевой кислот. Однако <...> в практических целях удобнее пользоваться представлением об урановых слюдках как о двойных солях.[3] | |
— Вячеслав Мелков, Леонид Пухальский, «Поиски месторождений урана», 1957 |
В научной и научно-популярной литературе
правитьГруппа урановых слюдок. Под этим названием подразумевается довольно обширная группа водных основных фосфатов, арсенатов (иногда сюда включаются и ванадаты), представляющих главным образом двойные соли двухвалентных металлов: | |
— Анатолий Бетехтин, «Курс минералогии», 1951 |
Кристаллические структуры урановых слюдок — типичные слоистые. Слои представлены тетраэдрическими группами ХО4, среди которых «зажаты» катионы уранила [UO2]2+ таким образом, что U6+ находится в шестерном окружении ионов кислорода. Между такими слоями располагаются катионы Cu, Са, Ba... и молекулы Н2О.[2] | |
— Анатолий Бетехтин, «Курс минералогии», 1951 |
Для урановых слюдок характерны переменные содержания воды; степень гидратации зависит от давления паров воды. Богатые водой урановые слюдки в воздушной обстановке в связи с низкой упругостью паров во внешней среде подвергаются дегидратации, особенно усиливающейся при нагревании, так из многих минеральных видов этой группы образуются метаформы, которым соответствуют и названия с приставкой «мета». В соответствии с этим меняются и некоторые физические свойства этих минералов, особенно удельный вес и показатели преломления. Структура урановых слюдок изменяется с потерей или приобретением молекул воды, поэтому воду здесь нельзя считать цеолитной. | |
— Анатолий Бетехтин, «Курс минералогии», 1951 |
Структурное разнообразие урановых слюдок связано в первую очередь с различиями в характере контакта межслоевых катионов с кислородом уранила, а это зависит от типа катиона. Степень гидратации также влияет на структуру, гидратированные формы позволяют слоям, обладающим сами по себе тетрагональной симметрией, находиться точно друг над другом, что приводит к высокосимметричным формам. Дегидратация приводит к сдвигу слоев, что вызывает понижение симметрии и порождает политипию с учетом разнообразных взаимных сдвигов слоёв. | |
— Анатолий Бетехтин, «Курс минералогии», 1951 |
Изоморфные замещения происходят главным образом не путем наполнения межслоевого пространства различными катионами, а путем синтаксии (срастания) пакетов с различным межслоевым наполнением, что ведет к дополнительному структурному разнообразию. | |
— Анатолий Бетехтин, «Курс минералогии», 1951 |
Эти соединения легко получаются искусственным путем из холодных растворов соответствующего состава и при соответствующей концентрации. По кристаллической структуре несколько особняком стоят ванадаты, так как здесь налицо, при общем сходстве структурного плана, присутствие сдвоенных тетраэдров с ванадием, однако по облику и свойствам ванадаты уранила и урановые слюдки достаточно близки, чтобы рассматривать их совместно. | |
— Анатолий Бетехтин, «Курс минералогии», 1951 |
Кристаллы <торнбернита> мелкие, хорошо образованы и обладают таблитчатым обликом. Встречается обычно в виде чешуйчатых скоплений и порошковатых налётов. Таблитчатые кристаллы по {001} обладают квадратными очертаниями. Наблюдались случаи закономерного срастания с отэнитом, цейнеритом и др. урановыми слюдками. | |
— Анатолий Бетехтин, «Курс минералогии», 1951 |
От других похожих по цвету урановых слюдок <отенит> с уверенностью можно отличить с помощью спектрального и химического анализов. | |
— Анатолий Бетехтин, «Курс минералогии», 1951 |
По кристаллической структуре <тюямунит>, как и карнотит, несколько отличается от типичных урановых слюдок, так как имеет в составе слоя не одиночные тетраэдрические группы XO4, а сдвоенные по ребру полуктаэдры VO5 пятикоординированного ванадия, дающие в итоге комплексный радикал [V2O8]6-. Тем не менее общий слоистый мотив структуры и большинство физических свойств остаются близкими к таковым урановых слюдок. Облик кристаллов тонкопластинчатый... | |
— Анатолий Бетехтин, «Курс минералогии», 1951 |
Некоторые авторы рассматривают урановые слюдки как соли комплексных, соответственно уранилфосфорной, или уранилмышьяковой, или уранилванадиевой кислот. Однако, поскольку вопрос о строении урановых слюдок остаётся ещё неясным, в практических целях удобнее пользоваться представлением об урановых слюдках как о двойных солях.[3] | |
— Вячеслав Мелков, Леонид Пухальский, «Поиски месторождений урана», 1957 |
— Вячеслав Мелков, Леонид Пухальский, «Поиски месторождений урана», 1957 |
Воды́ в составе уранофосфатов и ураноарсенатов содержится 4, 8, 12 и даже 16 молекул, а в составе уранованадатов — 4, 6 или 8 молекул. | |
— Вячеслав Мелков, Леонид Пухальский, «Поиски месторождений урана», 1957 |
Можно привести следующие примеры строения урановых слюдок смешанного состава, отчётливо обнаруживающиеся при помощи люминесцентной микроскопии (исключая ограниченные случаи изоморфизма): | |
— Вячеслав Мелков, Леонид Пухальский, «Поиски месторождений урана», 1957 |
Содержание урана в слюдках зависит от атомного веса присутствующих в них катионов и анионов и от количества воды. Содержание UO3 в основной массе различных слюдок колеблется от 55 до 66 весовых процентов. <...> | |
— Вячеслав Мелков, Леонид Пухальский, «Поиски месторождений урана», 1957 |
Основная масса урановых слюдок имеет жёлтый цвет с небольшими вариациями оттенка, преимущественно буроватого, реже зеленоватого. Только урановые слюдки, содержащие медь, характеризуются ярким зелёным цветом (луково-зелёный, изумрудно-зелёный). Наблюдается некоторая закономерность, правда, с большим количеством отклонений, согласно которой фосфаты урана и меди характеризуются зелёным цветом с несколько голубоватым оттенком, а арсенаты урана и меди — травяно-зелёным цветом. Все урановые слюдки, полученные искуственным путём и ещё не найденные в природных условиях, характеризуются жёлтым цветом, за исключением урановой слюдки, содержащей кобальт, которая имеет розоватый оттенок. | |
— Вячеслав Мелков, Леонид Пухальский, «Поиски месторождений урана», 1957 |
— Вячеслав Мелков, Леонид Пухальский, «Поиски месторождений урана», 1957 |
Урановые слюдки являются важным поисковым признаком, указывающим на «заражённость» ураном, на места скопления первичных или эндогенных минералов. Некоторые из слюдок образуют скопления (ру́ды), представляющие практический интерес. Среди слюдковых руд различают отенитовые, торбернитовые, торбернито-цейнеритовые, отенито-торбернитовые и ураноцирцитовые.[3] | |
— Вячеслав Мелков, Леонид Пухальский, «Поиски месторождений урана», 1957 |
Учитывая промежуточные типы ассоциаций урановых минералов, в зоне окисления иногда выделяют следующие минералогические типы: гидроокисно-силикатный, собственно силикатный, силикатно-слюдковый, собственно слюдковый, слюдково-лимонитный и собственно лимонитный.[4] | |
— Василий Герасимовский, «Характерные особенности минералогии урана», 1959 |
Если обратиться к выделениям бета-уранофана в том же месторождении, находящемся в непосредственной близости от вышеописанных, но где начинается отложение урановой слюдки (отенита), то становится очевидной неустойчивость их в обстановке растущей кислотности. При увеличении головки кристалла бета-уранофана до 10 000 уже можно проследить начинающееся выделение кристаллов отенита. Точно такая же неустойчивость кристаллов бета-уранофана наблюдается и при повышении щелочности.[5] | |
— Людмила Белова, «Зоны окисления гидротермальных месторождений урана», 1975 |
Горизонтальная зональность отчётливо прослеживается по распределению урановых слюдок и в другом сульфидно-урановом месторождении № 5. Здесь с удалением от рудных жил, содержащих урановую смолку, отениты сменяются сабугалитами и водородными отенитами.[5] | |
— Людмила Белова, «Зоны окисления гидротермальных месторождений урана», 1975 |
Помимо замещения первичной минерализации в ходе процесса окисления наблюдается вынос урана в стороны с возникновением вторичных минералов — силикатов и фосфатов урана, причем для силикатов урана не наблюдается какой-либо закономерности их распределения. Фосфаты урана (слюдки группы отенита и торбернита) обычно развиты вблизи или непосредственно на халцедоновых жилах с сульфидами и вблизи даек, что связано с повышенной сульфидностью этих участков, обеспечивающей появление кислых растворов, необходимых для образования слюдок. | |
— Людмила Белова, «Зоны окисления гидротермальных месторождений урана», 1975 |
В основании глубокой рудной камеры уран-сульфидного месторождения была вскрыта зонка окварцованных осветленных гранодиоритов по стенкам которой в изобилии выделяются хорошо образованные кристаллики отенита и очень мелкие плохо сохранившиеся кристаллики, иногда корочки метацейнерита. Хорошо видно постепенное замещение метацейнерита отенитом. Часто присутствие метацейнерита угадывается лишь по неестественно зеленовато-желтой окраске отенита. Вверх по зоне количество слюдок уменьшается, отенит становится более желтым и более чистым, метацейнерит исчезает. | |
— Людмила Белова, «Зоны окисления гидротермальных месторождений урана», 1975 |
Главную роль в составе зоны окисления играют урановые слюдки, в основном фосфатные. Доля чистых арсенатов незначительна, но мышьяк то в больших, то в меньших количествах присутствует почти в каждой слюдке. Отсутствие арсенатов вполне закономерно, так как количество арсенопирита на месторождении невелико, а содержание фосфора во вмещающих породах достаточно высокое (0,2-0,3%). Среди слюдок примерно в равных количествах развиты метаотенит, метаторбернит и «белёсые» слюдки. <...> В метаотените и метаторберните также наблюдается присутствие изоморфных примесей как в катионной, так и в анионных частях, но в значительно меньшей степени, чем в «белёсых» слюдках. | |
— Людмила Белова, «Зоны окисления гидротермальных месторождений урана», 1975 |
Аналогично зонам окисления, представленным свинцово-урановыми фосфатами или арсенатами, руды которых могут иметь промышленное значение, в ряде случаев наблюдаются промышленные скопления урановых слюдок. Обычно они представлены отенитом, реже ураноцирцитом и еще реже другими видами слюдок. Появление их связано либо с существованием в непосредственной близости урановых месторождений, для которых характерен интенсивный вынос урана, в то время как участки образования урановых слюдок представляют собой своеобразные ловушки урана (наиболее часто это системы трещин, заполненных глинистым материалом), либо с существованием массивов с резко повышенными, по отношению к кларковым, содержаниями урана и наличием тех же ловушек. | |
— Людмила Белова, «Зоны окисления гидротермальных месторождений урана», 1975 |
Урановые слюдки типа метаотенита в настоящее время изучены кристаллохимически достаточно хорошо на основе детальных рентгеноструктурных анализов метаотенита, метаторбернита и метацейнерита. Все три указанные минерала относятся к тетрагональной сингонии и построены довольно однообразно. Их структура включает дискретные уранильные группы UO22+, фосфатные ортотетраэдры PO43- или, соответственно, арсенатные AsO43-, катионы Са2+, Сu2+, координированные молекулы воды. Природа воды в слюдках не вполне выяснена, возможно, что часть молекул H2O заменена на ионы гидрония Н3О+. Уранильные группы связывают фосфатные или арсенатные тетраэдры в бесконечные слои (UO2PO4)∞ или (UO2AsO4)∞, перпендикулярные четверной оси Z и обусловливающие слоистый характер слюдок. Каждая уранильная группа окружена в экваториальном поясе по квадрату четырьмя ионами кислорода от четырех соседних арсенатных или фосфатных. | |
— Людмила Белова, «Зоны окисления гидротермальных месторождений урана», 1975 |
Очень любопытные результаты получаются, если синтезировать уранил-ураниловые слюдки, используя расчетные количества реагируемых солей, но заменив ацетат уранила солью более сильной кислоты. | |
— Людмила Белова, «Зоны окисления гидротермальных месторождений урана», 1975 |
В публицистике и документальной литературе
правитьКремнистые руды Черных гор представляют любопытный пример метасоматического процесса. Отдельные участки кембрийских доломитов или магнезиальных известняков превращены в кварц, содержащий золото, в связи с тектоническими процессами. Кварц частью жильного происхождения. Вместе с золотом находятся барит, флюорит, урановая слюдка и т.д. Характер золота неясен; некоторые думают, что первичным телом являлся сильванит.[6] | |
— Владимир Вернадский, «Опыт описательной минералогии», 1910 |
Рудные скопления Тюя-Муна представляют собой сочетание редких элементов — ванадия, урана и радия; они образовались в результате взаимодействия различных природных процессов. Здесь в отдалённый, более влажный период воды, стекавшие с гор, проникали по сложной сети трещин в известняки гребня, растворяли их и образовали систему пещер и подземных ходов. <...> В эти пустоты и полости, в известный момент их развития, — быть может, в связи с землетрясениями, которые принимали немалое участие в создании рельзефа Южной Ферганы, — врываются тёплые минерализованные воды, содержащие в растворённом виде уран, ванадий и медь. Протекая через пещеры, растворы химически действовали на натечные, преимущественно известковые и глинистые, образования, неравномерно облекавшие стенки подземных пустот. Металлы вытесняли составные части стенок пещер, образуя сложные и красивые соединения, которые в виде ценной руды извлекались человеком.[1] | |
— Дмитрий Щербаков, «Рудные богатства Таджикистана», 1935 |
...технологи <...> приветствовали открытие новых месторождений радиоактивных элементов иного типа в 50 км к северу от Ленинабада. Здесь, в Карамазарских горах, были найдены так называемые урановые слюдки среди трещиноватых, пронизанных кварцевыми жилами гранитов. Значительные их скопления в урочище Табошар неоднократно разведывались. Добытая руда была использована для опытов проф. И. Я. Башилова, установившего, что даже слабая кислота сравнительно легко растворяет слюдки, не разлагая при этом вмещающие породы. Из раствора радий выделялся обычными методами, — путём осаждения, — в виде нерастворимой сернокислой соли вместе с барием.[1] | |
— Дмитрий Щербаков, «Рудные богатства Таджикистана», 1935 |
Урановые слюдки Табошара, представляющие собой небольшие яркозелёные, прозрачные пластинки, образовались у самой земной поверхности в результате окисления какой-то ещё неизвестной урановой руды, залегающей в её первоначальном состоянии значительно глубже.[1] | |
— Дмитрий Щербаков, «Рудные богатства Таджикистана», 1935 |
— Анатолий Бетехтин, «Курс минералогии», 1951 |
— Анатолий Бетехтин, «Курс минералогии», 1951 |
Наиболее подробно вопрос о характере воды в урановых слюдках и о степени гидратированности слюдок был разобран в работе Е. В. Паффилда и И. X. Милна (Nuffield, Milne, 1953) по ураноцирциту и ряду других минералов из группы слюдок. <...> Основные выводы их согласуются со структурными положениями Дж. Бейнтема <...>.[5] | |
— Людмила Белова, «Зоны окисления гидротермальных месторождений урана», 1975 |
В мемуарах и дневниковой прозе
править— Владимир Вернадский, из письма А. Е. Ферсману, Тифлис, 2 мая 1911 г. |
Бригада посетила также месторождение урановых руд тюямуюнского типа, открытое совсем недавно к северу от г. Андижана. Яркожёлтые урановые минералы пронизывают известняковый пласт, с которым связаны небольшие выходы нефти, вытекающей у подножья горы. Есть основания полагать, что эта связь не случайна; новое месторождение прольёт свет на происхождение некоторых видов урановых руд, которые известны не только у нас, но и в других частях земного шара.[1] | |
— Дмитрий Щербаков, «Рудные богатства Таджикистана», 1935 |
Классификация
правитьНазвания урановых слюдок приводятся, исключая многочисленные «мета»-разновидности, отличающиеся только содержанием воды и, как следствие, некоторыми физическими свойствами. К примеру, в настоящем списке фигурируют тюямунит и торбернит, однако, отсутствуют метатюямунит и метаторбернит, в некоторых справочниках и найчных изданиях фигурирующие как отдельные минеральные виды.
- Фосфаты: торбернит, отенит, бассетит, салеит, фритчеит, ураноцирцит, пржевальскит, фосфуранилит.
- Арсенаты: ураноспинит, цейнерит, калерит, вальпургит, новачекит, хейнрихит, трёгерит.
- Ванадаты: карнотит, тюямунит, ферганит.
Источники
править- ↑ 1 2 3 4 5 6 Щербаков Д. И.. Рудные богатства Таджикистана. В сборнике: Экспедиции Академии наук СССР 1935 г. Сборник науч.-попул. статей и очерков. — Ленинград : Изд-во Акад. Наук СССР, 1935 г. — 535 с.
- ↑ 1 2 3 4 А. Г. Бетехтин, Курс минералогии. — М.: КДУ, 2007 год
- ↑ 1 2 3 4 В. Г. Мелков, Л. Ч. Пухальский. Поиски месторождений урана (под ред. Е. М. Янишевского). — М.: Государственное научно-техническое издательство литературы по геологии и охране недр, 1957 г.
- ↑ В. И. Герасимовский. Характерные особенности минералогии урана. — М.: Атомная энергия, №7, июль 1959 г. — с.47-56
- ↑ 1 2 3 Белова Л. Н. Зоны окисления гидротермальных месторождений урана. — М., «Недра», 1975 г. — 158 с.
- ↑ Вернадский В. И. Собрание сочинений : в 24 т.; под ред. Э. М. Галимова. — М.: Наука, 2013 г. — Том 2. Опыт описательной минералогии (1908–1914) — 572 c.
- ↑ Вернадский В. И. Письма В. И. Вернадского А. Е. Ферсману. Составитель Н. В. Филиппова, предисл. И. И. Тучкова, А. А. Ярошевского. — М.: Наука, 1985 г. — 272 c.
См. также
правитьСсылки
править- Uranium Mica, a general name for a large number of micaceous uranyl oxysalts в базе mindat.org
Эта страница — информационный список. Если вы попали сюда по ссылке из другой статьи Викицитатника, пожалуйста, вернитесь к ней и исправьте ссылку так, чтобы она указывала прямо на нужную статью. |