Циннвальдит
Циннвальди́т, редко цинвальди́т (нем. Zinnwaldit, англ. zinnwaldite — от топонима) — сложная калийно-литиево-железистая слюда, слоистый минерал подкласса алюмосиликатов с идеальной расчётной формулой K(Li,Fe,Al)3(OH,F)2[AlSi3O10]. Химический состав непостоянный, встречаются циннвальдиты с большим и малым содержанием железа. Кристаллы листоватые, сросшиеся в псевдогексагональные пакеты, отдалённо напоминающие биотит.
Циннвальдит | |
Статья в Википедии | |
Медиафайлы на Викискладе |
Название слюда получила от месторождения Циннвальд (ныне Циновец) в Рудных горах, где был впервые описан в 1845 году. Циннвальдит характерен для оловоносных жил, находится также в некоторых видах щелочных гранитных пегматитов или грейзенов.
О циннвальдите коротко
правитьВ процессе выветривания <циннвальдит> превращается в каолиноподобный продукт, интенсивно окрашенный гидроокислами железа в желто-бурый и бурый цвет.[1] | |
— Анатолий Бетехтин, «Курс минералогии», 1951 |
— Иван Ефремов, «Лезвие бритвы», 1963 |
— Давид Финкельштейн, «Искусственные минералы», 1966 |
...циннвальдит – характерный компонент многих амазонитовых пегматитов.[4] | |
— Игорь Пеков, «Минералогия литофильных редких элементов», 2014 |
В научной и научно-популярной литературе
правитьЦиннвальдит. <...> Состав сильно изменчив. Содержание FeO иногда достигает 12,5 %. Сингония моноклинная. Тонко- или толстотаблитчатые кристаллы серого, бурого, реже тёмно-зеленого цвета, по своим формам близки к биотиту. Встречается также в чешуйчатых агрегатах. Обычно непрозрачный или просвечивает. Блеск стеклянный, на плоскостях спайности перламутровый.[1] | |
— Анатолий Бетехтин, «Курс минералогии», 1951 |
Спайность <циннвальдита> — как у мусковита. <...> П. п. тр. легко сплавляется в темное стекло, слабомагнитное. Окрашивает пламя в красный цвет. В кислотах разлагается.[1] | |
— Анатолий Бетехтин, «Курс минералогии», 1951 |
Когда-то давным-давно в доисторические времена происходил синтез элементов Вселенной. Несколько позже, но тоже в неопределенно далеком прошлом шли процессы формирования нашей планеты. На этой стадии литий проник более чем в 150 минералов, из них около тридцати стали собственными минералами лития. Промышленное значение приобрели только пять: сподумен, лепидолит, петалит — минерал, в котором литий обнаружен впервые, амблигонит и циннвальдит...[5] | |
— Геннадий Диогенов, «Литий», 1969 |
Литиевые слюды образуют следующие изоморфные ряды: биотит — протолитионит — циннвальдит — лепидолит; мусковит — литиевый мусковит — лепидолит — полилитионит; фенгит — мусковит — протолитионит — циннвальдит.[6] | |
— Лидия Чернышева, «Типоморфизм минералов», 1989 |
...циннвальдит глубинных зон месторождений, где слабо проявлено оруденение, имеет минимальное для него содержание Li (до 3 % Li2O) и низкое Mn (не более 1 %). Циннвальдит верхних частей рудных зон обогащен Mn (2,2-3,5 %), а надынтрузивных — Mg. Повышенное содержание Mg (0,9-1,1 %) характерно и для циннвальдита из кварцевых жил с вольфрамитом и касситеритом.[6] | |
— Лидия Чернышева, «Типоморфизм минералов», 1989 |
— Игорь Пеков, «Минералогия литофильных редких элементов», 2014 |
В камерных пегматитах, например, топаз-бериллового типа, производных отнюдь не самых богатых литием гранитов, в конце эволюции системы мы видим литиевые минералы. В первую очередь они приурочены к полостям: это циннвальдит в пегматитах Волыни на Украине...[4] | |
— Игорь Пеков, «Минералогия литофильных редких элементов», 2014 |
— Игорь Пеков, «Минералогия литофильных редких элементов», 2014 |
Среди 10 распространенных литиевых силикатов 4 слюды: лепидолит и циннвальдит характерны для производных гранитных комплексов, а полилитионит и тайниолит — щелочных. | |
— Игорь Пеков, «Минералогия литофильных редких элементов», 2014 |
Характерны для дифференцированных гранитных пегматитов концентрически-зональные (по соотношениям октаэдрических катионов) крупные кристаллы литиевых слюд, причем переходы между зонами могут быть как постепенными, так и резкими. Так, в миаролах пегматита Мокруша (Мурзинка, Средний Урал) распространены кристаллы, сложенные (от центра к периферии) зонами трех триоктаэдрических слюд: циннвальдит → масутомилит → лепидолит, без резких границ между ними.< | |
— Игорь Пеков, «Минералогия литофильных редких элементов», 2014 |
Всё только что сказанное о лепидолите можно отнести и к циннвальдиту. Это главный, существенно более распространенный, чем лепидолит, минерал лития в редкометальных литий-фтористых гранитах и апогранитах различных регионов (Забайкалье, Якутия, Украина и др.), нередко породообразующий. Более, чем лепидолит, циннвальдит развит и в грейзеновой формации, в рудных метасоматитах с касситеритом, бериллом, вольфрамитом, турмалином, топазом, в олово- и вольфрамоносных гидротермальных кварцевых жилах, сопровождающих эти метасоматиты. | |
— Игорь Пеков, «Минералогия литофильных редких элементов», 2014 |
В целом, циннвальдит, более бедный литием относительно лепидолита, возникает там, где система недостаточно обогащена этим элементом. Циннвальдит практически никогда не ассоциирует (по крайней мере парагенетически) с другими собственными минералами лития: это «пограничный» минерал, формирующийся в дифференциатах кислых пород на рубеже между образованиями, содержащими разнообразную литиевую минерализацию, и ассоциациями без собственных минералов Li. | |
— Игорь Пеков, «Минералогия литофильных редких элементов», 2014 |
Циннвальдит – единственная существенно железистая и, соответственно, единственная темная из литиевых слюд. Он бывает и черным, если содержит одновременно существенные количества двух- и трехвалентного железа. Чаще же циннвальдит коричневый разных оттенков, от черно- и зелено-коричневого до бледно-золотисто-коричневатого, а марганцовистые разности имеют фиолетовый оттенок. | |
— Игорь Пеков, «Минералогия литофильных редких элементов», 2014 |
В целом, циннвальдит, более бедный литием относительно лепидолита, возникает там, где система недостаточно обогащена этим элементом.[4] | |
— Игорь Пеков, «Минералогия литофильных редких элементов», 2014 |
Циннвальдит образует серебряно-серые и зеленоватые пластинчатые кристаллы с шестигранным поперечным сечением, а также листоватые агрегаты, обычно в сопровождении оловянных и вольфрамовых руд.[7] | |
— Руперт Хёхляйтнер, «Камни и минералы», 2016 |
— Руперт Хёхляйтнер, «Камни и минералы», 2016 |
Циннвальдит эффективно флотируется аминным собирателем катексолом в сернокислой среде при рН 3,5. Менее эффективно циннвальдит флотируется катионными собирателями. | |
— Виталий Самойлик, Александр Корчевский, «Обогащение руд редких металлов», 2024 |
В публицистике и документальной прозе
правитьВместе с циннвальдитом <лепидолит> является одним из главных источников получения солей лития, применяющихся при изготовлении щелочных аккумуляторов (для подводных лодок), получения специальных оптических стекол (флинтгласа, опаловых и белых стекол), в пиротехнике (яркий красный свет), медицине, синтезе органических соединений, приготовлении искусственных минеральных вод, для очистки кондиционированного воздуха (в виде LiCl), при очистке гелия, в фотографии, рентгенографии и пр.[1] | |
— Анатолий Бетехтин, «Курс минералогии», 1951 |
Встречается <циннвальдит> в тех же условиях, что и лепидолит (главным образом в грейзенах), нередко в ассоциации с вольфрамитом, шеелитом, касситеритом, флюоритом, топазом, кварцем и др. В процессе выветривания превращается в каолиноподобный продукт, интенсивно окрашенный гидроокислами железа в желто-бурый и бурый цвет. Из иностранных месторождений укажем на Циновец в Рудных горах (Чехия), в штокверках среди гранита, и Корнуолл (Англия) — в оловянных месторождениях в виде друз и наросших кристаллов, весьма богатых железом.[1] | |
— Анатолий Бетехтин, «Курс минералогии», 1951 |
Слюда ― это не один минерал, а обширная группа минералов ― алюмосиликатов, имеющих однотипное слоистое строение. Они легко расщепляются на тонкие листы с гладкой поверхностью; чем поверхность больше, тем выше ценится слюда. 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, тем не менее во многих странах слюду (белый флогопит) получают и синтетически.[3] | |
— Давид Финкельштейн, «Искусственные минералы», 1966 |
— Игорь Пеков, «Минералогия литофильных редких элементов», 2014 |
Характерен циннвальдит и для пегматитов, но, в отличие от лепидолита и масутомилита, в основном не для собственно редкометальных (литиевых). Мы встречаем его как поздний минерал в пегматитах альбит-мусковит-шерлового типа (очень типичен для пегматитов Чешских Рудных гор), камерных пегматитах топаз-бериллового типа (Волынь и Приазовье на Украине). Типичен он для пегматитов, связанных с гранитами повышенной щелочности, в том числе амазонитовых, где иногда дает кристаллы до 1 м и более (гора Плоская в Кейвах на Кольском полуострове). | |
— Игорь Пеков, «Минералогия литофильных редких элементов», 2014 |
В беллетристике и художественной прозе
правитьУступы «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.[2] | |
— Иван Ефремов, «Лезвие бритвы», 1963 |
Источники
править- ↑ 1 2 3 4 5 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 год
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Пеков И. В. Минералогия литофильных редких элементов. Литий. — Москва, Издательство Академии наук СССР, Геологический факультет МГУ, 2014 г.
- ↑ Г. Диогенов. «Литий». — М.: «Химия и жизнь», № 3, 1969 г.
- ↑ 1 2 Л. В. Чернышева, Типоморфизм минералов. — М.: Недра, 1989 год
- ↑ 1 2 Руперт Хёхляйтнер. Камни и минералы (Перевод с немецкого В. В. Демина). ― М.: Эксмо, 2022 г. — 256 с.
- ↑ В. Г. Самойлик, А. Н. Корчевский. Обогащение руд редких металлов. — М.: Инфра-Инженерия, 2024 г. ― 380 с.