Чтение онлайн

на главную

Жанры

Алмазы Сибири. Морфологические особенности алмазов из россыпей и кимберлитов северо-востока Сибирской платформы
Шрифт:

Группа 5: полуокруглые и округлые кристаллы ромбододекаэдрического и переходного габитусов, темноокрашенные, сильно трещиноватые, с множеством включений графита.

Группа 6: округлые кривогранные кристаллы алмаза.

Группа 7: кристаллы, сочетающие форму округлых и гладкогранных индивидов типа 1,2,3.

Группа 8: кристаллы кубического и тетрагексаэдрического габитусов.

Группа 9: индивиды с резко выраженными признаками травления, а также кристаллы с грубой леденцовой скульптурой.

Группа 10: поликристаллические сростки и агрегаты. Группа 11: балласы.

Группа 12: карбонадо и карбонадоподобные образования.

Наглядные примеры кристаллов по разновидностям представлены

на рисунке 4. Предложенная классификация включает в себя как плоскогранные формы, образованные в результате роста кристаллов, так и кривогранные, механизм образования которых долгое время был дискуссионным, и которые З. В. Бартошинский рассматривал как форма роста, а А. Е. Ферсман и Ю. Л. Орлов как форму растворения. На сегодняшний момент дискуссии завершены и признано, что кривогранные формы являются следствием растворения прямогранных алмазов. Большое значение для подтверждения данного вывода имела монография А. А. Кухаренко «Алмазы Урала» (1955). Автор пришел к выводу, что подавляющее количество кривогранных кристаллов алмаза образуется в процессе частичного растворения плоскогранных кристаллов.

Рис. 4. Морфологическая классификация алмаза по З. В. Бартошинскому.

Классификация успешно служила выявлению сходства-различия между алмазами разных россыпных и коренных объектов с целью прогноза новых месторождений.

Классификация Ю. Л. Орлова была создана в 1965г. на принципиально другой основе (Орлов, 1965).

С минералогической точки зрения она представляет интерес, так как она разбита по разновидностям форм кристаллизации алмаза, выделяемым по присущим им типоморфным особенностям, свидетельствующим о некотором отличии условий их роста.

Важно учитывать, что монокристаллы образуются в других условиях кристаллизации, чем поликристаллические агрегаты, поэтому те и другие должны выделяться в две самостоятельные генетические группы. В генетической классификации, предложенной Ю. Л. Орловым (1973, 1984 гг.), отражены особенности кристаллов алмаза, приобретенные ими в момент образования. Разновидности их выделены по отличию плоскогранных форм роста и другим типоморфным особенностям, возникшим в процессе кристаллизации. Каждый тип характеризуется визуальной степенью прозрачности самого кристалла, особенностями поглощения в ИК-спектрах, и УФ-видимой частях спектра, характером свечения в УФ-лучах. Таким образов, эта классификация не является чисто морфологической, так как при разделении алмаза на группы учитываются также физические свойства кристаллов.

Классификация разбивает кристаллы на разновидности: монокристаллы (с 1 по 5 разновидность) и кристаллические сростки (с 6 по 11 разновидность).

Разновидность I. Формой роста данной разновидности является октаэдр. Преимущественно бесцветные кристаллы, имеющие в некоторых случаях легкие оттенки желтого. Люминесценция в УФ-лучах голубая, желтая или зеленая. В большинстве кимберлитовых трубок и связанных с ними россыпей кристаллы алмаза этой разновидности преобладают над другими.

< image l:href="#"/>

Рис. 5. Кристаллы алмаза разновидности I с различным характером развития граней (тр. Малая- Куонамская (1-2) и россыпь реки Биллях (3)).

Разновидность II. Формой роста кристаллов алмаза является куб. Цвет кристаллов желтый или оранжевый с различными оттенками. Люминесценция

под действием УФ- лучей желтая. Разновидность этих алмазов встречается преимущественно в россыпях, а в кимберлитовых трубках встречается редко.

Рис. 6. Кристаллы алмаза разновидности II. 1-2 – кубические кристаллы с округлыми ребрами, Приленская область (Орлов, 1973)

Разновидность III. Встречается в виде кристаллов кубического габитуса или комбинационной формы с гранями куба и октаэдра, а также поверхностями ромбододекаэдра. Кристаллы как правило не прозрачны и обладают цветовой гаммой от серого до черного. Наблюдается слабая люминесценция желто-зеленого оттенка. Встречается в кимберлитовых трубках центральной Сибири.

Рис. 7. Кристалл алмаза разновидности III кубического габитуса (Солодова, 2008)

Разновидность IV. Данный вид называют в литературе алмазами в оболочках (coateddiamonds), так как внешняя зона кристаллов, обычно мутная, молочно-белая, сероватая, сильно отличается от внутреннего ядра, представленного прозрачным кристаллом. При их растворении на гранях образуются фигурки травления, как правило, полностью изъедающие поверхность кристаллов. Внешний вид различных по форме кристаллов четвертой разновидности показан на рисунке 8.

Рис. 8. Кристаллы алмаза разновидности IV (алмазы с оболочками – coaleddianonis) (Афанасьев, 2009).

Разновидность V. Формой роста кристаллов является октаэдр. Цвета, которыми они обладают, как правило, серый или черный, обусловленный большим количеством черных включений, занимающих значительный объем кристаллов алмаза. В УФ-лучах кристаллы не люминесцирую, но содержащиеся в них включения могут обладать такой способностью и демонстрируют желтое красное и зеленое свечение, которое придает эффект люминесценции всего кристалла. Кристаллы данной разновидности отмечаются в россыпных аллювиальных отложениях. Встречается в россыпях рек Якутии.

Рис. 9. Кристалл алмаза разновидности V (типичный кристалл пятой разновидности с прозрачными бесцветными вершинами (конуса растворения, на которых уничтожена внешняя зона с черными включениями графита) Анабарская область, река Дьэлиндэ.

Следующие разновидности относятся к поликристаллическим формам кристаллизации алмаза. Среди них выделяются сферолиты – балласы, имеющие радиально-лучистое строение, яснозернистые агрегаты – борт и скрытокристаллические образования – карбонадо, состоящие из субмикроскопических зерен алмаза. Очевидно, что сферолиты алмаза и скрытокристаллические образования типа карбонадо кристаллизуются в специфических условиях роста по сравнению с монокристаллами.

Поделиться:
Популярные книги

Лорд Системы 12

Токсик Саша
12. Лорд Системы
Фантастика:
фэнтези
попаданцы
рпг
5.00
рейтинг книги
Лорд Системы 12

Идеальный мир для Лекаря 7

Сапфир Олег
7. Лекарь
Фантастика:
юмористическая фантастика
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Идеальный мир для Лекаря 7

Инферно

Кретов Владимир Владимирович
2. Легенда
Фантастика:
фэнтези
8.57
рейтинг книги
Инферно

Нефилим

Демиров Леонид
4. Мания крафта
Фантастика:
фэнтези
боевая фантастика
рпг
7.64
рейтинг книги
Нефилим

Девятое правило дворянина

Герда Александр
9. Истинный дворянин
Фантастика:
фэнтези
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Девятое правило дворянина

Странник

Седой Василий
4. Дворянская кровь
Фантастика:
попаданцы
альтернативная история
5.00
рейтинг книги
Странник

Тринадцатый II

NikL
2. Видящий смерть
Фантастика:
фэнтези
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Тринадцатый II

Темный Лекарь 5

Токсик Саша
5. Темный Лекарь
Фантастика:
фэнтези
аниме
5.00
рейтинг книги
Темный Лекарь 5

Кодекс Охотника. Книга XXV

Винокуров Юрий
25. Кодекс Охотника
Фантастика:
фэнтези
попаданцы
аниме
6.25
рейтинг книги
Кодекс Охотника. Книга XXV

Рядовой. Назад в СССР. Книга 1

Гаусс Максим
1. Второй шанс
Фантастика:
попаданцы
альтернативная история
5.00
рейтинг книги
Рядовой. Назад в СССР. Книга 1

Счастливый торт Шарлотты

Гринерс Эва
Любовные романы:
любовно-фантастические романы
5.00
рейтинг книги
Счастливый торт Шарлотты

Отмороженный 3.0

Гарцевич Евгений Александрович
3. Отмороженный
Фантастика:
боевая фантастика
рпг
5.00
рейтинг книги
Отмороженный 3.0

Огни Аль-Тура. Завоеванная

Макушева Магда
4. Эйнар
Любовные романы:
любовно-фантастические романы
эро литература
5.00
рейтинг книги
Огни Аль-Тура. Завоеванная

Жребий некроманта 3

Решетов Евгений Валерьевич
3. Жребий некроманта
Фантастика:
боевая фантастика
5.56
рейтинг книги
Жребий некроманта 3