Добрый день, Коллеги. Важное сообщение, просьба принять участие. Музей Ферсмана ищет помощь для реставрационных работ в помещении. Подробности по ссылке
Минерало́гия — наука о минералах — природных химических соединениях.
Минералогия изучает состав, свойства, структуры и условия образования минералов. Минералогия — одна из древнейших геологических наук. Первые описания минералов появились у древнегреческих философов. В дальнейшем развитию минералогии способствовало горное дело. В настоящее время интенсивно развиваются генетическая и экспериментальная минералогия.
В минералогии активно используются достижения физики, химии и других естественных наук. Так, минералогическое изучение метеоритов и образцов с других планет позволило узнать много нового об истории Солнечной системы и процессах формирования планет. Изучением минерального состава и минералов комет, метеоров, и других небесных тел, а также астрономической спектроскопией астероидов, комет и пыли околозвёздной среды в целом, занимается молодая наука на стыке минералогии, физики и астрономии — астроминералогия (astromineralogy).
Минералогия принадлежит к числу геологических наук. Название этой науки в буквальном смысле означает учение о минералах, которое объемлет все вопросы о минералах, включая и их происхождение. Термин «минерал» происходит от старинного слова «минера» (лат. minera — руда, ископаемое). Это указывает, что его появление связано с развитием горного промысла.
Интуитивно минералы можно определить как составные части горных пород и руд, отличающиеся друг от друга по химическому составу и физическим свойствам (цвету, блеску, твердости и т. д.). Например, биотитовый гранит как горная порода состоит из трех главных минералов различного состава: светлоокрашенного полевого шпата, серого кварца и черной слюды (биотита). Сплошная руда магнитного железняка сложена почти мономинеральным агрегатом, состоящим из кристаллических зерен магнетита.
На протяжении всей истории минералогии вопрос об определении содержания понятия «минерал» часто дискутировался, так что круг объектов этой науки неоднократно менялся и его границы нельзя считать окончательно установленными.
В настоящее время большинство объектов минералогии отвечает следующему определению: минерал — однородное природное твердое тело, находящееся или бывшее в кристаллическом состоянии. Таким образом, определенное понятие минерала отвечает минеральному индивиду — естественно ограниченному телу — и охватывает все разнообразие реальных единичных объектов минералогии, встречающихся в природе. В число минералов обычно не включаются высокомолекулярные органические
образования типа битумов, не отвечающие в большинстве случаев требованиям кристалличности и однородности. Некоторые из солеподобных органических соединений тем не менее рассматриваются в числе минералов, равно как и единичные аморфные образования, традиционно изучавшиеся минералогами, например, опал и аллофан. Газы, жидкости и вулканические стекла минералами не считаются.
С генетической точки зрения минералы представляют собой природные химические соединения и простые вещества, являющиеся естественными продуктами различных физикохимических процессов, соверша ющихся в земной коре и прилегающих к ней оболочках (включая и продукты жизнедеятельности организмов). (Разнообразнейшие синтетические продукты, т. е. искусственно получаемые в лабораториях и в заводских условиях химические соединения не могут называться минералами. Искусственными, или синтетическими, минералами условно называют лишь те искусственные соединения, которые по своему составу и кристаллическому строению отвечают природным.) К минералам относят и космогенные объекты, отвечающие вышеприведенным требованиям однородности и кристалличности.
Как показывают наблюдения над условиями нахождения минералов в природе, а также экспериментальные исследования, каждый минерал возникает в определенном интервале физикохимических условий (давления, температуры и концентрации химических компонентов в системе). При этом отдельные минералы сохраняются неизменными до тех пор, пока не будут превзойдены пределы их устойчивого состояния при воздействии внешней среды (например, при процессах окисления или восстановления, при падении или повышении температуры или давления и др.). Поэтому в историческом ходе развития геохимических процессов многие минералы подвергаются изменению, разрушению или замещению другими минералами, устойчивыми во вновь создающихся условиях.
Рассматривая минералы как части природных физикохимических систем, можно определить их, в полном соответствии с понятиями химической термодинамики, как природные твердые фазы (в понимании Дж. Гиббса). Необходимо только отметить, что некоторые минералы могут существовать в природе и за пределами своих полей устойчивости, сохраняясь в метастабильном состоянии долгое время (например, алмаз).
Весьма значительное количество известных в настоящее время минералов имеет важное практическое значение как минеральное сырье (при условии, конечно, если скопления их в определенных участках, называемых месторождениями полезных ископаемых, обладают промышленным содержанием и запасами, достаточными для обеспечения предприятия по разработке месторождения). Одни минералы (рудные) содержат в своем составе те или иные ценные для промышленности металлы (железо, марганец, медь, свинец, цинк, олово, вольфрам, молибден и др.), извлекаемые при металлургической обработке руд. Другие минералы (такие как алмаз, хризотиласбест, кварц, полевые шпаты, слюды, гипс, сода, мирабилит и др.), благодаря их ценным физическим или химическим свойствам, применяются для тех или иных целей в сыром виде (без переработки) или используются для получения необходимых в промышленности синтетических соединений, строительных материалов и пр.
Таким образом, минералогия как наука о природных химических соединениях (минералах) изучает во взаимной связи их состав, кристаллическое строение, свойства, условия образования и практическое значение. В соответствии с этим и задачи данной науки должны быть тесно связаны, с одной стороны, с достижениями смежных с нею наук (физики, химии, кристаллохимии и др.), а с другой — с запросами практики поисковоразведочного дела.
Главнейшими задачами минералогии в настоящее время являются:
1) всестороннее изучение и более глубокое познание физических и химических свойств минералов во взаимной связи с их химическим составом и кристаллическим строением с целью практического использования их в различных отраслях промышленности и выявления новых видов минерального сырья;
2) изучение закономерностей сочетания минералов и последовательности образования минеральных комплексов в рудах и горных породах с целью выяснения условий возникновения минералов и истории процессов минералообразования (генезиса), а также использованияэтих закономерностей при поисках и разведках различных месторождений полезных ископаемых.
Минералогические исследования при решении этих задач опираются на законы точных наук: физики, химии, кристаллографии, кристаллохимии, коллоидной химии и физической химии. Данные минералогии, в свою очередь, используются в таких науках, как геохимия, петрография, учение о месторождениях полезных ископаемых, а также в поисковоразведочном деле и в ряде технических наук (металлургия, обогащение руд и др.).
Представления о природе минералов, а соответственно, и содержание минералогии складывались исторически и менялись по мере развития знаний в области геологии и естествознания в целом. Рассмотрим главнейшие события в истории естествознания, повлиявшие на развитие минералогии как науки.
Минералогия профессора А.С.Уклонского состоит из двух частей, общей и описательной. В первой излагаются общие сведения о физических свойствах, химическом составе, генезисе и парагенезисе минералов, о методиках их исследования, приводится краткий очерк истории минералогии. Во второй части, построенной на основе предлагаемой автором оригинальной систематики минералов по химическим элементам, даются описания минералов. Описательная часть составлена в виде единообразных таблиц, удобных для пользования.
Книга предназначается в первую очередь как пособие для студентов геологических специальностей вузов и втузов. Принятая в настоящей книге классификация, сводя воедино все минералы определенного химического элемента, должна также помочь производственникам легче ориентироваться в рудах разнообразных полезных ископаемых
Книга предназначена для учащихся старших классов. В ней в увлекательной форме рассказывается о драгоценных и поделочных камнях. Приводится большое количество исторических сведений, много интересных данных об археологическом значении драгоценных камней
В книге преподавателей Кембриджского университета (Великобритания) А. Патниса и Дж. Мак-Коннелла с позиций кристаллографии, термодинамики и кинетики рассматриваются процессы, происходящие в минералах с момента их образования и в ходе последующего падения температуры (полиморфизм, порядок-беспорядок, твердые растворы и т.д.). Этот подход к изучению минералов является новым и не встречается в других, как отечественных, так и зарубежных, книгах по минералогии.
Для минералогов, геохимиков, петрографов, а также преподавателей, аспирантов и студентов этих специальностей
Сборник сотрудников Института геологии и геофизики Сибирского отделения Академии Наук СССР подводит итог исследований в различных областях физико-химической петрологии, экспериментальной минералогии и геохимии. Рассматриваются общие вопросы минералогии и петрологии важнейших типов извержениях пород, современные методы исследования минералов. Приводятся результаты теоретического и экспериментального исследования отдельных минералов, минеральных ассоциаций, обсуждаются детали их генезиса. Результаты проведённых исследований охватывают широкий круг проблем от эндогенного минералообразования при метаморфозе, свойств флюидных систем и связанных с ними процессов рудообразования до вопросов сугубо технического и прикладного характера, решение которых тем или иным образом связано с изучением природного вещества. Приведены новые данные о процессах рудогенеза в магматических и гидротермальных системах.
Для широкого круга исследователей, преподавателей и специалистов геологического профиля.
Горными породами называют образования, состоящие из отдельных минералов и их ассоциаций, характеризующиеся относительно постоянным составом и образовавшиеся в определённых геологических условиях внутри Земли, или на её поверхности. Горные породы, содержащие полезные компоненты и отдельные минералы, извлечение которых экономически целесообразно, называют полезными ископаемыми.
Изучением состава, происхождения и физических свойств горных пород занимаются две связанные между собой науки - петрография и петрология[1].
В настоящем пособии дана номенклатура и терминология важнейших породообразующих минералов и основных типов горных пород. Рассмотрены основные коллекторские свойства горных пород. В пособии приведены задания для самостоятельного выполнения лабораторных работ. После каждого раздела приведены вопросы для самопроверки знаний. Учебное пособие рассчитано на студентов нефтетехнологического факультета специальности 130304 «Геология нефти и газа»
В книге дается описание минералов по единой форме (самородные элементы, интерметаллические соединения, карбиды, арсениды, сульфиды, селениды, теллуриды, галогениды и простые окислы). Впервые обобщены все имеющиеся материалы по минералогии указанных классов, даны представления об их характерных особенностях. Сводная характеристика минералов имеет большую теоретическую и практическую ценность.
Работа представляет интерес для минералогов, петрографов, металлогенистов, поисковиков, разведчиков и студентов геологических вузов.
В книге изложены результаты последних исследований минералов лунного грунта, доставленного на Землю в 70-х годах советскими автоматическими станциями, выполненные с использованием аналитического высоколокального оборудования последнего поколения. Особенно результативными оказались поиски в лунном реголите тонкодисперсных фаз рудных минералов с помощью аналитических сканирующих микроскопов.
В результате 30 минералов и минеральных фаз обнаружены на Луне впервые, а половина из них выявлены впервые в природе. Отмечен факт наличия удивительно большого количества микрочастиц самородных металлов и их соединений в предельно малых объемах изучаемых проб.
Так же есть основания предполагать участие в процессах лунного минералообразования ранее неизвестных механизмов, в том числе двухстадийного кластерного роста из газовой фазы и фракционирования редкоземельных элементов
Учебник рассчитан на прохождение минералогии и петрографии в средних геологоразведочных учебных заведениях страны и соответствует программе этих курсов. Раздел «Минералогия» состоит из общей части, посвященной рассмотрению химического состава, свойств, морфологии, условий образования минералов и части, содержащей описание минералов. В разделе «Петрография» изложены основные сведения о магматических, осадочных и метаморфических горных породах. В учебнике приведены также начальные понятия по кристаллографии и некоторые общие и справочные сведения по геохимии. Настоящий учебник может быть также рекомендован как пособие для прохождения курсов минералогии и петрографии в высших учебных заведениях
Минерал – природное химическое соединение кристаллической струк-туры, образовавшееся в ходе геологических процессов на Земле или сходных процессов на других космических телах.
Более узким понятием является минеральный вид. К одному минераль-ному виду относят минералы однотипной структуры и с химическим составом, который может изменяться только в определенных границах в результате изоморфного замещения элементов их кристаллохимически-ми аналогами.
Изоморфизм – это способность близких по химическим свойствам и размеру атомов, ионов или атомных групп замещать друг друга в кри-сталлической решетке минералов, не нарушая их структуры.
Изоморфизм может быть гетеровалентным и изовалентным.
Изовалентный изоморфизм – замещение химических элементов оди-наковой валентности, например, Mg2+ → Fe2+ в оливине (Mg,Fe)2[SiO4], где установлено непрерывное изменение состава от существенно магнезиаль-ного форстерита до существенно железистого фаялита.
Гетеровалентный изоморфизм проявлен в плагиоклазах, где между крайними членами (альбит Na [Al Si3O8] → анортит Сa [Al2Si2O8]) проис-ходит непрерывный ряд замещений групп Na1+Si4+ и Ca2+Al3+. Суммарная их валентность одинакова, а валентность отдельных катионов разная.
Таким образом, если минералы имеют одинаковый химический состав, но разную структуру, они относятся к разным минеральным видам, кото-рые называются полиморфными модификациями, а само свойство одного и того же химического соединения кристаллизоваться, образуя разную структуру – полиморфизмом. <...>