Добрый день, Коллеги. Важное сообщение, просьба принять участие. Музей Ферсмана ищет помощь для реставрационных работ в помещении. Подробности по ссылке
In this book we decided to attach the permil sign (‰) to all Li isotopic quantities. One way of viewing stable isotopes denoted by δ is that the arithmetic sets the results as being part-per-thousand quantities, so to place the ‰ on a value is redundant. However, this implies a certain familiarity from the reader. Our decision regarding the ‰ in this volume was guided by the potential that the audience may include those not so steeped in the thinking of stable isotopes. This calls to mind a historical note regarding Li isotopes. Readers of the early literature on the subject (beginning with Chan in 1987) will find papers that use δ6Li. Prior to 2000, using the now-accepted δ7Li notation was viewed as an unwanted usurpation by at least one prominent geochemist. Nevertheless, being clear is important, and although δ7Li was not the first notation employed, it follows stable isotope convention. We find that students have a hard enough time understanding isotope geochemistry, so to oppose the notation used in virtually all systems (positive values are isotopically heavier than negative values) invites confusion. Hence, our use of the ‰ is a further step to make this compilation clear for all.
За последнее время особенно возросло научное и практическое значение редких элементов и соответственно с этим резко увеличилось количество и объемы печатных работ по данной тематике. Она освещается в различных аспектах многочисленными статьями разного профиля, специальными монографиями и самостоятельными изданиями. Публикация по редким элементам определяется сейчас десятками тысяч, и каждому в отдельности заинтересованному лицу крайне трудно ориентироваться в этом потоке литературы.
Геолого-экономическая монография, анализирующая вопросы сырьевых ресурсов и промышленности всех редких металлов: лития, рубидия, цезия, бериллия, стронция, скандия, редкоземельного семейства, включая иттрий, циркония, гафния, ванадия, ниобия, тантала, кадмия, висмута, германия, селена, теллура, индия, галлия, таллия, рения. Приводятся данные по применению, промышленному сырью и запасам, добыче, производству, комплексности, потреблению, динамике цен, правительственно-стратегическим мероприятиям научному потенциалу, перспективам на будущее. Заключительная глава посвящена экономической и технической эффективности редких металлов
Приведены новые материалы по возрастной классификации и формационному делению интрузивных траппов восточной части Сибирской платформы. Подробно рассмотрена петрология различных типов трапповых интрузивов верхне-, средне- и нижнепалеозойского возраста. Описаны магнезиальные скарны и скар-ноиды ореола рудоносной трапповой интрузии. Большое внимание уделено закономерностям поведения Ni, Со, Сг, V, Си, Sc, Аи, РЬ, Li., Rb при процессах внутрикамерной и глубинной дифференциации толеитовых расплавов и с этих позиций оценены рудогенерирующие возможности эволюционирующих базитовых магматических систем.
Проблема геохимии редких элементов в течение долгого времени привлекала внимание исследователей. Она решалась различными методами, в разном объеме, с различных точек зрения и для разных целей. В этой проблеме теоретическая и практическая стороны вопроса особенно тесно соприкасались.
Ценные технические свойства и специфические области применения многих редких элементов стимулировали изучение их распространения ; и распределения в минералах и горных породах, исследования ассоциации редких элементов с другими элементами и установление условий их концентрации до содержаний, допускающих практическое использование.
Из постановки практических исследований вытекали следствия большой теоретической значимости, и наоборот. Для решения практических задач, требовавших освещения вопросов распространения, распределения и концентрации редких элементов, приходилось часто рассматривать казалось бы чисто теоретические вопросы, относящиеся к кристаллохими-ческим свойствам и электронному строению атомов редких элементов.
Атлас содержит краткое описание большинства минералов лития, цезия, ниобия и тантала. Приведена краткая характеристика почти всех типов редкометалльных руд, как известных ранее (редкометальные пегматиты, изумрудоносные слюдиты и др.), так и новых (флюорит-бертрандит-фенакитовые, флюорит-лейкофановые, пирохлоровые и др.)
Цветные фотографии передают естественный облик минералов в их характерных природных ассоциациях. Наряду с весьма редкими минералами, такими как согдианит, родицит, симпсонит, широко представленные и более распространенные, но не всегда легко диагностируемые - фенакит, сподумен, хризоберилл, берилл (в том числе и их ювелирные разности).
Сборник содержит статьи по проблемам геохимии и условиям: образования месторождений золота и редких металлов. Разбираются условия мобилизации и формы переноса золота, бериллия, вольфрама, тантала, ниобия, молибдена, бора, лития, рубидия и других элементов в магматическом, гидротермальном и гипергенном процессах. Рассмотрены причины концентрации разных элементов в связи с определёнными типами магм, рудных провинций и общим ходом химической эволюции Земли.
Книга рассчитана на широкий круг геологов, геохимиков и специалистов в области рудных месторождений.
В монографии обобщены результаты многолетних исследований авторов и литературные материалы по редкометалльным гранитным пегматитам, являющимся источниками Li, Cs, Be, Sn, Та и других редких элементов. Приводятся данные по месторождениям всех континентов, при этом впервые с объектов бывшего СССР и КНР снята маска секретности. Описываются морфология, внутреннее строение и состав наиболее типичных жил, даются сведения по минералогии, геохимии и составу флюидных включений в минералах. Большое внимание уделено материнским гранитоидам и метаморфическим породам, вмещающим пегматитовые тела, а также процессам метасоматоза на контактах жил и в пределах пегматитовых полей
Области использования металлического цезия и его соединения широки и уникальны: от медицины, оптики, электроники, химического синтеза до ядерной энергетики и космических ионных двигателей. Данные по мировому производству и потреблению цезия не публикуются последние лет двадцать, однако, по нашим данным, мировая потребность на много выше того, что может предоставить добывающая промышленность (порядка 8—10 т/год), а мировые ресурсы составляют всего 180 тыс. тонн (в Cs2O) [Арсанова 2009]. Цезий, вне сомнения, — элемент будущего. Отсюда интерес к элементу, его источникам и, как следствие, — к его геохимии.
Монография является непосредственным продолжением книги авторов «Токсичные элементы-примеси в углях», изданной в 2005 г., где были даны очерки геохимии 23 токсичных элементов (Hg, As, Se и др.). Здесь рассмотрены остальные элементы-примеси, которые относят к категории «ценных». В их числе Au, Ag, Li, Cs, Sc, Y, REE, PGE, Ga, W и ряд других - всего около 40. Полное описание тех из них, которые одновременно являются и токсичными (например Hg, Pb, Mn, Cr), и тех, очерки геохимии которых ранее были опубликованы отдельными изданиями (Ge, V, U, Th, As, Se), здесь опущено, но в целях полноты изложения указанные очерки также приведены в форме кратких выводов.
В серии составленных по единому плану очерков исследуются все известные факторы, котролирующие содержание, распределение, формы нахождения и генезис ценных элементов в углях, причем упор сделан на выявление генезиса аномальных концентраций, достаточных для организации рентабельного попутного извлечения указанных элементов из углей.
Основанная на анализе и обобщении самой современной информации, монография представит несомненный интерес для широкого круга геологов и геохимиков, а также для технологов имеющих дело с промышленным использованием углей.