Файл: Кормилицын, В. С. Рудные формации и процессы рудообразования (на примере Забайкалья).pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 14.10.2024
Просмотров: 93
Скачиваний: 0
Предположения о существовании рудоносных растворов с очень высокими концентрациями минерального вещества высказывались и раньше, причем не только Д. Э. Сперром, предложившим извест ную гипотезу «рудных магм». Еще задолго до него Дж. Хеттон, будучи крайним «плутонистом», полагал, что рудное вещество поступало в тектонические трещины в расплавленном состоянии и кристаллизовалось в них таким же образом, как обычные магмы.
Эту |
идею |
в свое |
время |
успешно применяли |
и |
защищали |
такие |
||
видные геологи, как С. Брейслак, Ж. Фурне и |
другие [172]. |
||||||||
Среди |
советских |
ученых |
представления |
о |
концентрирован |
||||
ных |
рудоносных |
растворах |
развивались О. Д. |
Левицким |
[128], |
||||
Ф. |
В. Чухровым |
[257] |
и |
другими. В частности, |
О. Д. Левицкий |
считал, что жилы выполнения открытых трещин образуются путем заполнения свободного пространства рудной массой, близкой по свойствам к типичному гелю. Эти представления основывались на коллоидных растворах, в которых растворимость сульфидов и дру гих гидротермальных минералов значительно превышает их рас творимость в истинной форме. Однако коллоидные растворы обла дают рядом существенных недостатков: они, вероятно, не могут возникать и существовать при высоких температурах, подвергаются коагуляции при изменении давления, температуры и среды нахож
дения, обладают |
повышенной |
вязкостью и |
поэтому |
неспособны |
||
к диффузивному |
метасоматозу |
[18]. Таким |
образом, |
коллоидные |
||
растворы, |
по-видимому, малопригодны |
для |
переноса |
сульфидов |
||
и других |
гидротермальных минералов. |
Однако их возможная роль |
в процессах рудообразования (на определенной стадии развития истинных ионных растворов) все же не отрицается и подтверждается
экспериментальными исследованиями |
и широким |
распространением |
|
в рудах метаколлоидных текстур. |
|
|
|
В современных |
воззрениях на природу рудоносных растворов |
||
появилось новое, |
весьма интересное |
направление |
[32, 33, 142, 149, |
158, 160]. Суть новых идей сводится к признанию того, что внутрен нее строение, состояние и свойства природных рудоносных раство ров, образующихся при высоких температурах и давлениях, су щественно иные, чем растворов в обычных условиях. Основываясь на экспериментальных исследованиях, приверженцы этих воззрений пришли к выводу, что рудное вещество переносится в гидротер
мальных |
растворах |
не |
в простом, |
привычном |
для нас |
виде, а |
||||
в форме комплексных |
много метальных |
ионов, |
ионных |
пар, |
утроен |
|||||
ных ионов или еще более сложных |
ассоциаций типа многоядер |
|||||||||
ных комплексов, окруженных противоположно |
заряженными |
ио |
||||||||
нами. При наличии прочных химических связей |
между |
атомами |
ме |
|||||||
таллов и окружающими их ионами |
образуются |
координационные |
||||||||
полимеры. |
Общая |
растворимость |
металлов |
в |
таких |
растворах |
превосходит растворимость их в обычной ионной форме в десятки
тысяч и миллионы раз и может достигать таких |
значений, |
ко |
торые достаточны для переноса металлов в реальных |
объемах |
рас |
творов. |
|
|
282
Л. Н. Овчинников отмечает, что комплексные соединения метал лов сильно растворимы в парах и газах и такие растворы устойчивы при повышенных температурах и давлениях. При переходе от газовой фазы к жидкой в них сохраняются одни и те же комплексы. Комп лексные растворы весьма чутко реагируют на изменение физикохимических условий и распадаются на простые ионы, образуя трудно растворимые осадки.
По способности к растворению сульфидов и других гидротер мальных минералов комплексные и полимерные растворы, как следует из вышесказанного, близки к коллоидным. Исследования показывают, что провести между ними границу не всегда возможно. Вместе с тем различия между комплексными, полимерными и кол лоидными растворами все же существуют и сводятся в основном к особенностям строения находящихся в этих растворах элемен тарных частиц — золей, комплексных многометальных ионов и боль ших молекул. Именно такими частицами, их строением, размерами и формой определяются многие необычные свойства комплексных, полимерных и коллоидных растворов.
О комплексных и полимерных растворах геологи осведомлены еще явно недостаточно. Объясняется это прежде всего тем, что понятие о полимерах обычно ассоциируется с синтетическими волок нами, пленками, смолами, каучуком и т. д. или природными органи ческими образованиями (целлюлозой, белками, каменным углем, нефтью и др.). О мире неорганических полимеров геологи знают
пока очень мало, |
так как |
эта область начала осваиваться наукой |
о высокомолекулярных соединениях совсем недавно. |
||
Чтобы понять |
и оценить |
роль и значение полимеров в геологии, |
следует специально рассмотреть вопрос о распространенности поли
меров |
среди |
рудных |
и нерудных минералов |
и |
познакомиться по |
||
дробнее со |
свойствами |
полимерных растворов |
и расплавов. |
||||
О Б Щ ИЕ СВЕДЕНИЯ |
О |
Н Е О Р Г А Н И Ч Е С К И Х П О Л И М Е Р А Х |
|||||
Среди работ, посвященных неорганическим полимерам, наиболь |
|||||||
ший |
интерес |
для |
геологов представляют работы В. В. Коршака |
||||
и К. |
К. Мозговой |
[112], |
В. Б. Толстогузова |
[237]. В них в обще |
доступной форме изложены сведения об огромном, но еще мало изу ченном классе соединений — неорганических полимерах. Из этих работ мы узнаем, что к полимерным веществам относятся не только природные и синтетические органические и кремний органические соединения, но и глины, цементы, стекла, а также графит, асбест, слюда, цеолиты, многие сульфиды, полевые шпаты, роговые обманки и т. д. Оказывается земная кора состоит главным образом (почти на 80 вес. %) из полимерных соединений кремния, алюминия, магния, кислорода и некоторых других элементов. Многие рудообразующие минералы также принадлежат к классу неорганических кристал лических полимеров.
283
Что же объединяет эти разнообразные по свойствам и происхож дению вещества, получившие общее название полимеры? В. Б. Толстогузов, А. А. Тагер [227] и другие исследователи указывают, что понятие «полимер» определяет прежде всего не состав и происхож дение вещества, а его строение. Полимерные вещества образованы очень большими молекулами, и именно в этом главная причина их особых и удивительных свойств. Название «полимер» означает, что его молекулы состоят из множества мономеров, или элементар ных звеньев. Строение мономеров обычно соответствует строению простых молекул исходных низкомолекулярных веществ, из кото рых образуются полимеры.
Таким образом, большие молекулы полимеров, по существу, представляют собой закономерно построенные агрегаты из малых молекул одинакового состава. Полимерные молекулы, содержащие неодинаковые звенья, называются сополимерами. В более общем определении понятия «полимер», приводимом в работе [152], ука зывается, что под полимером подразумевается такое вещество, «...многочисленные структурные единицы которого связаны между собой валентными связями любыми возможными путями».
При возникновении большой молекулы полимера в ней прочно связываются сотни, тысячи и даже десятки тысяч атомов, которые образуют в принципе бесконечные линейные цепи, слои пли кар касы. В зависимости от строения больших молекул высокомолеку лярные соединения подразделяются на линейные (цепные), плоско стные (слоистые) и пространственные (трехмерные). В первых большие молекулы имеют форму линейных цепей, а в плоскостных и про странственных — сетчатую и каркасную формы. Установлено, что в больших молекулах атомы связаны между собой прочными ковалентными и координационными химическими связями, которые имеют определенное направление в пространстве и тем самым обеспе чивают сохранность формы больших молекул. Между макромоле кулами господствуют более слабые силы связи: в линейных и плоскост ных — это силы Ван-дер-Ваальса, водородные и ионные связи, а в трехмерных — прочные ковалентные или координационные связи.
Характер связей между атомами в кристаллических решетках породо- и рудообразующих минералов точно так же, как линейные, слоистые и каркасные структуры решеток этих минералов, хорошо
изучен |
минералогами, |
кристаллографами и |
кристаллохимиками |
||||||||||
и рассмотрены |
в работах |
Н. В. Белова |
[12], Г. Б. Бокия |
[25], |
|||||||||
В. И. Лебедева |
[123] и других исследователей. Имеются |
специаль |
|||||||||||
ные |
работы |
по |
конституции |
и |
кристаллохимической классифика |
||||||||
ции |
минералов |
[43, 178], |
в |
которых |
подробно |
рассмотрены |
основ |
||||||
ные типы (или |
мотивы) связей атомов в кристаллических |
решетках |
|||||||||||
различных |
минералов. |
Однако |
в силу |
сложившихся |
традиций |
||||||||
геологи |
такие |
минералы |
|
полимерами |
обычно |
не называют. |
|
Форма больших молекул зависит от валентности атомов или атомных групп. Одновалентные элементы (А) самостоятельных боль ших молекул не образуют, но могут входить в молекулы двухва-
284
лентных элементов (В) в качестве концевых групп. Простейшая цепная молекула с концевыми группами в этом случае будет иметь вид
А - В - В - . . . А |
(1) |
Примером может служить эластическая сера с концевыми груп пами из атомов водорода или галогенов.
Двухвалентные элементы образуют простые уголковые и цик лические цепи типа
\ / \ / \ |
( 2 ) |
в' |
в— - В — В — В — - (3) |
в. |
в7 |
V |
|
Циклическим строением обладают большие молекулы селена. Двух (В)- и трехвалентные (С) атомы или группы сочетаются в раз личных комбинациях, образуя большие молекулы самой различ ной формы: разветвленные, цепные, слоистые, сшитые трехмерные и др. [типы (4) и (5)].
хв''
(4)
— с - в - с - в - "
I I
вв
•- С - В - С - В - (5)
Разветвленные формы молекул характерны для силикатных стекол, а слоистые и трехмерные — для природных алюмосилика тов (асбеста, каолинита, цеолитов и т. д.).
285
Четырехвалентные элементы (D) образуют сшитые трехмерные молекулы типа
V
• х |
D |
X D ^ X |
( 6 ) |
|
I |
I |
|
Таким строением обладают алмаз, кремний, серое олово и другие вещества, в кристаллах которых все атомы связаны ковалентными связями и имеют единую макромолекуляриую сетку. Приведенные примеры показывают, что даже в простых полимерных веществах
строение и формы больших молекул |
чрезвычайно разнообразны. |
|||
Это разнообразие |
увеличивается в |
еще большей мере при введении |
||
в цепи молекул |
различных |
атомов |
и |
групп. |
В. В. Коршак |
и К. К. |
Мозгова |
подразделяют все высокомоле |
кулярные соединения по составу на две группы: гомоценные и гетероцепные. Макромолекулы первых состоят из атомов одного рода (например, из углерода — карбоцепные, серы — сульфидоцепные, кремния — силикоцепные и т. д.). Молекулы гетероцепных поли меров образованы атомами разных элементов: силоксановые — из атомов кремния и кислорода, титаноксановые — из атомов ти тана и кислорода и т. д. В области неорганических полимеров пре обладают гетероцепные высокомолекулярные соединения.
Г о м о ц е п н ы е п о л и м е р ы . По способности к образо ванию гомоцепных молекул элементы Периодической системы эле ментов Д. И. Менделеева подразделяются на 3 большие группы. В первую входят газообразные и жидкие металлоиды и благород ные газы, являющиеся низкомолекулярными соединениями. Вто рая группа включает элементы, которые охотно образуют гомоцеп ные полимеры (В, С, Si, Р, S, Ge, As, Se, Sn, Sb, Те, B i ) . К третьей относятся металлы. Типичные твердые металлы рассматриваются как высокомолекулярные соединения с трехмерными каркасными молекулами. О них говорится, что благодаря особой структуре кусок металла представляет собой гигантскую молекулу.
Число гомоцепных полимеров невелико, но они играют чрез вычайно важную роль в создании гетероцепных полимеров, которые образуются путем включения в гомоцепные молекулы атомов раз личных металлов и многих других элементов. Следует подчеркнуть, что такие весьма электроотрицательные элементы, как галоиды, в полимерном состоянии не существуют, так как дают весьма нестой кие и крайне реакционноспособные окислы. К числу гомоцепных полимеров относятся алмаз, графит, фосфор, сера, кремний и т. д.
Разнообразием в строении больших молекул обладает сера. Обычная кристаллическая сера является низкомолекулярным веще-
286
ством, циклические молекулы которого состоят из 8 атомов серы. При ее плавлении циклические молекулы превращаются в линей ные. При быстром охлаждении расплава линейные молекулы образуют волокна полимерной серы, обладающие прочностью до 11,2кгс/мм2 и способностью к вытягиванию. При нагревании до 75° С вытяну тая эластическая сера самопроизвольно сжимается и вновь приобре тает первоначальный каучукоподобный вид. К концам цепных моле кул полимерной серы могут присоединяться атомы галоидов или водорода, что позволяет регулировать молекулярный вес полимер
ной |
серы до 1 500 ООО. Такие |
полимеры серы более устойчивы, но |
|
при |
длительном |
хранении и |
они постепенно деполимеризуются |
и превращаются |
в обычную |
низкомолекулярную серу. Устойчи |
вость цепных молекул серы значительно усиливается, если к кон
цам цепей присоединяются щелочные металлы |
полисульфидов. |
Г е т е р о ц е п н ы е п о л и м е р ы . Они |
чрезвычайно много |
численны и разнообразны. Чаще всего образуются на основе гомоцепных молекул В, С, Si, Р, S, Se и As, в звенья которых законо мерно включаются атомы других элементов. Наиболее многочислен ными среди них являются полимерные окислы, нитриды, карбиды и бориды. Обычные соли не являются высокомолекулярными соеди нениями, так как не содержат ковалентных связей. Приведем не сколько примеров гетероцепных полимерных образований по груп пам периодической системы.
В. В. Коршак и К. К. Мозгова, ссылаясь на различных зару бежных авторов, указывают, что цианиды серебра и золота состоят
из линейных цепных |
молекул следующего |
вида: |
. . . - A g |
— C = N - A g - G = N - A g - . . . |
|
Окись магния, так |
же как нитрид, карбид |
и сульфид, является |
полимером. Полимерный продукт магния, носящий название це мента Сорреля, имеет состав M g C l . n . M g O . H 2 0 и содержит цепи
. . .Mg—О—Mg. . .
Цепным строением обладают многие соединения ртути (окись ртути, основная хлорная ртуть и др). Для кальция, стронция, бария, кадмия, цинка и меди также известны комплексные полимеры. Среди
элементов |
I I I группы особую способность к |
образованию |
различ |
ных полимеров имеют бор и алюминий. |
|
|
|
Почти |
все элементы I V группы образуют |
гетероцепные |
поли |
меры, содержащие кислород, бор, фосфор, серу и т. д. Среди них особенно выделяются углерод и кремний. Различные кремнийсодержащие высокомолекулярные соединения являются наиболее много численным классом среди неорганических полимеров и характери зуются удивительным разнообразием строения (силикаты). Синте тические полимеры кремния усиленно изучаются во всех странах.
Двуокись кремния S i 0 2 , кремнезем, или кварц представляют
собой трехмерный сетчатый полимер с тетраэдрической |
конфигура |
цией. Расстояния между атомами кремния и кислорода |
колеблются |
в пределах 1,59—1,63А. Такое же расположение атомов |
сохраняется |
287