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

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

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