Файл: Юрк, Ю. Ю. Особенности минералогии фтора Украинского кристаллического щита.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 15.10.2024

Просмотров: 71

Скачиваний: 0

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

Флюориты, связанные с гранитоидами Коростеньского плуто­ на, имеют интенсивность термолюминесценции от 1000 до 3500 ус­ ловных единиц. Большие колебания интенсивности термолюми­ несценции и формы ее интегральных кривых связаны с различ­ ными условиями образования флюорита в пределах этого плу­ тона. Максимумы термовьтсвечивания установлены при темпера­ турах около 235, 255 и 308—310° С.

Флюориты из гидротермально-метасоматических образований Сущано-Пержанской зоны имеют Интенсивность термолюминес­ ценции от 1200 до 1500 условных единиц, хотя некоторые образ­ цы отличаются более низкой интенсивностью термолюминесцен­ ции. Для этой группы флюоритов характерны максимумы термо­ высвечивания при температурах 175, 290, 315, 325° С. Наиболее высокая интенсивность отмечается для пиков при температурах 315—325° С. которые обусловливают форму кривых термолюми­ несценции флюоритов этой группы (рис. 20).

Для флюоритов Каменномогильского и Екатериновского гранитных массивов на Приазовье выделяются два типа кривых термолюминесценции. Первый тип характеризует термолюминес­ центные свойства темно-фиолетовых зональных флюоритов из зон дробления в гранитах и прожилков. Эти флюориты имеют ин­ тенсивность термолюминесценции более 1000 условных единиц и пики при температурах 170—175, 305—310, 425 и 445° С. Наи­ более высокую интенсивность имеет пик при температурах около 445° С. Изучение термолюминесценции этих образцов в термо­ камере под микроскопом свидетельствует о том, что различно окрашенные зоны флюорита имеют различные максимумы тер­ молюминесценции. Наиболее интенсивное свечение бесцветных или слабо окрашенных зон происходит в температурном интер­ вале от 300 до 350° С (максимум на кривых термолюминесцен­ ции, соответствующий 305—310° С). Для интенсивно окрашен­ ных зон наиболее сильное свечение происходит при более высо­ ких температурах — от 440 до 470° С (максимум на кривых термолюминесценции при 445° С). Изучение спектров термолю­ минесценции зональных флюоритов из рассматриваемых прояв­ лений свидетельствует об изменении состава спектров для двух главных максимумов (рис. 23).

Флюорит из проявлений Подольской тектонической зоны и Бахтынского месторождения имеет низкую интенсивность тер­ молюминесценции, которая составляет 400—500 условных еди­ ниц. Максимумы высвечивания отвечают температурам 165— 175, 245, 290—295 и 325° С. Наибольшую интенсивность термо­ люминесценции имеет пик при температуре около 245° С. Более высокая интенсивность термолюминесценции установлена для фиолетового флюорита из прожилков в фундаменте Бахтынского

161


месторождения. Для флюоритов Бахтынского месторождения, имеющего ярко выраженное зональное строение, также установ­ лена различная температура термолюминесценцйи окрашенных и бесцветных зон минерала. Главный максимум на кривых тер­ молюминесценции при температуре около 245°С связан с термовысвечиванием бесцветных зон окрашенных участков флюо­ рита. Флюоритовые зоны этих участков люминесцируют при бо­ лее высокой температуре, начиная от 300—350° С.

Флюориты из зоны сочленения Приазовья с Донбассом име­ ют интенсивность термолюминесценции, не превышающую 100— 150 условных единиц. Для флюоритов этой группы характерны пики при температурах 245—250, 308—325 и 340° С.

Для флюорита из Октябрьского щелочного массива, а также некоторых проявлений Забайкалья (Солонечное, Усугли и неко­ торые другие) характерно близкое положение пиков на инте­ гральных кривых термолюминесценции. Интенсивность их тер­ мовысвечивания достигает 2000—5000 условных единиц. Глав­ ными пиками являются максимумы при температурах 165—175, 290-295, 308—325, 340, 445—450° С. Для некоторых разностей флюорита из месторождений Забайкалья интенсивность термо­ люминесценции не превышает 30—100 условных единиц. К по­ добным флюоритам относятся коричневый и светло-коричневый

флюорит Калангуйского месторождения и

флюорит

Тетюхин-

ского полиметаллического месторождения

(Ю. Ю.

Юрк и

др., 1969).

 

 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что термолюми­ несцентные свойства изученных образцов флюорита изменяются в широких пределах. Различная интенсивность термолюминес­ ценции связана с разными концентрациями редких земель во флюоритах и условиями их образования. Так, наиболее высокая интенсивность термолюминесценции наблюдается для флюори­ тов, связанных с сиенитовым комплексом Приазовья, в составе которых установлены и наиболее высокие содержания редких земель.

По данным H. Н. Васильковой (1965), изучавшей термолю­

минесцентные свойства

флюоритов из различных месторождений

Советского

Союза, наиболее

часто

пики

термолюминесценции

отвечают

температурам

200—208,

240—245,

280—291, 310—

315° С.

Близкие

значения максимумов

термолюминесценции

установлены

для

флюоритов

из

некоторых

месторождений

США (Blanchard, 1966).

 

 

 

 

Для использования кривых термолюминесценции в качестве типоморфного признака природных флюоритов нами была пред­ принята попытка установления связи максимумов термолюми­ несценции с определенными центрами высвечивания. Большие

162


возможности при этом могут быть получены в результате изу­ чения спектров термолюминесценции.

Несмотря на сложность и большие различия в формах ин­ тегральных кривых термолюминесценции различных образцов природных флюоритов, .Устанавливается, что наиболее интенсив-

Рис. 21. Два типа кривых

термолюминесценции флюорита:

 

ин­

а — максимумы

термолюминесценции

соответствуют

температурному

тервалу

260—320° С.

1—темно-фиолетовый

флюорит

Петрово-Гнутовского

проявления в Приазовье;

2 фиолетовый флюорит из

того же проявления;

3 фиолетовый

флюорит

из

проявлений

Сущано-Пержанской зоны; 4 зе­

леный флюорит

Солонечного

месторождения

в Забайкалье; 5 — фиолетовый

флюорит

из Юго-Западного Приморья; 6 светло-фиолетовый флюорит

Бах­

тынского месторождения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б — максимумы термолюминесценции соответствуют

температурному интер­

валу 420—490° С. 1 — темно-фиолетовый

флюорит

из

Каменномогильского

массива

в Приазовье;

2 темно-фиолетовый

флюорит

из

гранитов

Екатери-

новского

массива

в Приазовье; 3 фиолетовый зональный

флюорит

из того

же проявления;

4 черный

флюорит из

Солонечного

месторождения.

 

ными и часто встречающимися максимумами являются макси­ мумы при температурах от 260 до 320° С и от 420 до 490° С. Первый из этих максимумов наиболее отчетливо проявлен у флюоритов из проявлений сиенитовых массивов Приазовья, флюоритов Сущано-Пержанской тектонической зоны, зеленого флюорита Солонечного месторождения в Забайкалье, фиолето­ вого флюорита из Вознесенки и многих других (рис. 21,а, 22). Второй максимум наиболее четко выражен на кривых термолю­ минесценции черного флюорита Солонечного месторождения, темно-фиолетовых флюоритов из Каменномогильского и Екате-

163


риновского гранитных массивов в Приазовье и некоторых дру­ гих (рис. 21,6, 23,г). Для объяснения природы этих максиму-

лад

4000

3000

2000

юоо

m ее

Рис. 22. Кривые термолюминесценции флюорита Петрово-Гнутовской груп­ пы проявлений:

1—темно-фиолетовый флюорит проявления «Дружба»; 2—темно-фио­

летовый

флюорит

из Петрово-Гнутовской жилы;

3 — светло-фиолетовый

флюорит

из того

же проявления;

4— фиолетовый

флюорит

из того же

проявления; 5 — зеленый флюорит

из проявления

«Дружба»;

б — зелено­

вато-голубой флюорит Павлопольского проявления. Изменение спектра термолюминесценции приведено для темно-фиолетового флюорита из про­ явления «Дружба» (обр 1).

У с л о в н ы е о б о з н а ч е н и я к с п е к т р а л ь н ы м л и н и я м

ип о л о с а м :

I—очень сильные линии. II—сильные линии; III—средние линии; IVслабые линии.

164

мов были изучены спектры термолюминесценции флюоритов, на интегральных кривых которых эти максимумы выражены наибо­ лее отчетливо. Всего были изучены спектры термолюминесцен­ ции 20 образцов флюорита из месторождений Украины и неко­ торых месторождений Забайкалья.

Рис. 23. Кривые термолюминесценции флюоритов из проявлений Каменно­ могильского и Екатериновского гранитных массивов:

1—фиолетовый флюорит из гранитов

Каменномогильского массива; 2 —

фиолетовый флюорит из грейзенов того же

массива; 3 — флюорит из прожил­

ков в гранитах того же

массива; 4 — фиолетовый флюорит из

брекчии в гра­

нитах Екатериновского

массива; 5 — темно-фиолетовый флюорит из того же

проявления; 6 — темно-фиолетовый флюорит из пегматитов

Каменномогиль­

ского массива. Изменение спектра термолюминесценции приведено для фио­ летового флюорита из Екатериновского массива. Условные обозначения к спектоу те же, что на рис. 22.

Спектры термолюминесценции изученных образцов природ­ ных флюоритов имеют сложный состав, причем характер спектров изменяется с температурой. В связи со слабым свече­ нием образцов и малой продолжительностью высвечивания от­ дельных максимумов, положение линий и полос, а также изуче­ ние их интенсивности производилось визуально на монохроматоре УМ-2. В результате были получены спектральные харак­ теристики максимумов термолюминесценции и данные по изме­ нению спектров с температурой (рис. 22, 23), для которых воз­ можно сопоставление со спектрами люминесценции и термолю­ минесценции синтетических флюоритов, активированных различ­ ными редкими землями.

Спектр термолюминесценции образцов природного флюорита в температурном интервале от 260 до 320° С имеет сложный сос-

-

165