Инд. авторы: Ненашева С.Н., Кравченко Т.А
Заглавие: Особенности состава изокубанита и полиморфные модификации соединения cufe 2s 3
Библ. ссылка: Ненашева С.Н., Кравченко Т.А Особенности состава изокубанита и полиморфные модификации соединения cufe 2s 3 // Записки Российского минералогического общества. - 2014. - Т.143. - № 5. - С.84-97. - ISSN 0869-6055.
Внешние системы: РИНЦ: 22296697;
Реферат: rus: Проведено сопоставление результатов изучения изокубанита из сульфидных руд современных океанических образований черных курильщиков и сульфидных илов Красного моря с результатами анализа изокубанита из руд Норильского рудного поля и изокубанита, полученного при экспериментальном изучении системы Cu-Fe-S. Установлено, что изокубанит из ассоциации с халькопиритом обогащен медью, а из ассоциаций с пирротином, а также с пирротином и хейкокитом - железом. На основании анализа литературных данных показано, что соединение CuFe 2S 3 имеет четыре полиморные модификации: ромбическую - кубанит, тетрагональную, гексагональную и кубическую - изокубанит. Кубанит, тетрагональная и гексагональная модификации соединения CuFe 2S 3 - минералы высокого давления. Следовательно, их можно использовать в качестве минералов-геобарометров.
eng: Isocubanite was studied in samples taken from sulfide ores of four black smokers at the ocean bottom and sulfide ooze of the Red sea bottom. Results of this investigation are compared with data on isocubanite from Norilsk ore district and synthetic isocubanite obtained in experimental study of the Cu-Fe-S system. It has been established that isocubanite associated with chalcopyrite is enriched in copper, and isocubanite associating with pyrrhotite, or pyrrhotite and haycockite, is enriched in iron. On the base of published data, it is shown that the CuFe 2S 3 compound has four polymorthous modifications: orthorhombic - cubanite, and tetragonal, hexagonal and cubic - isocubanite. Cubanite, tetragonal and hexagonal CuFe 2S 3 compound modifications are the high pressure minerals. Consequently, they may be used like minerals-geobarometers.
Ключевые слова: полиморфные модификации соединения CuFe 2S 3; изокубанит; кубанит; Cu-Fe-S system; polymorthous modifications of compound CuFe 2S 3; isocubanite; Cubanite; система Cu-Fe-S;
Издано: 2014
Физ. характеристика: с.84-97
Цитирование: 1. Воган Д., Крейг Дж. Химия сульфидных минералов. М.: Наука, 1981. 575 с. 2. Генкин А. Д., Филимонова А. А., Шадлун Т. Н., Соболева С. В., Тронева Н. В. О кубическом кубаните и кубическом халькопирите // Геол. рудн. месторожд. 1966. Т. 8. № 1. С. 41-53. 3. Кравченко Т. А. Экспериментальное исследование продуктов кристаллизации халькопиритового твердого раствора // Новые данные о минералах. 2011. Вып. 46. С. 86-92. 4. Кравченко Т. А., Ненашева С. H., Нигматулина Е. Н. Новые данные о составе фаз в центральной части системы Cu-Fe-S // Новые данные о минералах. 2012. Вып. 47. С. 85-91. 5. Лихачев А. П. Экспериментальное исследование парагенезисов системы Cu-Fe-S. Минералы и парагенезисы минералов рудных месторождений. Л.: Наука, 1973. С. 3-19. 6. Мозгова Н. Н., Ненашева С. Н., Бородаев Ю. С., Цепин А. И. Область состава и особенности изоморфизма изокубанита // Геохимия. 1995. № 4. С. 533-551. 7. Мозгова Н. Н., Бородаев Ю. С., Габлина И. Ф., Черкашев Г. А., Степанова Т. В., Жирнов Е. А. Изокубанит из сульфидных руд гидротермального поля Рейнбоу (Срединно-Атлантический хребет, 36°14' с. ш.) // ЗРМО. 2002. № 5. С. 61-69. 8. Мозгова Н. Н., Бородаев Ю. С., Габлина И. Ф., Степанова Т. В., Черкашев Г. А., Успенская Т. Ю. Особенности преобразования минеральных парагенезисов в медных сульфидных рудах гидротермального поля Краснов (16°38' с. ш. Срединно-Антлантического хребта) // Новые данные о минералах. 2007. Вып. 42. С. 62-76. 9. Рамдор П. Рудные минералы и их срастания. Изд-во ИЛ, 1962. 1132 с. 10. Barton P. B. Solid solutions in the system Cu-Fe-S. Part I: The Cu-S and Cu-Fe-S joins // Econ. Geol. 1973. Vol. 68. P. 455-465. 11. Berry L. G., Thompson R. M. X-ray pouder data for ore minerals: the Peacock atlas. New York, 1962. 308 р. 12. Buerger M. J. The crystal structure of cubanite, CuFe 2S 3, and the coordination of ferromagnetic iron // J. Amer. Chem. Soc 1945. Vol. 67. P. 2056. 13. Cabri L. J. New data on phase relations in the Cu-Fe-S system // Ecom. Geol. 1973. Vol. 68. N 4. P. 443-454. 14. Caye R., Cervelle B., Cesbron F. Isocubanite, a new definition of the cubic polymorth of cubanite CuFe 2S 3 // Miner. Mag. 1988. Vol. 52. P. 509-514. 15. Chandra U., Parthasarathy G., Sharma P. Synthetic cubanite CuFe 2S 3: Pressure-induced transformation to isocubanite // Canad. Miner. 2010. Vol. 48. P. 1137-1147. 16. Flit M. E. Refinement of the crystal structure of cubanite and polymorphism of CuFe 2S 3 // Z. Kristalogr. 1970. B. 132. S. 276-287. 17. McCammon C. A. Equation of state, bonding character, and phase transition of cubanite, CuFe 2S 3, studied from 0 to 5 GPa // Amer. Miner. 1995. Vol. 80. P. 1-8. 18. Merwin H. E., Lombard R. H. The system Cu-Fe-S // Econ. Geol. 1937. Vol. 32. P. 203-204. 19. Missak E. A. Mineralogy and phase relations of the massive sulfides and metalliferous sediments of the Axial Rift Valley, Red Sea // Heidelberg Geowiss Abhandl. 1988. Bd 23. S. 213. 20. Missack E., Stoffers P., El Goresy A. Mineralogy, parageneses, and phase relations of copper-iron sulfides in the Atlantis II deep, Red Sea // Miner. Deposit. 1989. Vol. 24. P. 82-91. 21. Mozgova N. N., Trubkin N. V., Borodaev Yu. S., Cherkashev G. A., Stepanova T. V., Semkova T. A., Uspenskaya T. Yu. Mineralogy of massive sulfides from the Ashadze hydrothermal fields, 13°N, Mid-Atlantic Ridge // Canad. Miner. 2008. Vol. 46. P. 545-566. 22. Oudin E. Hydrothermal sulfide deposits of the East Pacific Rise (21N). Part 1: Descriptive mineralogy // Marine Mining. 1983. N 4. P. 39-72. 23. Pottorf R. J., Baenes H. L. Mineralogy, geochemistry, and ore genesis of hydrothermal sediments from the Atlantis II deep, Red Sea // Econ. Geol. Mon. 1983. Vol. 5. P. 198-223. 24. Ramdohr P. New mikroskopische Beobachtungen am Cubanit und Überlegungen uber seine lager-stattenkundliche Stellung // Zeitschr. prakt. Geol. 1928. Bd 36. 25. Sugaki A., Shima H., Kitakaze A., Harada H. Isothermal phase relations in the system Cu-Fe-S under hydrothermal conditions at 350 °C and 300 °C // Econ. Geol. 1975. Vol. 70. P. 806-823. 26. Tsujmura T., Kitakaze A. New phase relations in the Cu-Fe-S system at 800 °C; constraint of fractional crystallization of sulfide liquid // N. Jb. Miner. Mh. 2004. N 10. P. 433-444. 27. Vaughan D. J., Craig J. R. Sulfide ore mineral stabilities, morphologies, and intergrowth textures // Geochemistry of Hydrothermal Ore Deposits. Barnes H. L. (ed.). Wiley, John & Sons, 1997. P. 367-434. 28. Yund R. A., Kullerud G. Thermal stability of assemblages in the Cu-Fe-S system // J. Petrol. 1966. Vol. 7. N 3. P. 454-488.