Инд. авторы: Пальянов Ю.Н., Хохряков А.Ф., Куприянов И.Н.
Заглавие: Кристалломорфологические и кристаллохимические индикаторы условий образования алмаза
Библ. ссылка: Пальянов Ю.Н., Хохряков А.Ф., Куприянов И.Н. Кристалломорфологические и кристаллохимические индикаторы условий образования алмаза // Кристаллография. - 2021. - Т.66. - № 1. - С.135-148. - ISSN 0023-4761.
Внешние системы: DOI: 10.31857/S0023476121010136; РИНЦ: 44494775;
Реферат: rus: Представлен аналитический обзор результатов экспериментальных исследований по кристаллизации и растворению алмаза в системах разного состава при мантийных РТ-параметрах. Показано, что морфология алмаза и набор дефектно-примесных центров в значительной степени зависят от состава среды кристаллизации. Выявлены специфические кристалломорфологические и кристаллохимические особенности алмаза, типичные для определенных условий. На основе экспериментально установленных закономерностей в системе “условия–свойства” обоснованы генетическая информативность ряда характеристик алмаза и возможность их использования в качестве индикаторов состава сред кристаллизации и растворения, а также фугитивности кислорода в процессах генезиса алмаза.
Издано: 2021
Физ. характеристика: с.135-148
Цитирование: 1. Соболев Н.В. Глубинные включения в кимберлитах и проблема состава верхней мантии. Новосибирск: Наука, 1974. 264 с. 2. Haggerty S.E. // Nature. 1986. V. 320. P. 34. 3. Meyer H.O.A. // Mantlexenoliths / Ed. Nixon P.H. Wiley: Chichester, 1987. P. 501. 4. Galimov E.M. // Geochim. Cosmochim. Acta. 1991. V. 55. № 6. P. 1697. 5. Harris J.W. // The properties of natural and synthetic diamond / Ed. Field J.E. London: Academic Press, 1992. P. 345. 6. Bulanova G.P. // J. Geochem. Exploration. 1995. V. 53. № 1–3. P. 1. 7. Sobolev N.V., Shatsky V.S. // Nature. 1990. V. 343. P. 742. 8. Navon O. // Proceed. of the 7th Inter. Kimberlite Confer. Red Roof Designs, Cape Town, 1999. P. 584. 9. Stachel T., Harris J.W. // Ore Geology Reviews. 2008. V. 34. № 1–2. P. 5. 10. Sobolev N.V., Kaminsky F.V., Griffin W.L. et al. // Lithos. 1997. V. 39. P. 135. 11. Sobolev N.V., Logvinova A.M., Zedgenizov D.A. et al. // Lithos. 2004. V. 77. № 1–4. P. 225. 12. Sobolev N.V., Logvinova A.M., Tomilenko A.A. et al. // Geochim. Cosmochim. Acta. 2019. V. 266. P. 197. 13. Pokhilenko N.P., Sobolev N.V., Reutsky V.N. et al. // Lithos. 2004. V. 77. № 1–4. P. 57. 14. Shatsky V., Ragozin A., Zedgenizov D., Mityukhin S. // Lithos. 2008. V. 105. № 3–4. P. 289. 15. Когарко Л.Н., Рябчиков И.Д. // Петрология. 2013. Т. 21. № 4. P. 350. 16. Shirey S.B., Cartigny P., Frost D.J. et al. // Rev. Mineral. Geochem. 2013. V. 5. № 1. P. 355. 17. Kaminsky F.V. The Earth’s lower mantle: composition and structure. Switzerland: Springer Geology, 2017. 331 p. 18. Kaminsky F.V. // Earth-Science Rev. 2012. V. 110. P. 127. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2011.10.005 19. Гаранин В.К., Криулина Г.Ю., Гаранин К.В. и др. Архангельские алмазы. Новые данные. М.: ИП Скороходов В.А., 2018. 232 с. 20. Квасница В.Н. Мелкие алмазы. Киев: Наук. думка, 1985. 216 с. 21. Schrauder M., Navon O. // Geochim. Cosmochim. Acta. 1994. V. 58. № 2. P. 761. 22. Izraeli E.S., Harris J.W., Navon O. // Earth Planet. Sci. Lett. 2001. V. 5807. P. 1. 23. Klein-BenDavid O., Izraeli E.S., Hauri E. et al. // Lithos. 2004. V. 77. № 1–4. P. 243. 24. Klein-BenDavid O., Izraeli E.S., Hauri E. et al. // Geochim. Cosmochim. Acta. 2007. V. 71. P. 723. https://doi.org/10.1016/j.gca.2006.10.008 25. Klein-BenDavid O., Pearson D.G., Nowell G.M. et al. // Earth Planet. Sci. Lett. 2010. V. 289. № 1–2. P. 123. 26. Zedgenizov D.A., Kagi H., Shatsky V.S. et al. // Mineral. Mag. 2004. V. 68. № 1. P. 61. 27. Ширяев А.А., Израэли Е.С., Хаури Э.Г. и др. // Геология и геофизика. 2005. Т. 46. № 12. С. 1207. 28. Weiss Y., Kessel R., Griffin W.L. et al. // Lithos. 2009. V. 112. P. 660. 29. Томиленко А.А., Рагозин А.Л., Шацкий В.С. и др. // Докл. РАН. 2001. Т. 378. № 6. С. 802. 30. Логвинова А.М., Вирт Р., Томиленко А.А. и др. // Геология и геофизика. 2011. Т. 52. № 11. С. 1634. 31. Скузоватов С.Ю., Зедгенизов Д.А., Ракевич А.Л. и др. // Геология и геофизика. 2015. № 1–2. С. 426. https://doi.org/10.15372/GiG20150124 32. Соболев Н.В., Галимов Э.М., Смит К.Б. и др. // Геология и геофизика. 1989. Т. 12. С. 3. 33. Stachel T., Harris J.W., Brey G.P. // Contrib. Mineral. Petrol. 1998. V. 132. № 1. P. 34. 34. Титков С.В., Горшков А.И., Солодова Ю.П. и др. // Докл. РАН. 2006. Т. 410. № 2. С. 255. 35. Smith E.M., Shirey S.B., Nestola F. et al. // Science. 2016. V. 354. P. 1403. https://doi.org/10.1126/science.aal1303 36. Shatsky V.S., Ragozin A.L., Logvinova A.M. et al. // Lithos. 2020. V. 364. P. 105514. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2020.105514 37. Schrauder M., Navon O. // Nature. 1993. V. 365. № 6441. P. 42. 38. Wang A., Pasteris J.D., Meyer H.O.A. et al. // Earth Planet. Sci. Let. 1996. V. 141. P. 293. 39. Kvasnytsya V. // Diam. Relat. Mater. 2013. V. 39. P. 89. https://doi.org/10.1016/j.diamond.2013.08.005 40. Haggerty S.E. // Geochem. Cosmochim. Acta. 2019. V. 266. P. 184. https://doi.org/10.1016/j.gca.2019.03.036 41. Bovenkerk H., Bundy F., Hall H. et al. // Nature. 1959. V. 184. P. 1094. https://doi.org/10.1038/1841094a0 42. Giardini A.A., Tydings J.E. // Am. Mineral. 1962. V. 47. P. 1393. 43. Sunagawa I. // Materials Science of the Earth's Interior / Ed. Sunagawa I. Tokyo: Terra Scientific Publishing Company, 1984. P. 303. 44. Вишневский А.С., Суходольская О.В. // Минерал. сб. Львов. ун-та. 1966. № 20. Вып. 4. С. 327. 45. Strong H.M., Chrenko R.M. // J. Phys. Chem. 1971. V. 75. P. 1838. 46. Burns R.C., Cvetkovic V., Dodge C.N. et al. // J. Cryst. Growth. 1990. V. 104. P. 257. 47. Sato K., Katsura T. // J. Cryst. Growth. 2001. V. 223. P. 189. https://doi.org/10.1016/S0022-0248(01)00610-8 48. Pal’yanov Yu., Borzdov Yu., Kupriyanov I. et al. // Diam. Relat. Mat. 2001. V. 10. P. 2145. 49. Palyanov Y.N., Kupriyanov I.N., Borzdov Y.M. et al. // Cryst. Growth Des. 2009. V. 9. P. 2922. https://doi.org/10.1021/cg900265c 50. Palyanov Yu.N., Borzdov Yu.M., Khokhryakov A.F. et al. // EPSL. 2006. V. 250. P. 269. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2006.06.049 51. Shushkanova A.V., Litvin Yu.A. // Can. Mineral. 2008. V. 46. № 4. P. 991. https://doi.org/10.3749/canmin.46.4.991 52. Palyanov Yu.N., Borzdov Yu.M., Khokhryakov A.F. et al. // CrystEngComm. 2020. в пeчaти. https://doi.org/10.1039/d0ce00865f 53. Пальянов Ю.Н., Сокол А.Г., Борздов Ю.М. и др. // Докл. РАН. 1998. Т. 363. № 8. С. 1156. 54. Хохряков А.Ф., Борздов Ю.М., Пальянов Ю.Н. и др. // Зап. Всерос. минерал. о-ва. 2003. № 2. С. 105. 55. Pal’yanov Y.N., Sokol A.G., Borzdov Y.M. et al. // Nature. 1999. V. 400. P. 417. 56. Pal’yanov Y.N., Sokol A.G., Borzdov Y.M. et al. // Lithos. 2002. V. 60. P. 145. 57. Palyanov Y.N., Shatsky V.S., Sobolev N.V. et al. // PNAS. 2007. V. 104. P. 9122. 58. Шацкий А.Ф., Боpздов Ю.М., Cокол А.Г. и др. // Геология и геофизика. 2002. Т. 43. № 10. С. 940. 59. Palyanov Y.N., Sokol A.G. // Lithos. 2009. V. 112S. P. 690. 60. Arima M., Nakayama K., Akaishi M. et al. // Geology. 1993. V. 21. P. 968. 61. Борздов Ю.М., Сокол А.Г., Пальянов Ю.Н. и др. // Докл. РАН. 1999. Т. 366. С. 530. 62. Пальянов Ю.Н., Шацкий В.C., Cокол А.Г. и дp. // Докл. PАН. 2001. Т. 380. № 5. С. 671. 63. Пальянов Ю.Н., Сокол А.Г., Хохряков А.Ф. и др. // Геология и геофизика. 2015. Т. 56. № 1–2. С. 254. https://doi.org/10.15372/GiG20150113 64. Brey G.P., Girnis A.V., Bulatov V.K. et al. // Contrib. Mineral. Petrol. 2015. V. 170. P. 18. https://doi.org/10.1007/s00410-015-1166-z 65. Litvin Y.A. Genesis of diamonds and associated phase. Springer Mineralogy, 2017. 137 p. https://doi.org/10.1007/978-3-319-54543-1 66. Akaishi M., Kanda H., Yamaoka S. // Science. 1993. V. 259. P. 1592. 67. Pal’yanov Yu., Kupriyanov I., Khokhryakov A. et al. // Diam. Relat. Mater. 2003. V. 12. P. 1510. 68. Palyanov Y.N., Kupriyanov I.N., Sokol A.G. et al. // Cryst. Growth Des. 2011. V. 11. P. 2599. https://doi.org/10.1021/cg2003468 69. Palyanov Y.N., Borzdov Y.M., Kupriyanov I.N. et al. // CrystEngComm. 2015. V. 17. P. 4928. https://doi.org/10.1039/c5ce00897b 70. Palyanov Y.N., Kupriyanov I.N., Khokhryakov A.F. et al. // CrystEngComm. 2017. V. 19. P. 4459. 71. Yamaoka S., Akaishi M., Kanda H. et al. // J. Cryst. Growth. 1992. V. 125. P. 375. 72. Akaishi M., Kumar M.S.D., Kanda H. et al. // Diam. Relat. Mater. 2000. V. 9. P. 1945. 73. Пальянов Ю.Н., Сокол А.Г., Хохряков А.Ф. и др. // Докл. РАН. 2000. Т. 375. № 3. С. 384. 74. Sokol A.G., Pal’yanov Yu.N., Pal’yanova G.A. et al. // Diam. Relat. Mater. 2001. V. 10. P. 2131. 75. Sokol A.G., Pal’yanov Y.N. // Lithos. 2004. V. 73. № 1–2. P. S104. 76. Fagan A.J., Luth R.W. // Contrib. Mineral. Petrol. 2011. V. 161. P. 229. https://doi.org/10.1007/s00410-010-0528-9 77. Пальянов Ю.Н., Сокол А.Г., Соболев Н.В. // Геология и геофизика. 2005. Т. 46. № 12. С. 1290. 78. Bureau H., Langenhorst F., Auzende A.L. et al. // Geochim. Cosmochim. Acta. 2012. V. 77. P. 202. 79. Palyanov Y.N., Borzdov Y.M., Kupriyanov I.N. et al. // Cryst. Growth Des. 2012. V. 12. P. 5571. https://doi.org/10.1021/cg301111g 80. Palyanov Y.N., Khokhryakov A.F., Borzdov Y.M. et al. // Cryst. Growth Des. 2013. V. 13. P. 5411. https://doi.org/10.1021/cg4013476 81. Moore M., Lang A.R. // Philos. Mag. 1972. V. 26. P. 1313. 82. Rondeau B., Fritsch E., Moore M. // J. Cryst. Growth. 2007. V. 304. P. 287. https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2007.03.004 83. Pal'yanov Y.N., Sokol A.G., Borzdov Y.M. et al. // Am. Mineral. 2002. V. 87. P. 1009. 84. Palyanov Y.N., Kupriyanov I.N., Sokol A.G. et al. // Lithos. 2016. V. 265. P. 339. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2016.05.021 85. Palyanov Yu.N., Borzdov Yu.M., Khokhryakov A.F. et al. // Cryst. Growth Des. 2010. V. 10. P. 3169. 86. Пальянов Ю.Н., Хохряков А.Ф., Борздов Ю.М. и др. // Геология и геофизика. 1997. Т. 38. № 5. С. 882. 87. Shiryaev A.A., Wiedenbeck M., Hainschwang T. // J. Phys.: Cond. Matter. 2010. V. 22. P. 045801. 88. Nadolinny V.A., Yuryeva O.P., Rakhmanova M.I. et al. // Eur. J. Mineral. 2012. V. 24. P. 645. 89. Borzdov Y., Pal’yanov Y., Kupriyanov I., Gusev V. et al. // Diam. Relat. Mater. 2002. V. 11. P. 1863. 90. Evans T. // The properties of natural and synthetic diamond / Ed. Fields J.E. London: Academic press, 1992. P. 259. 91. Chrenko R.M., Tuft R.E., Strong H.M. // Nature. 1977. V. 270. P. 141. 92. Brozel M.R., Evans T., Stephenson R.F. // Proc. R. Soc. London. A. 1978. V. 361. P. 109. 93. Allen B.P., Evans T. // Proc. R. Soc. London. A. 1981. V. 375. P. 93. 94. Evans T., Qi Z., Maguire J.J. // Phys. C. 1981. V. 14. P. L379. 95. Evans T., Qi Z. // Proc. R. Soc. London. A. 1982. V. 381. P. 159. 96. Клюев Ю.А., Налетов А.М., Непша В.И. и др. // Журн. физ. химии. 1982. Т. 56. С. 524. 97. Мейер Х.О.А., Милледж Х.Дж., Сазерлэнд Ф.Л. и др. // Геология и геофизика. 1997. Т. 38. № 2. С. 289. 98. Kaminsky F.V., Khachatryan G.K. // Can. Mineral. 2001. V. 39. P. 1733. 99. De Corte K., Cartigny P., Shatsky V.S. et al. // Geochim. Cosmochim. Acta. 1998. V. 62. P. 3765. https://doi.org/10.1016/S0016-7037(98)00266-X 100. Cartigny P., De Corte K., Shatsky V.S. et al. // Chem. Geol. 2001. V. 176. P. 265. 101. Palyanov Y., Kupriyanov I., Khokhryakov A. et al. // Handbook of Crystal Growth / Ed. Rudolph P. Amsterdam: Elsevier, 2015. V. 2a. P. 671. 102. Liang Z.Z., Jai H., Kanda H. et al. // Carbon. 2006. V. 44. P. 913. 103. Zhang Y., Zang C., Ma H. et al. // Diam. Relat. Mater. 2008. V. 17. P. 211. 104. Palyanov Yu.N., Bataleva Yu.V., Sokol A.G. et al. // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2013. V. 110. P. 20408. 105. Пальянов Ю.Н., Куприянов И.Н. // Тр. II Междунар. конф. "Кристаллогенезис и минералогия", Санкт Петербург, 2007. С. 117. 106. Куприянов И.Н., Пальянов Ю.Н., Сокол А.Г. и др. Тез. Междунар. cимпоз. “Петрология литосферы и происхождение алмаза”, Новосибирск, 5–7 июня 2008. С. 48. 107. Zaitsev A.M., Vavilov V.S., Gippius A.A. // Sov. Phys. Lebedev Inst. Rep. 1981. V. 10. P. 15. 108. Collins A.T. // Diam. Relat. Mater. 1992. V. 1. P. 457. 109. Tallaire A., Achard J., Silva F. et al. // Comptes Rendus Physique. 2013. V. 14. P. 169. 110. Sittas G., Kanda H., Kiflawi I. et al. // Diam. Relat. Mater. 1996. V. 5. P. 866. 111. Edmonds A.M., Newton M.E., Martineau P.M. et al. // Phys. Rev. B. 2008. V. 77. P. 245205. 112. D’Haenens-Johansson U.F.S., Edmonds A.M., Green B.L. et al. // Phys. Rev. B. 2011. V. 84. P. 245208. 113. Breeding C.M., Wang W. // Diam. Relat. Mater. 2008. V. 17. P. 1335. 114. Lai M.Y., Breeding C.M., Stachel T. et al. // Diam. Relat. Mater. 2020. V. 101. P. 107642. 115. Shiryaev A.A., Fisenko A.V., Vlasov I.I. et al. // Geochim. Cosmochim. Acta. 2011. V. 75. P. 3155. 116. Komarovskikh A., Nadolinny V., Palyanov Yu. et al. // Phys. Status Solidi A. 2013. V. 210. P. 2074. 117. Komarovskikh A., Nadolinny V., Palyanov Y. et al. // Phys. Status Solidi A. 2015. V. 211. P. 2274. 118. Hainschwang T., Notari F., Fritsch E. et al. // Diam. Relat. Mater. 2008. V. 17. P. 340. 119. Thiering G., Gali A. // Phys. Rev. B. 2016. V. 94. P. 125202. 120. Titkov S.V., Mineeva R.M., Zudina N.N. et al. // Phys. Chem. Miner. 2014. V. 42. P. 131. 121. Ферсман А.Е. Кристаллография алмаза. М.: Изд-во АН СССР, 1955. 565 с. 122. Шафрановский И.И. Кристаллография округлых алмазов. Л.: Изд-во ЛГУ, 1948. 132 с. 123. Кухаренко А.А. Алмазы Урала. М.: Госгеолтехиздат, 1955. 515 с. 124. Орлов Ю.Л. Минералогия алмаза. М.: Наука, 1984. 264 с. 125. Орлов Ю.Л. Морфология алмаза. М.: Изд-во АН СССР, 1963. 234 с. 126. Moore M., Lang A.R. // J. Cryst. Growth. 1974. V. 26. P. 133. 127. Robinson D.N. // Miner. Sci. Eng. 1978. V. 10. P. 55. 128. Чепуров А.И., Хохряков А.Ф., Сонин В.М. и др. // Докл. АН СССР. 1985. Т. 285. С. 212. 129. Хохряков А.Ф., Пальянов Ю.Н. // Минерал. журн. 1990. Т. 12. Вып. 1. С. 14. 130. Хохряков А.Ф., Пальянов Ю.Н., Соболев Н.В. // Докл. РАН. 2001. Т. 380. С. 1. 131. Хохряков А.Ф., Пальянов Ю.Н., Соболев Н.В. // Докл. РАН. 2002. Т. 384. С. 670. 132. Kozai Y., Arima M. // Am. Mineral. 2005. V. 90. P. 1759. https://doi.org/10.2138/am.2005.1862 133. Khokhryakov A.F., Palyanov Yu.N. // Am. Mineral. 2007. V. 92. P. 909. https://doi.org/10.2138/am.2007.2342 134. Khokhryakov A.F., Palyanov Yu.N. // Am. Mineral. 2010. V. 95. P. 1508. https://doi.org/10.2138/am.2010.3451 135. Khokhryakov A.F., Palyanov Y.N. // Am. Mineral. 2015. V. 100. P. 1528. https://doi.org/10.2138/am-2015-5131 136. Fedortchouk Y., Canil D., Semenets E. // Am. Mineral. 2007. V. 92. P. 1200. https://doi.org/10.2138/am.2007.2416 137. Fedortchouk Y. // Earth-Science Rev. 2019. V. 193. P. 45. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2019.02.013 138. Arima M., Kozai Y. // Eur. J. Mineral. 2008. V. 20. P. 357. https://doi.org/10.1127/0935-1221/2008/0020-1820 139. Sokol A.G., Khokhryakov A.F., Palyanov Y.N. // Contrib. Mineral. Petrol. 2015. V. 170. P. 26. https://doi.org/10.1007/s00410-015-1182-z 140. Canil D., Bellis A.J. // J. Petrol. 2007. V. 48. P. 231. https://doi.org/10.1093/petrology/egl067 141. Бартошинский З.В., Квасница В.Н. Кристалломорфология алмаза из кимберлитов. Киев: Наук. думка, 1991. 172 с. 142. Афанасьев В.П., Ефимова Э.С., Зинчук Н.Н. и др. Атлас морфологии алмазов России. Новосибирск: Изд-во СО РАН, НИЦ ОИГГМ, 2000. 298 с. 143. Skvortsova V.L., Shiryaev A.A., Fedortchouk Y. // Diam. Relat. Mater. 2020. V. 104. P. 107764. https://doi.org/10.1016/j.diamond.2020.107764 144. Frank F.C., Puttic K.E., Wilks E.M. // Philos. Mag. 1958. V. 3. P. 1262. https://doi.org/10.1080/14786435808233308 145. Lang A.R. // Proc. Roy. Soc. A. 1964. V. 278. P. 234. 146. Yamaoka S., Kanda H., Setaka N. // J. Mater. Sci. 1980. V. 15. P. 332. 147. Khokhryakov A.F., Palyanov Y.N. // J. Cryst. Growth. 2018. V. 502. P. 1. https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2018.09.008 148. Khokhryakov A.F., Nechaev D.V., Sokol A.G. // Crystals. 2020. V. 10. P. 233. https://doi.org/10.3390/cryst10030233