Тема: Кристаллохимическое исследование редких минералов Tiи Zr щелочного массива Хан-Богдо
Закажите новую по вашим требованиям
Представленный материал является образцом учебного исследования, примером структуры и содержания учебного исследования по заявленной теме. Размещён исключительно в информационных и ознакомительных целях.
Workspay.ru оказывает информационные услуги по сбору, обработке и структурированию материалов в соответствии с требованиями заказчика.
Размещение материала не означает публикацию произведения впервые и не предполагает передачу исключительных авторских прав третьим лицам.
Материал не предназначен для дословной сдачи в образовательные организации и требует самостоятельной переработки с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и принципов академической добросовестности.
Авторские права на исходные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае возникновения вопросов, связанных с размещённым материалом, просим направить обращение через форму обратной связи.
📋 Содержание
Глава 1. Кристаллохимия нептунита. 4
1.1.Рентгеноструктурный анализ нептунита. 9
1.2.Рентгенофазовый анализ нептунита. 23
1.3.Инфракрасная спектроскопия нептунита. 25
1.4.Высокотемпературная рентгенография. 29
1.5.Термогравиметрический анализ и дифференциальная сканирующая калориметрия. 33
1.6. Химический анализ. 34
Глава 2. Кристаллохимия эльпидита. 37
2.1. Рентгеноструктурный анализ эльпидита. 38
2.2. Инфракрасная спектроскопия эльпидита. 43
Глава 3. Кристаллохимия Ti-дэлиита. 44
3.1. Рентгеноструктурный анализ Ti-дэлиита. 46
3.2. Рентгенофазовый анализ Ti-дэлиита. 51
3.3. Инфракрасная спектроскопия Ti-дэлиита. 54
3.4. Кристаллохимические особенности Ti-дэлиита. 56
Заключение. 60
Список литературы: 62
📖 Введение
Помимо вышеуказанных минералов были изучены минералы из группы кричтонита: кричтонит и ландауит, по которым на данный момент получены аналитические данные, не вошедшие в данную работу и, возможно, анализ которых будет предметом дальнейшего изучения. Также при систематической проверке образцов из минералов циркона и титана были определены такиешироко известные минералы какциркон, титанит и брукит.
Целью работы являлось кристаллохимическое исследование образцов нептунита, эльпидита и Ti-дэлиита. Основными методами были методы рентгеноструктурного и рентгенофазового анализов, ИК-спектроскопии, а также исследование нептунита методом высокотемпературной рентгенографией, ДСК и ТГА. В работе использовалось оборудование СПбГУ в рамках Ресурсных центров Рентгенодифракционных методов исследований и Геомодель.
✅ Заключение
Было установлено, что нептунита из Хан-Богдинского щелочного массива является Fe-доминантным членом группы нептунита, т.е. собственно нептунитом. Одна из катионных позиций полностью заселена Li по данным структурных исследований, что подтверждается данными химического анализа. Структура нептунита последовательно уточнена в центросимметричной группе С2/с и нецентросимметричной группе Cc, выбор одной из двух вышеуказанных групп является предметом научной дискуссии. Структурное уточнение в группе Ссдо R-фактора 2.5% представляется более убедительным, однако проверка тестом ADDSYM на ошибки в определении симметрии указывает на вероятный характер наличия центра симметрии в структуре, при этом проверка возможности повышения симметрии программой PLATON (Speak, 2009) оставляет без повышения группу Сс, фиксируя наличия псевдоцентросимметричности. Подобные данные уточнения хорошо согласуются с данными уточнения структуры калифорнийского нептунита (Kunz et. al., 1991). Данные по ИК спектроскопии находятся в согласии с данными рентгеноструктурного анализа и подтверждают понижении симметрии C2/c→Cc для изученных образцов нептунита. Установлено присутствие полос характерных для валентных колебаний О–Н связи, на ИК спектре Хибинского нептунита (манганонептунита) и их отсутствие ИК спектре Хан-Богдинского нептунита. Вхождение гидроксильной группы в структуру нептунита наиболее вероятно обусловлено изоморфизмом по следующей схеме Mn2+ +OH-↔Fe3+ +O2-.
Высокотемпературные исследования показали, что минерал испытывает анизотропное расширение, где направление максимального расширения соответствует сочленению октаэдров TiO6 и FeO6 по вершинам, а минимальное – направлению сочленения октаэдров по рёбрам Отрицательное тепловое расширение было зарегистрировано начиная с температуры 300 °С в направлении между кристаллографическими осями, а и с, и, по всей видимости, объясняется шарнирной деформацией. Температура разрушения минерала при нагревании примерно определена как 860 °С.
Кристаллохимические исследования эльпидита из Хан-Богдинского щелочного массива показали 20-% вхождение Сaв позицию Na1, т.е. минерал может быть охарактеризован как Ca-эльпидит. Структура минерала уточнена до R-фактора 3.1% в пространственной группеPmmaс параметрами ячейки около 14, 7, 7 Å. По данным ИК-спектроскопии подтверждено наличие в структуре внекаркасных молекул воды, располагающейся в полостях структуры.
Для изученного образца дэлиита (из пород чароитового комплекса Мурунского щелочного массива) было определено присутствие значительного количества Ti в позиции Zr (по структурным данным около 30%), что является нехарактерным для этого минерала, и данный образец может быть охарактеризован как Ti-дэлиит. Структура минерала уточнена до R-фактора 2.3%. Вполне вероятно предположить наличие и других разновидностей серии дэлиит K2ZrSi6O15 - даванит K2TiSi6O15, с ранее неописанными соотношениями Ti и Zr.
Помимо вышеуказанных минералов при систематической проверке в рамках изучения образцов редких Ti-Zr-минералов из пород Хан-Богдинского щелочного массива были установлены минералы из группы кричтонита (сложные оксиды): кричтонит и ландауит.



